详细介绍:
艾佩斯蓄电池UD-200-12
艾佩斯蓄电池产品简介
放电
(1)电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到最好的工作效率,放电应0.05-3C 之间,放电终止电压如下表1所示
(表1)放电电流和放电终止电压
放电电流 (A)
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放电终止电压 (V/ 单体 )
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(A) < 0.1C
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1.90
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(A) < 0.2C
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1.80
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0.2C < (A) < 0.5C
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1.70
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0.5 < (A) < 1.0C
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1.60
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1C < (A) < 2C
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1.50
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3C < (A)
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1.30
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(2)放电容量
◆放电容量与放电电流的关系,图1为FM、JFM系列 电池在不同的放电率条件下放出的容量,从图中可看出,放电倍率越大,电池所能放出的容量越小。
◆温度作用
电池容量亦受温度的影响,过低温度(低于15℃,5℉.)则会降低有效容量,过高温度(高于122℉.50℃)则会导致热失控并损害电池.
充电
(1)浮充(限制电压,控制电流)使用: 浮充电压2.25V~2.30V/单体,最大电流不得大于0.25C10,电池浮充电流调到小于2mA /AH.(25℃)。请参见表(2)。
(表2)充电方法与充电时间
充电方法
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充电时间 (h)
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周围温度 ( ℃ )
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恒压充电
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6-12
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5 -35
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恒流充电
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6-12
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(2)循环使用(充电即停,放完电即充):充电电压2.4 V/单体,最大充电电流不得大于0.25C10.
(3)温度补偿电池在5~35℃范围内工作时,不必对充电电压进行补偿,当温度低于5℃或者高于35℃时,建议对充电电压作适当的调整,调整标准为浮充时 干3mv/℃/单体,循环使用时干4mv/℃/单体(温度以25℃为基准)。
(3)过充电
电池充足电后再补充电则称为过充电,持续的过充电将会缩短电池的寿命。
使用寿命
以下因素将可能缩短电池的使用寿命:
★重复的深放电
★重复的浅充电后的深放电
★外界温度过高
★过充电—特别是涓涓浮充充电
★过大的充电电流
★当充好电的电池如果长时间未使用,特别是在高温环境下,将会导致自放电和容量的减少。
容量保持和储存
l自放电
(1)当一经充电之电池若经长期储存,则其容量将逐渐减少,并成为放电状态,此种现象称为自放电,且这现象是无法避免的。即使电池未使用过,也会因电池内部起化学及电化学反应而造成自行放电,现将铅酸蓄电池的自行放电之情况分述如下:
A.化学因素不论是阳板(PbO2)还是阴板(Pb)的活化物质,都需经分解或逐步与硫酸反应(电解液),而转变成较稳定之硫酸铅,这个过程也就是自行放电。
B.电化学因素由于不纯物质的存在,电池内部会形成局部电路或与两极发生氧化还原反应,而造成自行放电。力能电池电解质因杂质含量极低,因而自放电量非常小,这源于电池的超强保持特性。
(2)电池的自放电与储存温度有着密切的关系
电池放电后应立即充电,不可将电池在放电后长期搁置;不需要用的电池搁置一段时间后应进行重复补充电,直至容量恢复到储存前的水平。
当容量仅为或低于额定容量的40%时(开路电压25℃时低于6.3V/12.63V),应用均衡充电以使容量恢复。
常温下应三个月一次对电池进行补充电,(补充方法请参见表3)低温下电池可储存更长的时间,例如电池储存于15℃,无潮湿,干净及无阳光照射的地方,在进行必要的补充电前,可保持12个月以上。
储存温度
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建议补充电间隔
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补充电方式
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低于 25 ℃( 77 ℉)
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每三个月
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定电压充电 2.3V/cell 充 16 至 24 小时
定电压充电 2.45V/cell 充 5 至 8 小时
定电流为 0.05CA 充 5 至 8 小时
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25 ℃( 77 ℉)
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每三个月
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30oC
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尽量避免储存
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艾佩斯蓄电池特点:
·采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸。
·吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
·安全可靠,特殊的密封结构,阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾。
·使用计算机精设计的低钙铅合金板栅,最大限度降低了气体的产生,并可方便循环使用,大大延长了电池的使用寿命。
·粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。· 体重比能量高,内阻小,输出功率高。
·充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)。
·恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
·温度适应性好,可在-40~50℃下安全使用。
·无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在使用期间无需均衡充电。
·电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。
·满荷电出厂,无游离电解液,可以以无危险材料进行水、陆运输
艾佩斯蓄电池行业资讯
蓄电池修复仪的产生由来已久,但是真正的蓄电池修复技术现在是否可靠,是否权威,是否实用?现在探讨一下:
先了解一下蓄电池的构造:
铅酸蓄电池是由壳体②、隔板③、极板④、栅格⑤、电解液(硫酸)①和不同的封闭形式构成。
蓄电池在充电和放电时产生如下反应:pbO2+pb+H2SO4==2pbSO4+2H2O在充电时,在电能的作用下,转化为pbO2、铅和硫酸,也就是说充电是由电能转化为化学能的过程。放电时,正极板接受了负极板送来的电子,铅离子由正4价变为正2价,与硫酸根接触生成难溶于水的硫酸铅,负极的铅由于输出2个电子,变成正2价,同样也生成硫酸铅。也就是说放电时,再由贮存的化学能转为电能。
(1)正极活性物质
正极板活性物质的主要成分是二氧化铅,具有较强的氧化性,放电时,与硫酸发生反应生成硫酸铅,并吸收电子。二氧化铅有两种类型晶格,简单地讲就是两种二氧化铅,一种是α—pbO2另一种是β-pbO2。两种二氧化铅的差别很大,它们所起的作用也不相同。β—pbO2给出的容量是α—pbO2的1.5~3倍,而α—pbO2具有较好的机械强度,它的存在,正极板活性物质不宜软化脱落,只有α—pbO2和β—pbO2的比例达到1:1.25时,铅蓄电池才会表现出良好的性能。
正极活性物质在放电状态下,与电解质中的硫酸发生反应生成硫酸铅与水,其反应式如下:pbO2+3H++HSO4-+2e==pbSO4+2H2O,充电时,在外线路的作用下转化为pbO2与H2SO4,放电时,二氧化铅的pb4+接受了负极送来的电子形成pb+2与溶液中的硫酸根离子结合生成pbSO4。当硫酸铅达到一定量时,变成沉淀物附着在极板上。充电时硫酸铅中的铅离子的电子被外线路带走转化为二氧化铅。将水中氢离子留在溶液中,氧离子与铅离子结合生成二氧化铅进入晶格,形成正极活性物质。
(2)负极活性物质
在铅酸蓄电池里,为了供负极板活性物质充分与电解液发生反应,故将铅制成多孔海绵状,又称为海绵铅,在放电时,铅给出外线路电子形成pb+2与溶液的硫酸根结合生成硫酸铅,充电时pbSO4首先溶解成pb2+与SO4-2,Pb+2接受电子进行阴极还原生成铅,进入负极活性物质晶格。
硫酸盐化及蓄电池失效机理:
随着蓄电池的作用次数增加,放电容量不断缩小,由于人们对电池的使用要求不一,所以报废标准也不相同。一般来讲,正常使用电池,容量低于额定容量60%,即为报废电池。需要维护或维修,由于电池的制造条件,使用方式有差别,最终导致电池报废的原因也各不相同。
①电池长期充电不足或放电后没有及时充电;
②长期过量放电或深度放电;
③电解液液面过低;
④电解液密度失调,成分不纯,外部温度变化剧烈;
⑤新电池初充电不彻底,活性物质未得到充分还原;
⑥电池长时间放置不用(且没有定期补充电维护);
⑦机动车、电动车电路故障及不配套充电器对电池的损坏;
⑧电池实际使用寿命接近或达到设计使用寿命。
现在蓄电池修复仪的产生经历了脉冲蓄电池修复,正负离子谐振波蓄电池修复,数控离子蓄电池修复,微控等离子蓄电池修复等阶段,从字面上可以看出,修复技术越来越智能化;从原理上来看,以前用大电流进行冲击的脉冲技术已经被用小电流循环进行修复的微控等离子技术所替代,从操作上来说,设备的先进性,科学性越来越高,智能化程度也越来越高,操作的简单实用性也越来越高!
蓄电池修复仪的产生确实给广大客户带来了生活上的便捷,也给广大创业者带来了一定的致富历程,但是根据客户反映,有的做的不太好,我想有以下几方面原因:
(1)对自己的兴趣把握不到位,初期加盟这个行业时对这个行业的考察不到位或者本身对这个行业就不感兴趣,看见人家挣钱,自己也弄个,结果事与愿违!
(2)对市场的敏感度不够高。既然订购了设备,就必须选择一个和设备相关性的市场,比如车流量比较大的十字口,汽车维修店旁边,电动车维修点旁边等潜在性的市场,会给自己带来直观的收入!
联系电话: 010-57267268 18616340352
科士达蓄电池:www.keshidaxudianchi.com
OTP蓄电池:www.otpxdcw.com
科华蓄电池:www.kehuadianchiwang.com
理士蓄电池:www.leochdcw.com
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