供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號 | 45413241 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
FIAMM蓄電池12SP90 12V90AH直流通信
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-05-13 16:59:52瀏覽次數:166
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FIAMM蓄電池12SP90 12V90AH直流通信
FIAMM是一個性集團公司,其總部位于意大利,成立于1942年,擁有六十多年生產工業(yè)電池的歷史,在意大利、美國、中國投資建廠專業(yè)生產閥控式鉛酸密封蓄電池,成為備用電源的實力的供貨商之一。 作為非凡集團公司的子公司,武漢非凡電源有限公司在閥控式免維護鉛酸蓄電池(超細玻璃纖維隔板和膠體電池)的備用電源種類如通信類,UPS型以及其它應用類(如應急和循環(huán)類)電源的生產和設計上擁有的技術。
凈的化學反應為零,但在充電過程中充入電池的電能則轉變成熱能而不是化學能。
Sb不再存在于VRLA電池的板柵合金中,Sb能降低氫的過電位而有利于H2在負極產生。對于這類元素,在引入時要特別小心,如果電池在初期處于過飽和狀態(tài),氧循環(huán)就不起作用,電池的行為就像富液電池,直達充電的,正極產生O2和負極產生H2,將通過閥而釋放,水的損失將開辟氣體通道,允許O2的傳輸,使電池釋放的氣體降低到很低水平。
為了防止電池大量損失氣體,氧循環(huán)就必須進行,然而,如果氧循環(huán)太激烈,將產生大量的熱,負極就很難極化,負極板底部將逐漸硫酸鹽化,這時,酸的濃度就。
氧循環(huán)與隔板材料的孔結構和采用的充電制度,特別后期充電具有潛在的關系。
所以,從富有液電池變?yōu)閂RLA蓄電池,則有幾種可能失效的機理發(fā)生:
(1)用Pb—Ca代替Pb—Sb合金,減少了氫的損失,抗蠕變力的降低使在極板水平方向的膨脹將越嚴重,保持隔板的壓力使膨脹只存在于極板的水平方向。
(2)水的損失將減少
(3)分層現象將不可避免地產生,多余的水損失后不能彌補。
(4)氧循環(huán)的存在導致負極不*充電。
由于這些失效機理,使VRLA電池進行幾十次深循環(huán)實驗就失效,我們把它描述成早期定量損失(電池性能的短壽命)。
板柵合金加入對氫過電位無什么影響的1%~1.5%Sn到Pb—Ca合金中,板柵抗蠕變的能力將恢復。對正板柵的深入研究表明:這種水平Sn的加入將會帶來額外的效益,增強板柵的抗腐能力和降低腐蝕層的電阻,正板柵中加入1%~1.5%的Sn不再承受板柵平面的膨脹,作為具有低腐蝕的效果,就可以降低板柵厚度(或重量),從而達到電池比能量的增加。
正極板對于VRLA電池,活性物質在極板垂直方向的膨脹依然是嚴重的問題,對于活性物質膨脹過程的情況,現在還有爭論,一些實驗顯示,充電時膨脹,放電時收縮,而另外一些實驗又表明,放電時膨脹,充電時收縮,伴隨著反復的深循環(huán),正極活性物質膨脹的趨勢依然處于爭論中。已在Brno大學開展的相應實驗工作,將會得到容量損失、循環(huán)和活性物質電阻三者之間清晰的關系。
隔板對富液電池的研究表明,與8kPa壓力相比,40kPa壓力加在極板上,能阻止正極板的膨脹,從而潛在地增加循環(huán)壽命。但是有一點值得注意,VRLA電池中,使用AGM隔板,當AGM隔板被電解液濕潤后,將會收縮,當有壓力時,其厚度將降低,而且孔的結構也會發(fā)生變化,所以在設計上,同時要考慮O2的傳輸及保持對極板有足夠的壓力,現在ALABC的一些研究者正在探索利用不同形式的AGM,以確定一些有孔物質能改善AGM隔板的性能。AGM的孔率和液體保持能力隨著使用纖維的直徑、細纖維的比例和加在隔板上的壓力的變化而變化。
可以考慮這樣一種材料,當它被濕潤或受壓時沒有收縮和孔率的變化,這種材料的應用測試表明,至少具有300次的深循環(huán)壽命,富液式AGM隔板就是一例,但還未正式推廣使用。
充電充電的方式對VRLA電池的性能有顯著影響,對VRLA電池來講,這是一個特殊的地方。
從熱力學角度來講,電池具有不穩(wěn)定性,其電池電壓大大高于電解液中水的分解電壓,但由于Pb、Sn等元素對氫的過電位,使得在開路狀態(tài)下電解液中水分解的速度相當慢。
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主營: UPS電源,蓄電池,
UPS電源:山特UPS電源、APC UPS電源、艾默生UPS電源、臺達UPS電源、金武士UPS電源 四通UPS電源 科士達UPS電源
蓄電池: 松下蓄電池、耐普蓄電池 山特蓄電池、湯淺蓄電池、蓄電池、賽特蓄電池、德國陽光蓄電池、耐普蓄電池、科士達蓄電池 大力神蓄電池 奧克松蓄電池 勁博蓄電池 金武士蓄電池 臺達蓄電池 非凡蓄電池 歐姆斯蓄電池。
所以在充電的初期,所有的充電電流消耗在充電反應上,無氣體產生,但充電的后期,電壓到達某個值時,氣體就會產生,與充電反應分享充電電流。
在富液電池中,H2和O2產生的量大致相等,在VRLA電池中,由于氧循環(huán)從而改變了負極的電極電位,過充電的主要反應就是正極產生O2以及在負極還原,VRLA電池中,理想的充電反應和氣體產生所消耗的電流之間的平衡對電池設計、操作狀態(tài)和過充電機制具有相當復雜的影響,這很敏感地影響電池的循環(huán)壽命。
對充電過程來講,要盡可能地有效,如果氧的產生占用太多電流,對電池將產生有害的影響。氧氣在負極還原時,將產生大量的熱,導致負極嚴重的去極化,使電池充電困難。因此過充電的程度可用O2循環(huán)來表示。實驗結果顯示,適當的過充能延長電池的深放電循環(huán)壽命,但過量的過充電則是有害的。
大量試驗表明,充電方式對VRLA電池性能具有相當重要的影響,許多研究者已對此開展研究,主要問題有以下四個方面:
(1)在過充電階段,充電過程的有效性減少,將導致隔板的飽和度降低。
(2)大量的氧循環(huán)將產生熱和阻止負極板的充電。
(3)詳細的充電機制,特別在充電的后階段和
終止狀態(tài)對于控制氧循環(huán)是相當重要的。
(4)充電不足會導致電池的壽命縮短,為了防止
氣體的問題,就使用不*充電狀態(tài)(PSOC),但是為了取得電池組的平衡,間歇使用*充電或過充電。
負極板VRLA電池的早期失效主要因素是正極板柵及其活性物質,當這些因素被克服后,不管在浮充使用或循環(huán)使用,負極板則成為制約蓄電池壽命的主要因素,其主要原因就是在電池壽命的后一段時間負極板充電困難。
VRLA蓄電池中負極板引起其容量的逐漸損失,可能的原因如下:
(1)由于VRLA電池中的氧循環(huán),破壞了負極板中的有機物分子,使有機膨脹劑損失,導致電極表面收縮。
(2)電解液分層。
(3)由于氧還原而導致的去極化,以及自放電大而導致電池充電無效。