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光盛蓄电池GS12V7.5AHUPS电源专用
新买的光盛蓄电池充电首先按生产厂家的规定加入一定密度的电解液,(一般的电解液密度为1.24--1.28之间)且液面应高出极板10-15毫米,加注后一般应放置4-6小时,使电解液向极板和隔板渗透,并散去化学反应所产生的热量,待电解液温度低到45C以下时才能开始充电。另外,因极板和隔板要吸收部分电解液,所以数小时后液面高度要下降一些,充电前应补充到规定高度。
2、新汤浅蓄电池的充电要分两个阶段,第一阶段的充电电流为汤浅蓄电池额定容量的十六分之一,第二阶段为额定容量的三十二分之一。五、进行充放电循环新蓄电池经过一次充电,不可能将极板表面的硫化完全消除,使相当于额定容量的活性物质都参加化学反应。为了保证蓄电池的容量,在第一次充电结束后,还应进行一次放电。放电负载可以用灯泡,或利用放电电流对其他汤浅蓄电池充电。放电电流采用额定容量数值的十分之一(即10小时放电率)。在放电过程中,应随时调整水电阻的大小,以保证放电电流稳定。改变水电阻两极间的距离,即可改变水电阻的大小,当放电进行到单格电压降为1.7伏时,即停止放电,并计算容量。
计算方法为:蓄电池容量(安时)=放电电流(安)×放电时间(小时)如达不到额定容量的85%以上,还需进行第二次放电,不过第二次充电电流可采用补充充电的数值,即第一阶段改用额定容量的十分之一,第二阶段减小一半,直到蓄电池的容量达到上述标准时,方可进行最后一次充电。六、预防性过充和锻炼循环汤浅蓄电池充电终了后,再继续充电是有害的,但考虑到汤浅蓄电池平时在油机上经常处于充电不足或部分放电状态可能产生硫化现象,因此,每隔三个月在完成补充充电的基础上,可进行一次预防性“过充”。
具体做法是:在正常的补充充电结束后休息一小时(休息的主要目的是防止蓄电池温度过高),再用第二阶段电流继续充电,直到电解液激烈地产生气泡时,再停止充电一小时,然后再恢复第二阶段充电。这种快速充电的方法平时不可取,以免损坏汤浅蓄电池。充分认识并注意阀控式汤浅蓄电池的充放电过程,可大大提升系统的可靠性和稳定性。本上述几点在实际运行中,系统工作稳定,收到了良好的效果,具有教好的实用价值。如此循环,直到最后一次接通充电电源,蓄电池在1 ̄2分钟内就出现大量气泡为止。七、快速充电快速充电是对使用中放电过多的蓄电池,用大电流进行补充充电。用普通充电设备充电,充电时间一般约需三四十个小时,在任务紧急,急用蓄电池的情况下,用一般的方法充电来不及,可以用特殊充电设备对蓄电池进行快速充电,其最大输出电流可达120安培。YUASA汤浅蓄电池的温度一般不会上升到危害很大的程度,所以对蓄电池不会造成太大损伤,如果发现温度已超过45摄氏度时,则应暂时停充或适当减少充电电流。
光盛蓄电池GS12V7.5AHUPS电源专用
盛蓄电池储存性能?
光盛蓄电池在贮存期间,由于电池内存在杂质,如正电性的金属离子,这些杂质可与负极活性物质组成微电池,发生负极金属溶解和氢气的析出。又如溶液中及从正极板栅溶解的杂质,若其标准电极电位介于正极和负极标准电极电位之间,则会被正极氧化,又会被负极还原。所以有害杂质的存在,使正极和负极活性物质逐渐被消耗,而造成电池丧失容量,这种现象称为自放电。
电池自放电率用单位时间内容量降低的百分数表示:即用电池贮存前(C10')(C10")容量差值和贮存时间T(天、月)的容量百分数表示。
光盛蓄电池是怎么工作的?
光盛蓄电池构造是将两块化学势不同的金属或是化合物用一层多孔绝缘体隔开。盐水这样的导电液体常常被用来传输可溶解的离子,在反应过程中,这些离子在溶液中可以从一种金属的表面转移到另一种金属的表面,我们通常称这样的导电液体为电解质。化学势即是储存于原子与化学键之间的能量,当电子能够自由地在连接它的外部设备中移动的时候,这些能量能够传递给那些运动的电子。
在放电过程中,失去电子的金属或化合物被称为阳极,得到电子的金属或化合物被称为阴极。在外电路中,电子流从阳极流向阴极,这就是我们用以驱动电力设备的“电流”。在电池内部,当化学反应开始时,额外的电子被释放出来,电池即开始放电。额外电子释放的过程,就好像是在铁氧化生锈的过程中,铁与氧气发生反应,将电子释放给氧气,形成铁的氧化物。
一次性利用的蓄电池与循环充电的蓄电池的区别:
产生电流之后,有些电池的状态无法逆转,我们将这种电池称为一次电池。当反应物之一消耗殆尽,这种电池便无法再使用了。
最常见的一次电池是碳锌汤浅蓄电池。若电解质为碱性,这种电池能更加持久耐用。这也就是我们通常在超市购买到的碱性电池。
处理一次电池的难度在于,我们不能通过再次充电来回收利用这些电池。在电池大型化的今天,回收利用变得愈发重要,并且频繁地更换电池也不具备商业可行性。
世界上最早的充电电池之一,镍镉电池,同样使用的是碱性电解质。在1989年,镍氢电池发明问世,这种电池拥有比镍镉电池更长的寿命。
这一类电池对于充电过量过热十分敏感,因此充电功率应当控制在一个最大功率之下。不过设计精巧的控制器能够使充电速度加快,我们也就不再需要为了充电而苦等几个小时了。
不过随着越来越多的大型电池投入应用,人们会愈发关注这些体积巨大、单元众多的大型电池的安全问题。现在,像是手机和笔记本电脑中的应用,一直追寻的目标就是在尽可能小的空间里储存尽可能多的能量。随着单位体积内能量的提高,突然放电的危险性也在上升,但是我们也能够找到一些应对之法。比如对于手机电池,因为它比较小巧,所以我们可以通过在电池中加入限流器来提高它的安全性。
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