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    信源蓄电池UXL100-2技术支持
    发布者:hongyu888  发布时间:2017-03-24 17:29:38  访问次数:26

    信源蓄电池UXL100-2技术支持


    北京鑫源宏宇科技有限公司24小时UPS蓄电池免费咨询电话:
    13716679560    微信:13716679560 QQ:1009314387   张洁

    信源蓄电池储存电能能力的大小,人们对信源蓄电池一些最基本问题的认识,至今仍有许多原因并未完全弄明白。使得蓄电池在使用中维护过于困难,使用安全难以获得有效的保障,使用过程中的寿命更是难以捉摸,导致蓄电池的使用成本太高,影响着今天一些需要大规模应用蓄电池的产品,如电动汽车、可再生能源发电系统和各种后备式应急电源等产业的真正高效率、低成本、高可靠产业化开发的进程。
    描述了信源蓄电池储存电能能力的大小。如果作进一步的查询,许多经典的冠军蓄电池著作和教材都有指出,在蓄电池容量有限的情况下,测量负载的大小与测量时截止电压取值的高低,都将影响容量安时值(A?h)测量的大小。
    因此,容量安时不是一个单值数。它的大小,依从于测量与使用的条件和环境。在严格规定的条件下,按实验获得的容量值,是可以方便地用来比较冠军蓄电池储存电能能力的。但离开严格规定条件下的滥用,却是造成今天冠军蓄电池日常使用中众多问题无法取得突破和进展的根源。
    冠军蓄电池的使用温度范围如下:
    A.在此温度范围以外使用,蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25℃,放电(机器使用时):-15℃~50℃    充电:0℃~40℃   保存:-15℃~40℃
    B.请不要在变压器等的发热部附近使用阳光蓄电池,如在发热部附近使用,会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。
    C.请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里,如果弄湿或浸在水里,蓄电池会被腐蚀,会成为触电和火灾的原因。
    D.请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池,如在这些场所使用或保存,有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。
    E.请不要让蓄电池受到如落地那样的强烈的冲击,如果电池经受这样的强烈的冲击,会成为性能劣化的原因。
    F.请充分确认实际负荷条件下的寿命特性,蓄电池根据充放电条件的不同,寿命有大幅度变化的可能性。


    信源蓄电池UXL100-2技术支持

    阀控式密封铅酸蓄电池的失效与维护

    信源蓄电池技术参数:



    自1859年法国科学家普兰特发明铅酸蓄电池以来,至今已有一百多年的历史。它与其它化学电源一样,是一个电能与化学能互相转换的装置。由于它具有电动势高、充放电可逆性好、使用温度范围广、电化学原理清楚、生产工艺易于掌握和原材料丰富而价廉等特点,获得了***广泛的应用。随着科学技术蓬勃发展,从五十年代起,不断对传统的铅酸蓄电池进行技术改造。特别是阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)的问世,克服了酸液和酸雾易于外溢的令人头痛的弊病,使它能与电子设备放在一起使用,符合用户要求产品使用方便的历史发展潮流,使它的应用领域更加广阔。
    1.1产品市场前景
    根据数据统计:1999年全世界铅酸蓄电池的销售收入约为198亿美元,且每年以5%的速度递增。

    在我国,随着经济的持续快速发展,汽车工业、通讯、电力、交通铁路、计算机等基础产业发展十分迅速,这些行业都处于一个高成长时期,对蓄电池的需求日益增长,大大促进了蓄电池行业的发展,近十年来我国铅酸蓄电池的需求更以每年10%的速度快速增长。

    根据中国电池工业协会2000年10月公布的《电池行业第十个五年计划》提供的数字:1999年全国铅酸蓄电池产量达到2625万KVAh,年销售量为 10.5亿美元。铅酸蓄电池在十五规划的目标是:以2625万KVAh为基数,年均5%适度增长。2005年产量达到3500万KVAh。

    统计结果显示:全密封免维护铅酸蓄电池逐步取代传统的开口式铅酸蓄电池将成为今后铅酸蓄电池行业的发展趋势。
    1.2工作原理
    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,它的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:

    正极:PbO2+H2SO4+2H++2e-←→ PbSO4+2H2O

    负极:Pb+ H2SO4←→ PbSO4+2H++2e-

    整个电池反应方程式:

    Pb+ PbO2+H2SO4←→ 2PbSO4+2H2O

    普通的铅酸蓄电池在充电过程中,正极析出氧气,负极析出氢气:

    正极: H2O→1/2O2+2H++2e-

    负极: 2H++2e-→H2

    从上面反应式可看出,充电过程中存在水分解反应,当正极充电到70%时,开始析出氧气,负极充电到90%时开始析出氢气,由于氢、氧气的析出,如果反应产生的气体不能重新复合利用,电池就会失水干涸。

    阀控式密封铅酸蓄电池在结构、材料上作了重要的改进,正极板栅采用铅钙锡铝四元合金或低锑多元合金,负极板栅采用铅钙锡铝四元合金,隔板采用超细玻璃纤维棉(AGM),并使用紧装配和贫液设计,在电池的上盖中设置了一个单向的安全阀。这种电池结构,由于采用无锑的铅钙锡铝四元合金,提高了负极析氢过电位,从而抑制氢气的析出,同时,采用特制安全阀使电池保持一定的内压,采用超细玻璃纤维棉(AGM)隔板,利用阴极吸收技术,通过贫液式设计,在正负极之间、隔板之中预留气体通道。因此在规定充电电压下进行充电时,正极析出的氧(O2)可通过隔板通道传送到负极板表面,还原为水(H2O),其反应式如下:
    阀控式密封铅蓄电池特有的内部氧循环反应机理

    这是阀控式密封铅蓄电池特有的内部氧循环反应机理,这种充电过程,电解液中的水几乎不损失,使电池在使用过程中达到不需加水的目的。

    信源蓄电池UXL100-2技术支持


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