详细介绍:
赛特蓄电池2V200AH 销售热线:18811766101
赛特电池放电的危害因素:
放电深度即使用过程中放电到何程度开始停止。100%深度指放出全部容量。
因为正极活性物质PbO2本身的相互结合不牢,放电时生成PbSO4,蓄电池充电时又恢复为PbO2。PbSO4的摩尔体积是PbO2的2倍左右,则放电时活性物质体积膨胀,充电时又收缩,这样反复收缩和膨胀,就使PbO2粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落。冠军蓄电池放电深度越深,收缩、膨胀的程度就越大,其循环寿命越短。
2V系列
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型 号
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规 格
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外形 尺寸 (mm)
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参考
重量Kg
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内 阻
mΩ
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长
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宽
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高
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总高
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BT-MSE-100
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2V100Ah/10HR
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170
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72
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205
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229
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8.80
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F12
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BT-MSE-200
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2V200Ah/10HR
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172
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108
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330
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367
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14.5
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F12
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BT-MSE-300
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2V300Ah/10HR
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168
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149
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330
|
367
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20.5
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F12
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BT-MSE-400
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2V400Ah/10HR
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210
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175
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330
|
367
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30.00
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F12
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BT-MSE-500
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2V500Ah/10HR
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241
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171
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330
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367
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34.8
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F12
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BT-MSE-600
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2V600Ah/10HR
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302
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175
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330
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367
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42.0
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F12
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BT-MSE-800
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2V800Ah/10HR
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410
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175
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330
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367
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62.5
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F12
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BT-MSE-1000
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2V1000Ah/10HR
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482
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175
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330
|
367
|
78.0
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F12
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BT-MSE-1500
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2V1500Ah/10HR
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400
|
345
|
345
|
370
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113.0
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F12
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BT-MSE-2000
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2V2000Ah/10HR
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485
|
345
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345
|
370
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147.0
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F12
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BT-MSE-3000
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2V3000Ah/10HR
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705
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345
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345
|
370
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223.0
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F12
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冠军蓄电池容量的检测方法:
将红黑鳄鱼夹按照电池极性连接正确后,打开电源开关,第一个仪表将显示10.5V,代表放电截止电压,如果在此期间按中间的转换键,截止电压将被设置成0V(深度放电),如果不做选择,仪器将在3秒内自动转换到电压状态,截止电压默认设置为10.5V。此时,电压表将显示已连接电池的空载电压,按下启动按钮后,电池开始放电检测,按中间的转换键可查看放电时间,电流,电压等数值。放电开始后,转换到电流显示模式下,可调节右边的相应旋钮设定放电电流,电流可从1-10A可调。电池检测到10.5V自动停机。
容量计算公式:放电时间X放电电流=电池容量
例如:放电2小时,放电电流设定为5A,那么检测的容量为:2×5=10AH(安时),如果电池外壳标称容量为17AH,那么此时的容量为标称容量的10AH/17AH=58.8%
为什么蓄电池(组)需要定期维护和检测?过去,开口式蓄电池维护起来比较麻烦,因为蓄电池在使用的时候要分解电解液中的水,所以要定期检测电解液的比重,蓄电池的电压等参数,消耗的电解液,要定期加水来补充。而后又有密封式的蓄电池出现,主要以阀控式铅酸蓄电池(VRLA)为主,由于不需加水,所以阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池,而生产厂家又承诺该电池的使用寿命为10 ~ 20年(最少为8年),这样就给国内的技术和维护人员一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理,因而在90年代初国内使用的VRLA电池出现了很多以前未遇到的新问题,例如,电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等。这些现象不单在国内,就是在比我国早采用VRLA电池的国外也同样存在。在VRLA电池中由于电解液比重更大而且浮充电流更大,因而电极腐蚀更为迅速。电极腐蚀也会消耗氧气从而使电池变干,这是VRLA电池特有的故障。VRLA电池过度的气体逸出、焊接柱或盖板裂缝、密封不严,最后通过容器壁和塑料容器渗出水、氢和氧,这些都会引起电解液渗漏。VRLA电池的故障有些是气体调节阀出现故障引起的,阀打开会导致干涸,也会使空气进入电池,阴极板自我放电,阀阻塞会使盖鼓出和爆炸。VRLA电池的冷却比开口式电池更为重要,如果不充分的话,热失控可能会引起电池熔毁或爆炸。VRLA电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀而断裂的现象也比开口式电池更常发生。这些故障都导致容量损失。这使使用单位不易掌握VRLA电池的耐久性和失效问题。实践证明,VRLA电池端电压与放电能力无相关性,VRLA电池和电池组在运行过程中,随着使用时间的增加必然会有个别或部分电池因内阻变大,呈退行性老化现象,实践证明,整组电池的容量是以状况最差的那一块电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值(初始值)为准,当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90% 以下时,电池便进入衰退期,当电池容量下降到原来的80%以下时,电池便进入急剧的衰退状况,衰退期很短,而且蓄电池组都是串连起来,如果有一节发生问题,则整组都将失效,这时电池组已存在极大的事故隐患。使用单位和管理单位,往往只重视备用电源的设备部分的维护和管理,而忽视电池组的重大作用,殊不知断电的危险很大程度上就潜伏在电池组。整组电池充电的特性是,如电池组内有一个或几个内阻变大的老化电池,其容量必然变小,充电器给电池组充电时,老化电池因容量小,将很快充满。充电器会误以为整组电池已充满而转为浮充状态,以恒定电压和小电流给电池组充电。其余状态良好的电池不可能充满。电池组将以老化电池的容量为标准进行充放电,经多次浮充--放电--均充--放电--浮充的恶性循环,容量不断下降,电池后备时间缩短。结论:如不定时检测,找出老化电池给予调整,电池组的容量将变小,电池寿命缩短,影响系统的高效安全运行。
蓄电池应用小知识:
阀控式密封铅酸蓄电池的充电直接关系到蓄电池在实际使用中的寿命。本文介绍目前所采用蓄电池充电技术出现的一些问题,主要是没有真正实现监控和充电方式与蓄电池实际使用状况和要求的完全统一。电池长期运行时的差错得不到及时纠正,因而影响了蓄电池的实际使用寿命。本文从开关电源对阀控电池容量及寿命的影响角度,讨论了阀控电池浮充状态的分析判断方法,并提出了通过开关电源在线充放电的控制,来调整阀控电池充电状态的技术,达到对电池在线维护、改善性能、延长寿命的目的。该充电方案可以充分发挥蓄电池的使用价值,用开关电源在线运行方式恢复落后蓄电池组的容量。
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