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LIBOTEK蓄电池NP12-65/12V65AH规格尺寸
铅酸蓄电池使用日久,未及时充电,其极板上会产生许多硫酸铅颗粒,这种现象简称为“硫化”。当铅板上的微孔被硫酸铅颗粒堵塞时,铅板参与化学反应的有效面积减小,使电池容量随之减小,负载能力降低;当硫酸铅在铅板孔之间构成导电通路使大部分铅板不能参与充电化学反应时,用常规的充电方法,很难激活蓄电池使容量增大。经试验对这样的蓄电池重复进行若干次大充大放循环;或是用较大的脉冲电流对电池进行充电,但激活蓄电池收效甚微。为此借鉴恢复铅酸蓄电池容量的恢复器技术,用短暂而强大的脉冲电流对电池进行充电,并在脉冲间歇期间对电池进行放电,以消除极板上有害的硫酸盐淤积物,使电池容量得到有效恢复。也可将该恢复器*接入经常使用的电池中,以防止24V铅酸蓄电池出现硫化现象。这种恢复器,其电路*之处在于脉冲充放电的能量取自电池本身而不是外部电源,电池为电路供电的大部分时间都处在放电状态,实际上是脉冲放电的过程,仅在电池剩余电量很小的情况下,才将电池与该恢复器的连接端并联,成为涓流充电器。
型 号 | 额定电压 (V) | 额定容量 | 额定容量 | 外形尺寸 (mm) L×W×H×HT | 重量 | 端子 类型 | 市场 价格 | |||
NP12-4.5 | 12 | 4.27 | 4.50 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | T1/T2 | 90 |
NP12-7.0 | 12 | 6.64 | 7.00 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.18 | T1/T2 | 160 |
NP12-9.0 | 12 | 8.34 | 8.80 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.66 | T2 | 180 |
NP12-17 | 12 | 16.12 | 17.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5 | I10 | 380 |
NP12-24 | 12 | 22.75 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.2 | L1 | 680 |
NP12-38 | 12 | 38.00 | 40.2 | 198.5 | 166 | 169.5 | 169.5 | 12.1 | I3 | 780 |
NP12-65 | 12 | 65.00 | 68.8 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21 | I3 | 1680 |
NP12-100 | 12 | 100.00 | 105.8 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 29.8 | I7 | 2280 |
NP12-120 | 12 | 120.00 | 127.0 | 407 | 177 | 224 | 224 | 34 | I7 | 2488 |
NP12-150 | 12 | 150.00 | 158.7 | 480 | 177 | 240 | 240 | 42 | I7 | 2980 |
NP12-200 | 12 | 200.00 | 211.6 | 520 | 239 | 220 | 225 | 59.1 | I7 | 3380 |
第二阶段---恒压段,当恒流充电结束后,12V充电机输出电压就不变了,保持这个恒定的电压对电池充电,在恒压充电过程中,电池电压会越来越高,电流会越来越小,当充电电流下降到0.5C时,恒压充电结束,然后转入下一阶段充电,恒压充电阶段就是对电池补充充电,结束时电池已基本充满。 恒压阶段电压过高,会造成过度失水和过度充电,电压过低会导致欠充电和电池硫化。所以应严格控制其充电的电压和电流。有的充电器在这个阶段,加大了充电电流,同时加入了负脉冲放电功能,用以消除电池极板表面的浓差极化现象,改善电池受电能力和降低温升,减轻了电池的过度失水,从而进一步缩短充电时间,这就是负脉冲充电方式。 有的充电器,将充电时的平滑直流电改为脉冲电流充电。这种充电器就叫脉冲充电器,脉冲充电器利用具有间隔的短时间高电压大电流的充电特性,既改善电池受电能力,又有除硫的效果。 蓄电池的指标选择
内阻:应选择内阻小的蓄电池,这样才能持续大电流放电。如果内阻较大,在充放电过程中功耗加大,使蓄电池发烫。
浮充电压:在相同温度下,浮充电压值高意味着储能量大,质量差的蓄电池浮充电压值一般较小。蓄电池浮充电压值在不同的温度时应进行修正。
在大中型(几kVA-几千kVA)UPS中采用2V单体系列蓄电池,避免采用小容量组合蓄电池进行混联。
蓄电池的使用和维护
1VRLA蓄电池的运行环境与安装
作为备用蓄电池,蓄电池平时都处于浮充状态,此时蓄电池内部仍进行着复杂的能量转换。浮充过程中所用的电能基本上转换为热能。因此要求蓄电池所处的环境应有良好的通风散热能力或有空调设备