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临汾蓄电池厂家_世朝蓄电池_EPS蓄电池 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:上海上海市
  • 发布公司:上海世朝电子有限公司
  • 产品型号:TP1655
  • 品 牌:雷仕顿
  • 发布日期:2017/6/21 10:58:21
  • 联系人QQ:2627630167 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


    上海世朝电子有限公司是一家专业生产,铅酸蓄电池,免维护铅酸蓄电池,12V铅酸蓄电池,2V铅酸蓄电池,6V蓄电池厂家,我们主要做的用户群体:通信系统、光伏发电站、太阳能和风力发电系统、信号系统和紧急照明系统、EPS和UPS系统等,我们的用户覆盖全国各地例如:上海、江苏、南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁等地,欢迎来电咨询洽谈!

铅酸蓄电池充电方式——上海世朝电子专业生产

A、恒压充电。理论和实践均证明,当充电电压低于充电电压上限(对12V电池而言,此值为)时恒压充电是安全的,即使充电时间很长,也无危险,如果需要,电池还可以工作在浮充状态。

B、脉冲充电。这是最常见既简单又经济的铅酸蓄电池充电方法。它是将变压器次级输出的低压交流整流成脉动直流(不滤波)对电池充电.此方法充电电流较大,充电速度快,缺点是当电网电压波动时,充电电流也随之波动.容易发生因充电电流大,电池温升高,电解质损失大,从而导致电池损坏的情况,所以这种方法免维护密封铅酸蓄电池很少采用。

C、恒流充电。为了防止电池内温升太高及电解液的损失太大,充电电流调得比较小,需要充电的时间较长,另一方面,充电时间太长,就会发生过充,为了防止因过充而损坏电池,需另设过充检测或定时电路。

铅酸蓄电池过热会导致发胀——上海世朝蓄电池厂解答

    导致电池过热的原因来自于电池的选型和热设计的不合理,或者外短路导致电池的温度升高、电缆的接头松动等,应该从电池设计和电池管理两个方面来解决。从电池材料设计角度,可以开发来防止热失控的材料,阻断热失控的反应;从电池管理角度,可以预测不同的温度范围,来定义不同的安全等级,从而进行分级报警。

 

 

 


上海世朝电子有限公司是一家生产铅酸免维护蓄电池、胶体免维护蓄电池、UPS电源蓄电池、EPS电源蓄电池、直流屏蓄电池、太阳能专用蓄电池厂家,我们的用户群体有:UPS不间断电源、EPS消防应急电源、太阳光伏路灯、船舶设备,医疗设备,通信电源设备,警报系统等,我们现针对上海市、江苏省、浙江省、广东省、广西省、河南省、福建省、四川省、重庆市、北京市、天津市、辽宁省、黑龙江等大力推广,欢迎来电咨询!

蓄电池的种类

  蓄电池在UPS中已得到广泛的应用,其品种繁多,型号齐全,规格各异,但按其基本性质可以分为酸性电池和碱性电池两大类:

酸性电池:酸性电池的电解液一般是由稀硫酸(H2SO4)或者胶体硫酸构成,极板由铅Pb和过氧化铝PbO2构成,通过化学反应贮存电荷,起到电池储能的作用。

碱性电池:碱性电池的电解液一般是由氢氧化钾KOH或者氢氧化钠NaOH(烧碱)组成。极板由于电池的结构不同而各异。如镉镍电池正极板是氢氧化镍Ni(OH)3,负极板是镉Cd;铁镍电池的正极板是氢氧化镍Ni(OH)3,负极板是铁Fe;银锌电池的正极板是过氧化银Ag2O3,负极板是锌Zn。

 

铅酸蓄电池的工作原理

UPS、直流电源设备常用的蓄电池是铅酸蓄电池。传统的铅酸蓄电池是开口式结构,电池在使用过程中,有氢气和氧气以及酸雾逸出,不仅污染环境还具有危险性,维护时需要加水、加酸,已逐渐被市场淘汰。现在UPS供电系统中蓄电池大多采用阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池。阀控式铅酸蓄电池的主要优点是在充电时正极板上产生的氧气,通过再化合反应在负极板上还原成水,使用时在规定浮充寿命期内不必加水维护,所以又称为免维护铅酸蓄电池。可见,免维护只是与普通蓄电池相比,运行中免去了添加纯水或蒸馏水,调整电解液液面的项目,并非免去一切维护工作。

  阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上沿袭于传统的铅酸蓄电池,其正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4),其电极反应方程式如下:PbO2+2H2SO4+Pb≒2PbSO4+2H2O

 


上海世朝电子有限公司是一家专业生产,阀控式铅酸蓄电池,免维护铅酸蓄电池,密封式铅酸蓄电池,铅酸蓄电池,通信蓄电池厂家,我们主要做的用户群体:通信系统、光伏发电站、太阳能和风力发电系统、信号系统和紧急照明系统、EPS和UPS系统等,我们的用户覆盖全国各地例如:合肥、马鞍山、淮北、宿州、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、六安、巢湖、芜湖、亳州、安庆、池州、铜陵、宣城、黄山等地,欢迎来电咨询洽谈!

蓄电池放电温度系数——雷仕顿蓄电池

α的概念蓄电池的额定容量是以环境温度为25℃时为基准的,当环境温度高于25℃时,蓄电池的实际容量会比额定容量增大一些,故计算蓄电池容量时可以考虑适当减小一些(但如下文所述,实际计算时并不进行调整,以留有裕量),当环境温度低于25℃时,蓄电池的实际容量会比额定容量低一些,计算蓄电池容量时应考虑适当增大一些。放电温度系数α是根据温度调整蓄电池计算容量的系数,实际上是每偏离基准温度(25℃)1℃的补偿值(单位:1/℃)。α的取值与放电电流有关,放电电流(放电率)越大,温度变化对蓄电池实际容量的影响越大,故α的取值越大。当放电小时≥10h,取α=0.006;当10>放电小时≥1h,取α=0.008;当放电小时<1h,取α=0.01。

蓄电池环境温度——LEISHIDAYTOU蓄电池

 t式(1)中的( t -25)是蓄电池环境温度偏离基准温度(25℃)的差值,与放电温度系数α结合,调整蓄电池计算容量。需要说明的是,计算蓄电池容量时蓄电池环境温度 t 只考虑低于25℃的情况,而且是指温度,以便将蓄电池计算容量调高一些。一般有采暖设备时按15℃考虑,无采暖设备时按5℃考虑。环境温度高于25℃时,不考虑将蓄电池计算容量调低,故按 t =25℃,即 t -25=0处理,由此产生的蓄电池容量的增大作为系统设计裕量的一部分。

 


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