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吉林阳光A412/40G蓄电池/德国阳光蓄电池40G报价
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德国阳光蓄电池型号如下:
型号 *火等级 电压 V C10 1.8 VpC 20 ℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
. A412/5.5 SR UL94 HB 12 5.5 152 66 98 2.5
. A412/8.5 SR UL94 HB 12 8.5 152 98 98 3.6
. A412/12 SR UL94 HB 12 12 181 76 156 5.6
. A412/20 G5 UL94 HB 12 20 167 176 126 8.5
. A412/32 G6 UL94 HB 12 32 210 175 175 13.6
. A412/32 F10 UL94 HB 12 32 210 175 181 14.1
. A412/50 G6 UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
. A412/50 A UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
. A412/50 F10 UL94 HB 12 50 278 175 196 20.0
. A412/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 24.6
. A412/65 F10 UL94 HB 12 65 353 175 220 25.1
. A412/85 F10 UL94 HB 12 85 204 244 276 32.0
. A412/90 A UL94 HB 12 90 284 267 230 34.5
. A412/90 F10 UL94 HB 12 90 284 267 237 35.0
. A412/100 A UL94 HB 12 100 513 189 223 39.5
. A412/100 F10 UL94 HB 12 100 513 189 223 40.0
. A412/120 A UL94 HB 12 120 513 223 223 48.5
. A412/120 F10 UL94 HB 12 120 513 223 223 49.0
. A406/165 A UL94 HB 6 165 244 190 275 31.0
. A406/165 F10 UL94 HB 6 165 244 190 282 31.5
. A412/180 F10 UL94 HB 12 180 518 274 244 70.0
. A412/180 A UL94 HB 12 180 518 274 238 69.5
德国阳光蓄电池使用特性:
□ 在整个使用寿命期间免维护。
□ 温度20℃时,寿命长达10年,12年以上的实际运行经验*了它的高度*性。
□ dryfit 技术:电解液固定在胶质中,不会发生泄漏。
□ 因气体重组低,所损失气体很少。
□ 组合体使用板状*板。
□ 依据IATA条款,对航空、铁路和公路运输场合不作限制。
□ *低的自放电率:20℃*长可存放2年。由于自放电率低,即使储存两年也可不需充电便立即投入运行。
□ 再充电时间短。
□ 优良的大电流放电功能。
□ *合DIN43539第5部分:深度放电仍很*。
□ 容量从5.5安时到180安时。
□ 经济:杰出的性能/价格比,以及*低的服务成本。
1、德国阳光蓄电池板
德国阳光蓄电池是太阳能电池板是在有阳光时用来产生电能的,发电功率要根据照明用电的功率和照明时间来计算。如照明灯具的功率是2瓦,要求没有阳光时连续照明时间10小时,再考虑变换电路的变换损失,太阳能电池板的发电功率*须是3瓦左右。
2、德国阳光蓄电池参数
德国阳光蓄电池的作用是把有阳光时太阳能电池发出的电存储起来,供没有阳光时使用。蓄电池的容量要根据太阳能电池板的功率和LED灯的功率以及照明时间来决定。如配合2瓦的LED灯,3瓦的太阳能电池板,没有太阳时要求连续照明时间10小时,可选用12V/2.2AH的蓄电池。
3、德国阳光蓄电池充电控制电路
这部分电路的功能是在阳光充足,光照时间长的时候控制充电程度,电池充满即停止充电,不使蓄电池过充损坏,以保护蓄电池,延长其使用寿命。
4、德国阳光蓄电池LED驱动器
这是系统的*控制电路。它的功能有三个:
①、完成发光二*管的恒流驱动控制,使流过发光管的电流不随蓄电池的电压变化。
②、具有光控功能,天亮时自动关灯,天黑时自动开灯。
③、低电压保护。当电池电压下降到10.8伏时输出关闭,以免过放电损坏蓄电池。
目前,蓄电池监测模块大多都是电压巡检仪,在线监测电池的浮充电压,在*出设定值时给出报警。相对以前的整组电压监测方式来说,单体电压监测是前进了一大步,但对于电池的长期运行过程中的容量衰减以至失效的监测,电压能反映的问题*有限:100Ah的电池和衰减至10Ah的电池在浮充电压上的差异很难区别开来。因此,需要从蓄电池的失效模式进行探讨,从而解决蓄电池的监测问题。
二、阀控铅酸蓄电池的失效模式
对于阀控式铅酸电池,通常的性能变坏机制有以下几种情况:
1、 热量的积累
开口式铅酸电池在充电时,除了*物质再生外,还有*电解质中的水逐步电解生成氢气和氧气。当气体从电池盖出气孔通向大气时,每18克水分解产生11.7千卡的热。
而对于阀控式铅酸电池来说,充电时内部产生的氧气流向负*,氧气在负*板处使*物质海绵状铅氧化,并*低补充了电解而失去的水。由于氧循环抑制了氢气的析出,而且氧气参与反应又生成水。这样虽然消除了*性的气体混合物的排出问题,但是这种密封式使热扩散减少了一种重要途径,而只能通过电池壳壁的热传导作为放热的*途径。因此,阀控铅酸电池的热失控问题成为一个经常遇到的问题。
阀控铅酸电池依赖于电壳壁的热传导来散热,电池安装时良好的通风和较低的室温是很重要的条件。为了进一步降低热失控的危险性,浮充电压通常具体视不同的生产者和不同室温而定。厂家一般都给出电池的浮充电压和温度补偿系数。
2、*化
阀控式比开口式电池更易产生的问题是负*板的*化。这是由于:
1)氧的循环引起的负*板较低的电位;
2)在强酸电解质汇集的电池底部形成的酸的分层,在这种不流动,非循环的电解质系统中是很难避免的。
这两个都可能在浮充条件下产生*数量的残留*盐,然后转变成永久性的*盐形式。因此,当*板加速去活化时,可用的放电安时容量就会减小。随着负*板温度的升高,这种状况会更加恶化。由于氧循环反应的发生,负*板表面被氧化,相当数量的热释放出来。
3、 正*板群的腐蚀和脱落
阀控式铅酸电池中,这种形式的性能变坏本来就更加严重。由于氧循环反应,负**物质被持续氧化生成*铅,*地维持了放电状态,因此降低了负*板的电位。而对于给定的浮充电压正*板群的电位则相应较高。因而氧化气氛加剧了,引起了更多的氧气的析出,使*物质的腐蚀与脱落加剧。
4、 电池的干涸
在使用期间气体再复合机制的*率不是100%,水被电解生成氢气和氧气的速度虽然低于相同大小的富液式电池的电解速率的2%,但水还是会逐渐失去。
当失水是主要的失效原因时,电解质的比重将会增加,当比重由*初的1.30增至1.36时,表示失水度约*25%。在失水度*25%时,酸的高浓度加速了*化,电解质比重又开始下降。电池电压直接正比于电解质比重,因此电池电压并不是电池健康状况的*显示。
蓄电池**
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