大力神蓄电池2V500AH参数规格
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C&D2-500LBT 2V500AH大力神蓄电池2V500AH参数规格

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-07-22 16:51:27
396
属性:
供货周期:现货;规格:C&D2-500LBT 2V500AH;货号:001;应用领域:医疗卫生,化工,能源,电子,交通;主要用途:参数规格;大力神蓄电池:C&D2-500LBT 2V500AH;
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产品属性
供货周期
现货
规格
C&D2-500LBT 2V500AH
货号
001
应用领域
医疗卫生,化工,能源,电子,交通
主要用途
参数规格
大力神蓄电池
C&D2-500LBT 2V500AH
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德尔森电源(青岛)有限公司

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产品简介

大力神蓄电池2V500AH参数规格
参数详解
1.交通运输-汽车、火车、拖拉机、摩托车、电动车等;
2.电信电力-邮电、通讯、电站、电力输送等;
3. 车站码头-叉车、运输车、信号灯、仪器仪表等;
4. 矿山井下-矿灯、运输车、UPS电源、照明系统等;
5. 航天航海-轮船、渔船、鱼灯、航标灯、精密仪器等;
6. 自然能系统-太阳能、风能、地热能、潮汐能系统等;

详细介绍

大力神蓄电池2V500AH参数规格

造成容量下降的原因主要有以下几个方面:
1、板硫化。
即板表面逐渐生成的白色粗大晶粒硫酸铅,这种晶粒较硬,很难溶于电解液充电时也不易与电解液起还原反应,从而减少了活物质。此外,粗晶粒硫酸铅堵塞板孔隙,使电解液渗入困难,并增加了内阻,使板中参加反应的活物质减少,造成蓄电池容量降低。引起*板硫化的原因有:
(1)大力神蓄电池长期处于放电或半放电状态,由于气温变化,如温度T高,*板上一部分硫酸铅溶入电解液,当温度降低时,溶于电解液的硫酸铅会重新析出,产生再结晶,形成粗大的晶粒沉附在*板上。
(2) 大力神蓄电池液面降低,使板上缘外露与空气接触氧化,则氧化部分在机械行驶颠簸中与电解液接触也会产生粗晶粒硫酸铅,使板上部硫化。

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(3)电解液的比重过大,放电电流过大且气温过高,使化学反应加剧,产生的硫酸铅很快沉积在板上,也促使硫化。为防止板硫化,应经常保持蓄电池在充足电的状态,电解液应淹没板上缘,并且根据地区和季节的不同正确地选择电解液比重。
2、自行放电。
充足电的铅酸蓄电池放置不用,逐渐失去电量的现象,称之自行放电。自行放电是不可避免的,在正常情况下,每天放电率不应*过0.35%~0.5%。自行放电的主要原因:
(1)板或电解液中含有杂质,杂质与板间或不同杂质间产生了电位差,变成一个局部电池,通过电解液构成回路,产生局部电流,使蓄电池放电。
(2)隔板破裂,导致正负板短路。
(3)蓄电池壳表面上有电解液或水,在桩间成为导体,导致蓄电池放电。
(4)活物质脱落过多,并沉积在电池底部,使*板短路造成放电。为减少自行放电,除蓄电池制造材料应当尽量纯净外,在使用中必须经常保持壳表面和桩头清洁,加注的电解液必须为化学纯净硫酸和蒸馏水。

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3、板活物质脱落
大力神蓄电池在正常使用和充放电过程中,板活物质的体积不断地膨胀和收缩,会引起活物质缓慢脱落,如果使用不当,则活物质会迅速大量脱落而造成*板短路。造成板活物质脱落的主要原因是充电时电流过大或温度过高,经常过充电等。放电时,电流过大(例如接入起动电机时间过长),使板拱曲(因板活物质参加化学反应程度不一致,造成*板各处体积变化不一致),也会引起活物质脱落。
4、壳体裂纹或封口胶破裂。
裂纹将使电解液漏出,液面降低。如内部间壁有细微裂缝,两单池相通,使电压下降。造成裂纹的主要原因有电池座螺钉旋得过紧;敲打过猛;通气孔堵塞,气体不能放出,使单格压力过大。

大力神蓄电池行业资讯

阀控式密封铅酸蓄电池的均衡充电原理,阀控式密封铅酸电池(以下简称阀控式电池)由于具有节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便等特性,在实际阀控式密封铅酸电池(以下简称阀控式电池)由于具有节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便等特性,在实际应用中被大量使用。但由于对其使用要求缺乏了解,并沿用旧的均衡充电制度,对电池造成较大的危害。

1.取消均衡充电的理由

(1)何谓均衡充电

所谓均衡充电,就是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,因为电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要提高电池组的充电电压,对电池进行活化充电。

(2)无须均衡充电的理由

均衡充电的概念的概念是在老式铅酸电池使用中提出的目前大的多数的阀控式电池都明确提出“电压均衡、化成”。而“电池内不形成酸层,无需进行均衡充电”。对于2.4V单体电池的充电电压的定义是加速充电,即“FASTCHARGE”,而非“EQUATION”。

其次,均衡充电会对阀控式电池造成损害。均衡充电电压对于大多数电池来说,都是较高的浮充电压。此时,大多数正常电池都处于过充电状态。不能复合的气体在电池内部形成一定的压力,压力*过安全控制阀阀值时,阀门打开,气体从控制阀中排出。

在以前的电池维护中,伴随着均衡充电的过程是进行电池比重的调整,也就是说采用添加蒸馏水的办法补充水量,以保持电池的均衡性。但在免维护电池中,在现有的维护制度下是不加水的,这样一来,将不可避免造成电池的失水、电池干枯。

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2.取消均衡充电后,如何保证电池端电压的一致性

(1)电池端电压的决定性因素

主要起决于电解液的浓度和*板材料。电池失水,电解液浓度必然增大,使电池的端电压升高。其次,与安全阀的开启有关。如安全阀的压力过低,必将造成电池过早失水、端电压上升。此外,串联电池之间的连接状态是不同的,浮充时,会出现充电不足。当电池遇到深放电再进行恢复性充电时,难以恢复,这将造成电池端电压偏低。

(2)电池端电压的保证手段

既然电池会存在端电压不一致的情况,又不允许电池进行均衡充电,那么应如何确保电池端电压的一致性?应从电池的原材料、生产环节保证电池电压的一致性。比如电池材料的选择,特别是电解液、板、压力控制阀等关键材料的选择。其次要确保电池安装的质量,保证电池安装状态的一致性。如,电池的连接方法、扭力的均衡性等。另外还要在维护中予以关注。对于某些落后的电池要进行恢复性充电,同时还要适当调节电池的电解液;应定期检查压力阀的工作状态。

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