UNIVERSAL蓄电池UB121100详细参数

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北京京岛科技有限公司
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品牌
UNIVERSAL
品牌
UNIVERSAL
型号
UB121100
规格
12V110AH
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2021-10-25 18:20:28
产品详情
 UNIVERSAL蓄电池UB121100详细参数

  采用共同的耐腐蚀板栅合计 特殊的前高配方  电池具有杰出的的过放电恢复才能  爬升运用寿命更长
  放射状的板栅设计,采用紧装配技术,具有优秀的高率放电性能。
  深循环电池设计,采用4BS铅膏技术电池循环寿命长。
  采用共同的板栅合金 特殊的铅膏配方一级共同的正负铅膏配比设计 电池具有优良深循环性能和过放电恢复才能
  全部采用高纯原资料,电池自放电极小
  采用气体再化和技术,电池具有极高的密封反响效率 无酸雾析出 平安环保 无污染
  采用高牢靠的密封技术 确保电池具有平安牢靠的密封性能!
  计算与选择
  1)依据最高电压肯定蓄电池个数n
  n=1.05×额定电压/浮充电压
  =1.05×220/2.25
  =102.67取n=102个
  2)蓄电池放电终止电压UZ
  UZ≥0.85×额定电压/n
  =0.85×220/102
  =1.83V
  3)蓄电池容量选择CC
  CC=KK×CS/KCC
  =牢靠系数×放电容量/容量系数
  =1.4×47.8/0.656
  =102Ah
  (容量系数可从表2查出)。
  选择蓄电池的标称容量C10=200Ah。
  注:牢靠系数取1.4,其中已思索低温对蓄电池的影响、电池的参数不分歧的影响及当电池容量低80%时为寿命终止。
  后热处置温度对对光伏特性的影响显现不同热处置温度后的TiO 2组件的光伏特性,随着后热处置温度的增加,开路电压从0.4 V渐增到0.6 V,到600℃时减小至0.37 V.这可归因于TiO 2镀层随热处置温度增加逐步转变为锐钛矿相,满足了热力学的电子空穴对激起条件所致。在600℃的开路电压降落,能够从ITO受热质变来取得解释。
  令人感到有趣的是显现热处置后的TiO 2组件和初堆积比拟,短路电流被进步一个级数以上,并且随着热处置温度进步而一路狂飙,在600℃后热处置时,达0.036 mA/cm 2。显而易见的是后热处置关于热力学奉献不大,而是在动力学上的奉献,即透过后热处置,镀层实质发作变化,生成纳米尺度的锥突及纤毛状锐钛矿相有利于比外表积提升,进而有利于更多电子空穴对的发作。
  相关于文献所载之短路光电流;本研讨初次应用液相堆积法得出之染料敏化二氧化钛太阳能电池组件由于在制程参数如初堆积温度、原料浓度、以及组件组立如电解质厚度、ITO玻璃导电度、施镀抗反射膜与否等变因皆未达最佳化,因此依然有大幅度改良的空间。
  阀控铅酸蓄电池-运用留意事项
  阀控式密封铅酸蓄电池也有人称之为“免维护电池”,由于运用便当,近几年来在电力及邮电通讯部门得到普遍的应用,但由于不理解阀控式密封铅酸蓄电池的特性,常常几年就报废了,给企业形成极大的损失。
  首先将“免维护电池”当作不用维护就错了,“免维护电池”只是制造商的广告用语。阀控式密封铅酸蓄电池在运用中应留意察看电池的温度状况,随时留意察看浮充电压,若充电设备没有补偿温度的功用,就应按温度每上升1℃,每单体电池浮充电压降落3mV停止修正。
  由于察看不到阀控式密封铅酸蓄电池内部的状况,因而在运用中应定期对其停止放电实验,以检测蓄电池容量,防止因其容量降落而起不到备用电源的作用。需求留意的是蓄电池在放电时不要过放电,放电后必需在12h内补充电,否则将形成蓄电池的永世损坏。
  留意选用阀控式密封铅酸蓄电池的容量与电池的类型,同样两组100Ah220V日本汤浅电池,实践状况是:一组100Ah,36节电池,10小时率100Ah,1小时率时60Ah,15年寿命;另一组100Ah,18节电池,20小时率100Ah,1小时率时56Ah,3年寿命。可见在容量上有差异,在寿命上亦有差异,在价钱上的差异竟是4~5倍。
  蓄电池寿命
  通常电池浮充寿命为3-5年,循环运用寿命约为260次(100%深度放电)或更多。当运用条件不正常,寿命可能减少。(如充电、放电、工作温度、贮存等)。为确保电池能维持正常的性能表现,于运用寿命期限行将抵达前予以改换。
  电池体系的温度变化由热量的产生和分发两个要素决议,其热量的产生能够经过热合成和(或)电池资料之间的反响所致。
  当电池中某一局部发作偏向时,如内部短路、大电流充放电和过充电,则会产生大量的热,招致电池体系的温度增加。当电池体系到达一定的温度时,就会招致系列合成等反响,使电池遭到热毁坏。同时由于锂电池中的液体电解质为有机化合物而易燃,因而体系的温度到达较高时电池会着火。当产生的热量不大时,电池体系的温度不高,此时电池处于平安状态。锂电池内部产生热量的缘由主要由以下所述。
  (1)电池电解质与负极的反响,固然电解质与金属锂或碳资料之间有一层界面维护膜,维护膜的存在使得其间的反响遭到限制;
  (2)电解质中存在的热合成,锂电池体系到达一定温度时,电解质会发作合成并产生热量;
  (3)电解质与正极的反响,由于锂电池电解质的合成电压高于正极的电压,因而电解质与正极反响的状况很少发作;
  (4)负极资料的热合成;
  (5)正极资料的热合成;
  (6)正极活性物和负极活性物的焓变;
  (7)电流经过内阻而产生热量;
  (8)其他,关于锂电池而言,负极电位接近金属锂的电极电位,因而除了上述反响外,与胶黏剂等的反响亦须思索。


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