圣阳蓄电池GFM-2500C爆红全网
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尽管泡沫炭作铅酸电池板栅材料最主要的优点是表面积与体积比特别优异,圣阳蓄电池但还存在几个问题。其一是“泡沫板栅概念”与实际使用的板栅之间的问题。这一问题应能在铅酸电池组装工艺中实施,一方面在涂膏过程加力,使得铅膏进入泡沫孔中,通过泡沫中一些较大的单胞支撑起铅膏,而且铅膏视密度低,结果很可能循环寿命差,且能密也低。由于泡沫3D结构的网状化机械涂膏“困难”,同时泡沫在涂膏过程中会遭受挤压。另一方面,用作大型电池的极板时,泡沫板栅在循环过程中不能有效集流与产生电流。为了有效解决这一问题,健恩基(Gyenge)等提出:增加一个厚重的框架与铅质板耳,并使之与泡沫平板周边紧紧结合。这样的处理工艺使得电镀铅板栅质量还是太大。为此,在LSE-CEA的试验室开发了一种蜂窝炭板栅的新工艺来取代泡沫炭。
蜂窝结构的合成是用大家熟悉的材料,用作不同的结构件,有非常高的强度/质量比,合成的蜂窝结构是由合适的材料制成的,比如用树脂浸渍纸基质的纸浸透热固性树脂或沥青,它能经受内部环境热度1000~3000~C的热炭化处理,结果得到保持炭/炭组成的结构,仍继承蜂窝状的几何形状,并且有一些新性能,最重要的性能是良好的导电性。
圣阳蓄电池蜂窝单体很难用作板栅,在某些方面它有与上述泡沫炭相似的情况。蜂窝状炭板栅按以下程序进行。
第一阶段:蜂窝体核的切割一第二阶段:塑胶(树脂)框架的模压一第三阶段:“绿色”电极的切割一第四阶段:炭化一第五阶段:表面处理。
上述加工过程,框架确保了板栅的机械稳定性,才能使板栅有效地集流、生流以及在极板体通过电流。极耳(顶部)是通过铸焊成型的,与制造涂膏式极板一样,能在电池内与同性极板并联焊接并进行极化。蜂窝状板栅的表面处理,即表面电镀铅,电镀前预先对板栅表面进行化学腐蚀或电化学腐蚀, 目的是为了改善镀层(铅镀层)对板栅表面的黏合性,这一步特别重要,也是最合适的工艺处理方法。
蜂窝状板栅有几个深远意义:首先是提高了活物质的利用率,从另一个角度看,减小了极板的厚度,提高了酸液(HzSOd)从AGM隔板向极板孔的转移扩散,特别是对大电流放电有利;另一方面减少了板栅网孔尺寸,因而提高了活物质利用率。这些方面的论述第一次是由费奔尔(Faber)提出的。
根据费奔尔提出的数据,蜂窝状板栅单片尺寸为2—3mm(板栅1~1.5mm),这样的正极活物质利用率达60%~65%或135~145Ah/kg,单胞大小在1mm范围内,正极活物质利用率为80%。第二个优势为有极高的/常数,因为蜂窝状结构的表面积/体积比很高。第三个优势是VRLA电池工艺中AGM的压缩比得到有效发挥或应用。可以推想,很低的压缩比,都能维持活物质之间良好的接触,圣阳蓄电池以及蜂窝孑L道内壁之间良好的接触。相对而言,泡沫炭板栅有一些不理想的因素,比如因泡沫的3D网络结构在压缩时先在泡沫间发生彼此压实,泡沫压缩比活物质压缩变化要厉害得多。
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詹阳益等曾用泡沫石墨和非石墨化泡沫作铅酸电池正板栅,圣阳蓄电池试验表明:由于双硫酸根离子、硫酸分子与石墨层间在正电位区域发生层间反应与脱层间反应,所以泡沫石墨不能用作铅酸电池正板栅,非石墨化材料还可以用。然而陈艳等指出由于析氢,泡沫石墨也不能用作正极板栅。因此对炭进行物理的或化学的修饰是必要的,这样才有望作为正极板栅材料使用。克来文斯基(C2erwinskn)等确立了RVC镀铅的性能与金属铅的性能非常相似,将RVC镀铅改性,很可能用作铅酸电池板栅如同铅板栅一样,但尚未有此做成电池的试用数据报道。伊洛特盖因格(ElodGyenge)在RVC上镀Pb-Sn C1%(质量分数)]合金用来作铅酸电池板栅。这种电池有500次循环寿命以及在该试验条件下正极活物质的利用率达21%。B·海里布拉卡什(B.Hariprakash)等进一步制成了更轻质的板栅。用柔性石墨片(板),通过一层耐腐的聚苯胺镀(电沉积)铅,使这种轻质板栅的铅酸电池的比能量在C/5率达到40Wh/kg,但循环寿命不尽如人意。
以沥青基泡沫炭通过模板法成功地制作出了板栅,制作过程简单而且经济性好,试图证明:非石墨化泡沫炭能作铅酸电池负极板栅但不利于作正板栅,圣阳蓄电池然而沥青基泡沫炭镀铅试作正板栅,第一次做成轻质铅酸电池,用这种镀铅泡沫炭(LCF)既可作负板栅又作正板栅。
提高线路额定电压等级从功—角特性方程可看出,提高线路额定电压等级,可提高静稳定极限,提高静态稳定的水平。但提高电压等级需要增加投资,尤其需要系统有足够的无功电源。
4、 串联电容器补偿可由于调压,也可以通过减少线路电抗来提高电力系统静态稳定性。在后一种情况下,应通过计算决定其补偿度。一般来说,补补偿度愈大,线路等效电抗愈小,对于提高稳定性有利。但补偿度过大时将出现一系列的问题:造成阻尼功率系数D为负,引起系统自发性低频振荡,容易是发电机产生自励磁,给继电保护运行造成困难,增大短路电流等。考虑以上因素,用于提高稳定性的串联电容器补偿的补偿度一般应小于0.5.串联电容器补偿一般采用集中补偿。对于双电源线路装于中点,对于单电源线路装于末端。
5、 改善系统结构,加强系统联系,可以提高电力系统稳定性。其方法有:1)、增加输电线路回路,减小线路电抗;2)、加强线路两端各自系统的内部联系,减小系统等效内抗;3)、接入中间电力系统,这样可将长距离输电线中间的电压维持恒定,相当于将输电线路分段,从而也减小了电抗;4)、在输电线路中间的降压变压器装设同期调相机,且同期调相机配有先进的自动调节励磁装置,可以维持其端电压,甚至变电站高压母线电压为恒定。这样,也相当于长距离输电线路的分段,减小了线路电抗。
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圣阳蓄电池在线检测仪 -技术规格
单电池电压测试范围
0~16V
电池组电流测试精度
与电流传感器有关
单电池电压测试精度
0.2%
环境温度测试范围
0-75℃
单电池内阻测试范围
0~50mΩ
环境温度测试精度
2℃
单电池内阻测试精度
5%
工作环境温度
5~45℃
电池组电压测试范围
0~1000V
工作环境湿度
<90RH%
电池组电压测试精度
0.2%
安全指标
符合GB4793-84标准
电池组电流测试范围
与电流传感器有关
监测主机尺寸
372*446*178 mm
产品型号 |
额定电压(V) |
10h率容量(Ah) |
长(mm) |
宽(mm) |
高(mm) |
总高 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流(A) |
参考内阻(mΩ) |
端子类型 |
GFM-100C |
2 |
100 |
172.5 |
65 |
212 |
212 |
5.3 |
2700 |
0.65 |
GFM-25 |
GFM-200C |
2 |
200 |
98.5 |
174 |
348.5 |
357.5 |
13.5 |
3100 |
0.50 |
GFM-21 |
GFM-300C |
2 |
300 |
141 |
174 |
348.5 |
357.5 |
19.0 |
3900 |
0.43 |
GFM-21 |
GFM-400C |
2 |
400 |
175 |
174 |
348.5 |
357.5 |
24.0 |
4900 |
0.36 |
GFM-21 |
GFM-500C |
2 |
500 |
213.5 |
174 |
348.5 |
357.5 |
30.0 |
5200 |
0.34 |
GFM-21 |
GFM-600C |
2 |
600 |
252 |
175 |
348.5 |
357.5 |
35.5 |
5600 |
0.30 |
GFM-21 |
GFM-800C |
2 |
800 |
350 |
173 |
338 |
347 |
49.0 |
7200 |
0.19 |
GFM-21 |
GFM-1000C |
2 |
1000 |
430 |
173 |
338 |
347 |
59.5 |
8600 |
0.17 |
GFM-21 |
GFM-1200C |
2 |
1200 |
510 |
175 |
338 |
347 |
70.5 |
9000 |
0.16 |
GFM-21 |
GFM-1500C |
2 |
1500 |
318 |
341 |
341 |
351 |
86.5 |
11500 |
0.18 |
GFM-27 |
GFM-2000C |
2 |
2000 |
433 |
342 |
341 |
351 |
118.0 |
13400 |
0.10 |
GFM-27 |
GFM-3000C |
2 |
3000 |
629 |
346 |
341 |
351 |
174.0 |
20000 |
0.09 |
GFM-27 |
3GFM-200 |
6 |
200 |
375 |
170 |
211 |
240 |
33.0 |
4000 |
1.5 |
GFM-12 |
6GFM-80 |
12 |
80 |
329 |
172 |
215.5 |
223 |
29.3 |
1935 |
6.2 |
GFM-22 |
6GFM-100 |
12 |
100 |
407 |
173 |
222 |
231 |
36.5 |
2400 |
5.0 |
GFM-22 |
6GFM-150 |
12 |
150 |
497 |
203 |
228 |
237.5 |
53.6 |
3150 |
3.8 |
GFM-22 |
6GFM-200 |
12 |
200 |
497 |
259 |
228 |
237.5 |
70.0 |
4120 |
2.9 |
GFM-22 |
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