详细介绍:
德国阳光蓄电池12v90ah宁夏市总代理
比如充电电流过大。德国阳光蓄电池因极板活性物质的还原是从导电最好的栅架处开始的,大电流充电时,该处硫酸铅迅速还原,所以距栅架较远的硫酸铅来不及起化学反应,由于硫酸铅体积较大,故与内部已还原的活性物质间的附着力就 差,所以易从极板上脱落下来。 充电终期电流过大。这样会产生大量的气泡,剧烈地冲击极板表面,使已还原的比较松软的二氧化铅大量脱落。 * 经常性的过量充电。过充电的电流虽然不大,但因此时极板上硫酸铅已经全部还原为二氧化铅和铅,充电电池全部用到电解液上,这时产生的气泡虽不太多,但同样对极板表面产生冲击作用使活性物质脱落。 放电电流过大。此时化学反应激烈,会引起极板翘曲,从而造成活性物质脱落。德国阳光蓄电池由于活性物质脱落,会使极板短路,造成电池自行放电,必须将蓄电池拆开修理。
德国阳光蓄电池产品以其成本低、电压高、原材料丰富,广泛应用于电动自行车、电力、UPS、照明、汽车等应用领域,成为二次电池的应用最广泛的电池;同时因其工艺成熟、价格低廉等优势,至今尚未有任何一种电池能够完全取代它。近几年市场的持续发展事实,无可辩驳地证明了铅酸蓄电池具有强大的市场生命力,因此出现了产销两旺、供不应求的喜人形势。 在林林总总的铅酸蓄电池各子类产品中,阀控式密封铅酸德国阳光蓄电池由于科技含量高、运用场合广泛而市场一直被看好。
在整个的电池放电过程中,德国阳光蓄电池内阻的大小是由整体的每一个环节决定的。负极材料的整体结构和组分决定了锂失去电子的速度。如果锂放出电子后,不能够很快地离开负极到电解液中,就会产生较大的锂离子的浓度差,增加锂离子回到正极的电极电位,从而导致电池内压增加,最终使得外部的放电平台降低。同样的,如果锂离子从负极离开后在电解液中运动,穿过隔膜到达正极的阻力较大,也会使得外部的放电平台降低。再进一步,锂离子回到正极的晶格时,如果阻力较大,也会导致电池内压增加,外部的放电平台降低。德国阳光蓄电池最后就是电子的传递过程,如果正负极耳及其各连接部分的电阻较大,也会使外电路电压降低,从而影响放电平台。
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德国阳光蓄电池可允许的运行范围为15度-50度 ,但5度-35度之内使用可延长电池寿命。在零下15度以下电池化学成分将发生变化而不能充电。在20度到25度范围内使用将获得最高寿命.电池在低温运行将获得长寿命但较低容量,在高温运行将获得较高容量但短寿命。电池寿命和温度的关系可参考如下规则,温度超过摄氏25度后,每高8.3度电池寿命将减一半。免维护电池的设计浮充电压为2.3V /节。12V的电池为13.8V。CSB公司建议每节2.25-2.3V。在120节电池串联的情况下,温度高于摄氏25度后,温度每升高一度浮充电压应下调3MV。同样温度每升高一度为避免充电不足电压应上调3MV。放电终止电压在满负荷(<30分钟)情况下为1.67V每节。在低放电率情况下(小电流长时间放电)要升高至1.7V-1.8V每节,APC SYMMETRA可根据负载量调节充电电压。放电结束后电池若在72小时内没有再次充电。硫酸盐将附着在极板上绝缘充电,而损坏电池。电池在浮充或均充时,电池内部产生的气体在负极板电解成水,从而保持电池的容量且不必外加水。但电池极板的腐蚀将减低电池容量。电池隔板寿命在环境温度为30-40度时仅为5-6个月。长时间存放的电池每6个月必须充电一次。电池必须存放在干燥 凉爽的环境。在20度的环境下免维护德国阳光蓄电池的自放电率为3-4%每个月,并随温度变化。
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产品特征
容量范围(C10):5.5Ah—200Ah
电压等级:12V;
设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;
循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次;
自放电率≤2%/月;
充电接受能力高,节时节能;
工作温度范围宽:-20℃~55℃
搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
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德国阳光蓄电池技术参数
型号
|
电压(V)
|
容量AH
|
长mm
|
宽mm
|
高mm
|
总高度mm
|
端子型号
|
单重(约Kg)
|
A412/5.5 SR
|
12
|
5.5
|
151
|
64
|
94
|
100
|
F-01
|
2.5
|
A412/8.5 SR
|
12
|
8.5
|
151
|
98
|
94
|
100
|
F-01
|
3.6
|
A412/12 SR
|
12
|
12
|
181
|
76
|
166
|
167
|
F-02
|
5.6
|
A412/20 G5
|
12
|
20
|
167
|
176
|
126
|
126
|
G-M5
|
9
|
A412/20 F10
|
12
|
20
|
167
|
176
|
126
|
126
|
F-10
|
9
|
A412/32 G6
|
12
|
32
|
210
|
175
|
175
|
175
|
G-M6
|
13.6
|
A412/32 F10
|
12
|
32
|
198
|
166
|
173
|
173
|
F-10
|
14
|
A412/50 G6
|
12
|
50
|
278
|
175
|
190
|
190
|
G-M6
|
18.5
|
A412/50 A
|
12
|
50
|
278
|
175
|
190
|
190
|
A
|
18.5
|
A412/50 F10
|
12
|
50
|
229
|
138
|
208
|
228
|
F-10
|
18.5
|
A412/65 G6
|
12
|
65
|
353
|
175
|
190
|
190
|
G-M6
|
23
|
A412/65 F10
|
12
|
65
|
353
|
166
|
175
|
175
|
F-10
|
30
|
A412/85 F10
|
12
|
85
|
260
|
169
|
208
|
228
|
F-10
|
26
|
A412/90 A
|
12
|
90
|
284
|
267
|
208
|
230
|
A
|
34
|
A412/90 F10
|
12
|
90
|
307
|
169
|
208
|
228
|
F-10
|
28
|
A412/100 A
|
12
|
100
|
513
|
189
|
195
|
223
|
A
|
35.5
|
A412/100 F10
|
12
|
100
|
333
|
172
|
216
|
223
|
F-10
|
31
|
A412/120 A
|
12
|
120
|
513
|
189
|
195
|
223
|
A
|
36.5
|
A412/120 F10
|
12
|
120
|
408
|
175
|
233
|
238
|
F-10
|
35
|
A412/150 F
|
12
|
150
|
484
|
170
|
240
|
240
|
F-10
|
44.5
|
A412/180 F10
|
12
|
180
|
522
|
240
|
220
|
245
|
F-10
|
58.5
|
A412/180 A
|
12
|
180
|
518
|
274
|
216
|
238
|
A
|
60
|
A412/200 F10
|
12
|
200
|
522
|
240
|
220
|
224
|
F-10
|
61.5
|
A412/230 F10
|
12
|
230
|
522
|
240
|
220
|
224
|
F-10
|
65.5
|
A412/250 F10
|
12
|
250
|
522
|
270
|
220
|
224
|
F-10
|
68
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德国阳光蓄电池极板分为正极板和负极板两种
正、负极板的活性物质分别填充在铅锑合金铸成的栅架上,加入锑的目的是提高栅架的机械强度和浇铸性能。德国阳光蓄电池但锑有一定的副作用,锑易从正极板栅架中解析出来而引起蓄电池的自行放电和栅架的膨胀、溃烂,从而影响蓄电池的使用寿命。 负极板的厚度为1.8mm,正极板为2.2mm,为了提高蓄电池的容量,国外大多采用厚度为1.1~1.5mm的薄型极板。另外,为了提高德国阳光蓄电池的容量,将多片正、负极板并联,组成正、负极板组。在每单格电池中,负极板的数量总比正极板多一片,正极板都处于负极板之间,使其两侧放电均匀,否则因正极板机械强度差,单面工作会使两侧活性物质体积变化不一致,造成极板弯曲。
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德国阳光蓄电池串联电阻的一种精确算法
晶体硅德国阳光蓄电池制作过程中由于扩散制结、印刷电极等操作,在电极与硅片的接触面上会产生接触电阻。上表面的接触电阻为栅线和总线与扩散层的接触面产生的电阻,下表面的接触电阻为背电极与基区的接触面产生的电阻。同时在太阳电池内部也存在基片电阻、扩散区的薄层电阻等。在运行时这些电阻和负载串联在同一回路上,称为德国阳光蓄电池的串联电阻,常用咫表示。减小串联电阻可以提高太阳电池的短路电流。
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