鸿贝蓄电池FM/BB1240T 12V40AH直流屏电池

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鸿贝蓄电池
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2023-12-20 12:38:16
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 鸿贝蓄电池容量与放电率的关系:阀控式铅酸蓄电池随着放电电流的增加,电池容量降低。这是因为,电流在极板上的分布是不均匀的,电化学反应电流优先分布在离主体溶液近的表面上,这样就导致在电极表面形成硫酸铅而堵塞孔口,电解液扩散困难,不能充分供应多孔电极内部的需要,因而在大电流放电时,活性物质沿厚度方向作用深度有限,电流越大其作用深度越浅,活性物质被利用的程度越低,蓄电池所给出的容量也就越小。又由于极化和内阻的存在,在高电流密度下电压降损失的增加,使蓄电池端电压迅速下降,也是使容量降低的原因。

蓄电池作为站内直流系统的备用电源,要求平时保持在一定的充电水平,以便在直流屏高频开关电源或硅整流装置交流失电,发生故障导致不能输出直流电源时,能及时投入,从而不影响站内直流设备和直流回路的正常运行。因此,蓄电池本身性能应能满足其容量、电压在一定时间内(包括直流电源装置检修期间),维持在较高水平。只有这样,才能保证站内直流系统的安全可靠运行。

蓄电池原理:在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成内部动态平衡的化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,又叫做二次电池。

电瓶的正极板上的二氧化铅由α-PbO2氧化铅(α-PbO2)和β-PbO2氧化铅(β-PbO2)粘胶而成,其中α氧化铅物理特性坚硬,荷电容量小体积大,以多孔状附着在极板上,用于扩大极板面积和支撑极板,是正极板氧化铅的骨架,作用是电荷传输的通道.

β氧化铅依附在α氧化铅构成的骨架上面,其荷电能力比α氧化铅强很多,体积小且软,作用是蓄存电荷.

正常情况下仅β氧化铅参加反应,但在电瓶的不断循环使用中,特别是大电流深放电过程中,会把用于电荷传输通道的α氧化铅慢慢转变为蓄存电荷的β氧化铅,渐渐地体积大且硬的α氧化铅越来越多的转化为体积小且软的β氧化铅时,电瓶软化损坏的情况也越来越严重.因为软化损坏使电荷传输的通道变的越来越小,自然电荷输入和输出的量越来越少,外部表现为电瓶容量渐渐下降.

打个比方,如果把正极板的β氧化铅比作仓库,把α氧化铅比作仓库与外界连接的通道,把电荷比作货物.当放电时货物从仓库里通过通道往外搬,充电时货物从外向仓库里搬.这样不断搬进搬出就是电瓶不断的充电和放电过程.

性能特点:

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。

板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。

电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。

极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。

胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。

过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。

胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好,抗负极硫酸盐化能力增强,使电池在过放电后恢复能力大幅提高。

电池使用温度范围广(-30℃~50℃),自放电极低。

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