德国阳光蓄电池A412/32 G6安装步骤
德国阳光蓄电池A412/32 G6安装步骤
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:A412/32 G6
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      德国阳光蓄电池A412/32 G6安装步骤

      德国阳光电池基本知识  电池基本知识(一) 
       一、电池原理  1、什么是电池?  电池即一种化学电源,一种直接把化学能转变成电能的装置。它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,两电极浸泡在能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。  2、电池的分类   A.按工作性质分类:    (1)原电池:又称一次电池,指电池放电后不能再次充电而继续使用的电池。如果原电池中电解质不流动,则称为干电池。     如:锌-锰干电池、锌-汞电池、  锂电池。  (2)蓄电池:又称二次电池,指电池放电后可再次充电而继续使用的电池。       如:铅酸电池、镉-镍电池、氢-镍电池、锂离子电池  (3)贮备电池:又称“激活电池”,此类电池在不工作时处于惰性状态,能长期贮存,当需要工作时,经过激活使之进入放电状态的电池。(使用前临时注入电解液或用其它方法使电池激活。  如:镁-银电池          铅-高氯酸电池  (4)燃料电池:该类电池又称“连续电池”,即将活性物质连续注入电池,使其连续放电的电池。        如:氢-氧燃料电池;              肼-空气燃料电池   B.按电解质性质分类:    按电解质性质可分为酸性电池(铅酸电池)、碱性电池(氢镍电池)、中性电池、有机电解质电池(锂离子电池,如Li-MnO2)、非水无机电解质电池(Li-SOCL2锂-亚硫酰氯)和固体电解质电池。   C.按活性物质的保存方式分类:    按活性物质的保存方式可以分为:活性物质保存在电极上面,其中有一次电池和二次电池两种;活性物质保存在电池之外,使用时通入电极,这类有非再生型燃料电池和再生型电池。 此外也有人根据电池的特性把电池分成高容量电池、密封电池、免维护电池、防爆电池等。 3、一次电池与二次电池的有哪些异同点?   一 次电池只能放电一次,二次电池可反复充放电循环使用,可充电电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,因此设计时必须调节这些变化,而一次电池内部则 简单得多,因为它不需要调节这些可逆性变化,一次电池的质量比容量和体积比容量均大于一般充电电池,但内阻(0.2-0.5Ω)远比二次电池大,因此负载 能力较低,另外,一次电池的自放电远小于二次电池。   4\镍镉电池的电化学原理是什么?   镍镉电池采用Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液。     镍镉电池充电时,正极发生如下反应  Ni(OH)2 –e + OH- → NiOOH + H2O  负极发生的反应:  
       undefined
      Cd(OH)2 + 2e → Cd + 2OH-   总反应为:2Ni(OH)2 + Cd(OH)2→ 2NiOOH+ Cd+ 2H2O   放电时,反 应逆向进行NiOOH + H2O + e→ Ni(OH)2 + OH-  Cd + 2OH- + 2e→ Cd(OH)2   充电时,随着NiOOH浓度的增大,Ni(OH)2浓度的减小,正极的电势逐渐上升,而随着Cd的增多,Cd(OH)2的减小,负极的电势逐渐降低,当 电池充满电时,正极、负极电位均达到一个平衡值,二者电势之差即为电池之充电电压。 5、镍氢电池的电化学原理是什么?  镍氢电池采用与镍镉电池相同的Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作 为电解液,镍氢电池充电时,正极发生反应如下:  Ni(OH)2 –e + OH- → NiOOH + H2O  负极反应:MHn + ne → M + n/2H2   放电时,正极:NiOOH + H2O + e → Ni(OH)2 + OH-  负极:M + n/2H2 → MHn + ne   6、电池的主要结构组成是什么?   电池的主要组成部分为:正极片、负极片、隔膜纸、盖帽、外壳、绝缘层。 二、  常用术语  1、标称容量(又称额定容量)  在一定放电条件下,规定电池应该给出的低限度的电量。 IEC 标准规定:镍镉和镍氢电池在20±5℃环境下,以0.1C充电16小时后,以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量,以C5表示;而对于 锂离子电池,则规定在常温,恒流(1C)恒压(4.2V)控制的充电条件下,充电3 h,再以0.2C放电至2.75V时,所放出的电量为其额定容量。  电池容量C=It,单位有Ah,mAh(1Ah=1000mAh)。  2、放电  电池向外电路输送电流的过程  3、放电率  指放电时的速率。常用倍率(若干C)表示,其数值上等于额定容量的倍数。   如:容量C=600mAh电池,用0.2C放电,则放电电流为I=0.2*600=120mA。    我们通常所说的0.2C、1C容量,就是在放电率为0.2C、1C条件下,放出的容量。 4、开路电压  外电路断开时,电池两个极端间的电位差。  5、负荷电压  电池输入电流时,电池两个极端间的电位差。 6、标称电压(又称额定电压)   电池的标称电压指的是在正常工作过程中表现出来的电压,二次镍镉镍氢电池标称电压为1.2V;二次锂电池标称电压为3.6V 。 7、终止电压电池放电试验中,规定结束放电的负荷电压。一般放电截止电压:0.2C放至1.0V,1C放至1.0V。  8、中点电压指放到50%容量时,电池的电压。主要用来衡量大电流放电系列电池的高倍率放电能力,是电池的一个重要指标。  9、电池的功率输出指在单位时间里输出能量数的能力,它是根据放电电流I和放电电压来计算的P=U*I,单位为瓦特  10、贮存寿命电池在规定条件下的贮存期限,贮存结束时,电池仍能保持规定的性能。

      德国阳光胶体电池和普通AGM蓄电池的区别在哪里?
          AGM电池和德国阳光胶体电池是采用不用工艺技术制造的两类密封铅酸电池。它们从设计思路、电解液的固定方式,装配要求、电池的结构和性能等方面均具有较大的差异。对AGM电池,是采用AGM隔板固定电解液,一般采用贫电解液设计并实行紧装配结构,使电池重量更轻,具有更好的大电流放电性能。由于酸量较少,需采用高密度的硫酸。AGM电池的使用寿命相对较短,制造成本相对较低,比较适合中低端客户,特别是对预期使用寿命较短的UPS应用场合。对胶体电池而言,其采用富液式设计,所用硫酸电解液量较大,硫酸密度相对较稀;采用凝胶固定电解液,电解液不分层。电池深放电性能较好,寿命较长和耐过充、过放以及高低温等恶劣环境冲击,稳定性和可靠性很好,自放电小,搁置寿命长,不易发生热失控,更适合中高端客户。
          胶体蓄电池的性能优于阀控密封蓄电池,胶体蓄电池具有使用性能稳定,可靠性高,使用寿命长,对环境温度的适应能力(高、低温)强,承受长时间放电能力、循环放电能力、深度放电及大电流放电能力强,有过充电及过放电自我保护等优点

      德国阳光蓄电池A412/20 G5安装步骤

      德国阳光蓄电池特征
      产物特征
      容量规模(C10):5.5Ah—200Ah
      电压等级:12V;
      描绘浮充寿数:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;
      循环寿数:在规范运用条件下,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;
      工作温度规模宽:-20℃~55℃
      放置寿数:足够电后,在25℃环境下静置寄存2年,电池剩下容量仍在50%以上,充电后,电池容量能够康复到额外容量的100%。
      抗深放电功能好: 100%放电后仍可持续接在负载上,附近后再充电可康复原容量。
      布局特色
      电解质:呈凝胶状况,电解液无分层、电池循环功能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿数长;
      气相二氧化硅:选用德国进口,涣散功能好,功能安稳;
      极板:放射状筋条描绘、涂膏式活物质,大电流放电功能好;
      隔板:欧洲Amersil出产PVC-SiO2胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,运用寿数长;
      过量电解液描绘:电解质载液量高,充溢极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控表象;
      胶体紧包覆极群:避免活性物质掉落;
      专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,运用安全可靠;
      电池壳体:槽、盖加厚描绘,选用抗冲击、耐轰动的ABS资料,运送、运用中无漏液、鼓壳等风险,安全可靠


      德国阳光蓄电池A412/32 G6安装步骤


      德国阳光蓄电池的设计寿命和使用寿命
      德国阳光蓄电池的设计寿命:从电池板栅合金、极板厚度、制造工艺等方面考虑,根据一些电池设计参数和一定电化学理论所计算的电池寿命。
      德国阳光蓄电池的使用寿命:在大量的实际使用中,电池通常能达到的寿命。密封电池的种类、使用环境温度、放电深度、使用频次及使用维护情况等因素均会影响电池的实际使用寿命。
      通常而言,使用环境温度越高,电池放电深度越大,使用频次越多以及电池使用维护严重不到位,电池的使用寿命越短。不同电池种类也对电池使用寿命有较大影响,如胶体电池通常具有更长的使用寿命和稳定性。

      德国阳光蓄电池A412/20 G5安装步骤

      测试是容易出现的问题
      测试个步骤
      1,贮备设备
      2,检查蓄电池表面温度,检查蓄电池是好先摸一摸蓄电池的温度,防止在测试时出现爆炸的事故,有条件的朋友可以使用红外测温仪和热像仪来检测温度。
      3,按蓄电池排序测试,发生内阻异常时,要同时检测连接电阻值,必要时紧固后重新测试
      当充电系统纹波过大时,可暂时关闭逆变模块后,在进行测试
      4,存储测试结果
      5,分析测试结果
      7,  在不干胶标签上做好标记
      8,  打印测试报告并存档
      几个理论误区
      1,  关于标准值问题
      蓄电池没有和容量对应的标准的内阻值,我们测试时比较变化的基准是初始值,很多业内老大花了很多时间来求证标准内阻值是毫无意义的,美国在1996年以后已不再讨论这个问题。
      2,  关于测试结果不准确问题
      测试不准确是只把好的蓄电池判成坏的蓄电池,把坏的蓄电池判成好的蓄电池,发生这种情况的原因如下:
      用没用充电状态补偿功能的仪器测试充电不足的限制电池,然后在用25°下的满充电的内阻值来比较,电池的内阻值随着蓄电池容量的减少而升高,放到80%容量时内阻会增加一倍以上,用容量的内阻值去比较,自然会的处错误的结论
      测试设备测试值有很大偏差,尽管不同测试设备的测试仪对同一节测试蓄电池的测试结果会有轻微的不同,但如果测试仪如果测得的值偏差很大,你的设备的性能存在问题,你要更换了。
      3,  关于不同的设备测试的阻值不一样的问题
      同样原理的测试仪测得内阻仪是有一些几个微欧差别,但不会影响对技术状态判断的结论,


      德国阳光蓄电池A412/20 G5安装步骤


      型号 防火等级 电压 V 额定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
      A412/180 A UL94-HB或V0 12 185 518 274 238 64
      A412/180 F10 UL94-HB或V0 12 185 518 274 244 64.5
      A406/165 F10 UL94-HB或V0 6 170 244 190 282 28.5
      A406/165 A UL94-HB或V0 6 170 244 190 275 28
      A412/120 F10 UL94-HB或V0 12 124 513 223 223 46
      A412/120 A UL94-HB或V0 12 124 513 223 223 45.5
      A412/100 F10 UL94-HB或V0 12 103 513 189 223 37
      A412/100 A UL94-HB或V0 12 103 513 189 223 36.5
      A412/90 F10 UL94-HB或V0 12 93 284 267 237 33.5
      A412/90 A UL94-HB或V0 12 93 284 267 230 33
      A412/85 F10 UL94-HB或V0 12 88 204 244 276 32
      A412/65 F10 UL94-HB或V0 12 67 353 175 220 23.5
      A412/65 G6 UL94-HB或V0 12 67 353 175 190 23
      A412/50 F10 UL94-HB或V0 12 52 278 175 196 19
      A412/50 A UL94-HB或V0 12 52 278 175 190 18.5
      A412/50 G6 UL94-HB或V0 12 52 278 175 190 18.5
      A412/32 F10 UL94-HB或V0 12 33 210 175 181 14.1
      A412/32 G6 UL94-HB或V0 12 33 210 175 175 13.6
      A412/20 G5 UL94-HB或V0 12 21 167 176 126 9
      A412/12 SR UL94-HB或V0 12 12.5 181 76 156 5.6
      A412/8.5 SR UL94-HB或V0 12 8.8 152 98 98 3.6
      A412/5.5 SR UL94-HB或V0 12 5.8 152 66 98 2.5

      德国阳光蓄电池A412/8.5 SR使用范围




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