優(yōu)特蓄電池6GFM1270 12V7AH技術參數(shù)
優(yōu)特蓄電池6GFM1270 12V7AH技術參數(shù)
UTA優(yōu)特
優(yōu)特蓄電池優(yōu)越的性能特點:
1.高質量、高可靠性2.使用壽命長
3.無游離電解液,無腐蝕性氣體泄露,對環(huán)境 ,環(huán)保型
4.鍍銀銅端子,導電性能優(yōu)良,外形美觀
5.可深放電,耐過充過放6.適應溫度范圍廣(-40o ~ 60o)
7.特殊密封設計,決不泄露電解液,使用安全,三維方向可任意使用
8.電池放電至零電壓保持1個月,充電仍可恢復
UTA蓄電池結構性能特點:
1.極板極板是枯電池的核心部分,蓄電池充、放電的化學反應主要是依靠極板_上的活性物質與電解濃進行的。極板分為正極板和負極板.均由姍架和話性物質組成。楊架的作用是周結話性物質。柵架一般由鉛銻合金鑄成.具有良好的導電性、耐蝕性和一定的機械強度。為了降低街電池的內阻,改善留電池的啟動竹能,有些鉛酸蓄電池采用了放射形姍架.2.隔板:隔板插放在正、負極板之問,以防止正、負極板互相接觸造成短路。隔板應耐酸并具有多孔性,以利于電解液的滲透。常用的隔板材料有木質、徽孔株膠和微孔塑料等。其中,木質隔板耐酸性較趁。微孔橡膠隔板性能 但成本較高,微孔塑料隔板孔徑小、孔率高.成本低.因此被廣泛采用。3.電解液電解液在留電池的化學反應中.起到離子間導電的作用,并參與蓄電池的化學反應。電解液由純硯酸(H,SOJ與蒸餾水按一定比例配制而成.電解液的密度對蓄電池的工作有重要影響.密度大.可減少結冰的危險并提高蓄電池的容量,但密度過大.則粘度增加。反而降低蓄電池的容蚤.縮短使用壽命。電解液密度應隨地區(qū)和氣候條件而定.電解液的純度也是影響鉛酸蓄電池性能和使用壽命的重要因素之一4.殼體:殼體用于盛放電解液和極板組.應該耐酸、耐熱、耐震。殼體多采用硬橡膠或策丙烯0料制成.為整體式結構.底部有凸起的肋條以擱銳極板組。殼內由間壁分成3個或6個互不相通的單格.各單格之間用鉛質連接條半聯(lián)起來.殼體上部使用相同材料的電池蓋密封.電池蓋上設有對應于每個單格電池的加液孔,用于添加電解液和燕餾水.以及測量電解液密度和液面高度。
生產(chǎn)工藝:產(chǎn)品主要應用在:金融領域、通信領域、航空領域、高等學校、IT領域、新能源項目等等。
產(chǎn)品優(yōu)勢:全密封結構,適合于各種配套設備機房及辦公場所的免維護應用。
常用材質:應用現(xiàn)代化的閥控鉛酸蓄電池技術( VRLA ),性能更加穩(wěn)定,一致性更好。
產(chǎn)品規(guī)格:采用進的生產(chǎn)工藝和原材料,延長電池的正常使用壽命。
密封安全
高可靠的專業(yè)閥控式密封設計,有效確保電池的不漏(滲)液、無酸霧、不腐蝕。無流動性的電解液,使電解液在電池內部不產(chǎn)生分成現(xiàn)象。
使用壽命長
采用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵,有效抵抗極板腐蝕,確保電池的使用壽命。在25℃的環(huán)境溫度下,正常浮充壽命可達6年以上。
高功率放電性能好
采用了內阻值很小的優(yōu)質極板和玻纖隔板,而且裝配較緊,使得電池內阻極小。在-40℃~60℃溫度范圍內進行大電流放電,其輸出功率比常規(guī)電池可高出15%左右。
故障現(xiàn)象:蓄電池放置幾天后,在無負荷的情況下,儲電量會下降,甚至會無電。精衛(wèi)蓄電池主要原因:電解液中含雜質過多(如銅、鐵等)、電解液相對密度偏高或蓄電池外部不清潔,如蓋上灑有電解液,使正、負極柱間產(chǎn)生漏電,均會引起蓄電池自行放電。
優(yōu)特蓄電池故障排除:配制電解液時必須用蓄電池專用硫酸和蒸餾水,絕對不可用工業(yè)硫酸或自來水;配制電解液用的器皿必須是耐酸材料,配制好的電解液必須保管好,嚴防臟物掉人;蓄電池加液孔蓋要蓋嚴,以免雜質掉入;將蓄電池蓋上的酸泥等臟物用清水沖洗干凈,并保持干燥。精衛(wèi)蓄電池自行放電嚴重的蓄電池,可將它完全放電或過度放電,使極板上的雜質進入電解液后,將電解液全部倒出,用蒸餾水注入蓄電池內,清洗多次,最后再加入新的電解液,重新充電。
解決方案③:智能脈沖解決電池不平衡程序
智能脈動失水量是普通充電器的三分之一,水分損失少,電池電壓差會小;另一方面水損失大,則電池電壓差。隨著失水量的增加,硫化會增加,而一般充電器不會消除硫化功能,所以電池組不平衡。智能脈沖充電,水分損失少,電池電壓差小,當電池固化后,可將脈沖去除,使整組電池趨于平衡。智能脈沖恒功率級大電流,作用是:1,快速充電,節(jié)省充電時間; 2,啟動電池板消除電池鈍化現(xiàn)象,恢復電池容量,使整組電池容量趨于平衡。放電階段,為消除電流分叉的影響,電池充滿充電不足,充滿后自動關閉,減少水分解,保持電池平衡。
(4)分析④:鉛酸電池熱失控問題
電池變形不是一個突然,往往是一個過程。當電池充電到容量的80%時,進入高壓充電區(qū)。此時,氧氣首先在正極板上沉淀,氧氣通過隔膜上的孔達到負極板。氧氣復蘇反應在負極板上進行:2Pb + O2(氧氣)= 2PbO + Q(加熱); PbO + H 2 SO 4 = PbSO 4 + H 2 O + Q(熱量)。當反應達到90%時,氧氣產(chǎn)生速率增加,陽極開始產(chǎn)生氫氣。大量氣體的增加導致電池的內部壓力超過閥門壓力,安全閥打開,氣體逸出,最終失去水分。 2H2O = 2H2↑+ O2↑。隨著電池循環(huán)次數(shù)的增加,水逐漸減少,電池出現(xiàn)如下:
⑴氧“通道”變平滑,“通道”產(chǎn)生的正氧化很容易達到負值;
⑵熱容量減小,電池熱容量,失水量電池熱容量大大降低,電池產(chǎn)生的熱量溫度迅速上升;
⑶由于失水電池超細玻璃纖維隔板發(fā)生收縮,使正負極板粘附性變差,內阻增大,充放電過程中熱量增加。經(jīng)過以上過程,電池內部產(chǎn)生的熱量只能通過電池槽熱量,如發(fā)熱量小于發(fā)熱量,即溫升現(xiàn)象。溫度上升,使電池的演變過電位降低,氣體放出量增加,大量正極氧化通過“通道”在負極表面發(fā)生反應,發(fā)出大量熱量,使溫度迅速升高形成一個惡性循環(huán),即所謂的“熱失控”。