一、绿色环保无污染。
传统的铅酸蓄电池在生产、使用过程中会产生大量酸雾等有害气体。因颠巅、振动等原因,电解液会从壳体缝隙衔接处渗透外溢。因为蓄电池表面常有酸性污染物,所以会严重地污染环境、腐蚀使用设备及周边物体。蓄电池连接件因被蚀出现断裂、脱落,正、负极柱与连接线间出现松动跳火等接触不良情况,而且存在对人体伤害事故的隐患。使用胶体蓄电池则不存在上述情况,其长期使用,无酸雾或气体析出,无酸液外溢。对使用的车、船及周边物体无腐蚀,产品表面清洁无污垢。呈胶体固态的电解液具有不易渗漏性,即使蓄电池壳体意外破裂,在一定时间内仍能正常安全运行,保证了电源使用的安全性。
二、抗震性能好,使用寿命长。
铅酸蓄电池因其电解质是高纯稀硫酸液,酸液不仅腐蚀性大,易造成极板硫化,而且产品存在酸液分层不均而出现自放电大等问题;也因电池内液酸的颠巅、振动而不断的冲刷极板,容易使极板表面活性物质脱落、沉积而出现蓄电池内部短路;震动、碰撞、大负荷使用等原因极易引起蓄电池极板弯曲变型、破损等,致使蓄电池无法正常使用。胶体蓄电池则彻底地解决了铅酸蓄电池上述这些自身无法克服的不足。其胶质把酸根子牢牢裹住,具有很好的物理性,对极板起着保护作用,极大地提高蓄电池的抗震动性能,避免蓄电池内部短路,能在各种恶劣的环境下安全使用。不受空间限制,使用时可任意方位放置。其电解液为胶质软固体,这种胶状软固体对蓄电池极板周围形成固态的保护层,而且也具有很好的化学性,有利于极板活性物质的利用。从而大大的延长了产品的使用寿命,正常使用情况下,胶体蓄电池的使用寿命是普通铅酸蓄电池的1-2倍以上。
三、充放性能优良。
胶体蓄电池的储备容量高(与同规格的铅酸蓄电池相比增加8%以上);荷电保持能力强、自放电小(自放电每个月控制在2%以下(20℃),行业常规标准5%),完全免维护,充满电后,常温存放一年仍可以正常使用;充电接受能力,大充电充电可达到0.8C-1C;可大电流放电,10秒内10C放电电流(高于铅酸蓄电池20%,即使深放电、过放电电压达到低限10.8V也不影响其使用质量);适应性广(能在低温零下50℃-60℃温差范围内正常使用),且工作性能相当稳定,保证了电源使用的可靠性。产品不存在热失控现象(即电池发热损坏);不存在硫酸分层不均问题,失水率低(仅是同类铅酸蓄电池的三分之一),各项技术指标综合性能远远优胜于铅酸蓄电池。
产品优势:
深度放电后回充性强,甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能得到回充。
是理想的用于循环使用的电池——适于每天使用。
长时间放电具有优越的性能。
更适合于高温环境使用。
适于电力干线供电不稳定的环境。
无流动性的胶体电解液,使电解液在电池内部不产生分层现象。
无需平衡充电。
自放电小
非常准确的酸量控制,有效地保护了正极板并极大地提高了电池寿命。
采用厚极板,减小了板栅的腐蚀,并极大地提高循环寿命。
内阻低,充电接受能力强。
与铅酸电池相比,在正常的充电条件下,电池内部水份损耗非常小。
德国先进技术造就的高分子聚合物隔板,提高了电池的性能及寿命。
隔板超高机械强度隔板的应用,避免了短路的产生的可能。
在没有完全充足电的情况下,可以对电池进行放电,且对电池不会有任何损坏。
格瑞特防爆特殊型铅酸蓄电池,包括电池主体、接线柱、隔板、电池芯正极板、负极板、正极耳、负极耳和插销,所述插销置于所述电池主体端部,在各正极板与负极板之间,均设有沿横向方向环绕的一圈隔板,所述正极耳与负极耳分别设置于电池壳两端,其防爆特殊型铅酸蓄电池具有反向充电维护的功用,在电芯维护控制电路上放电维护开关的栅源极和供电的负极端设有充电维护电路,所述的放电维护开关与输出负极PACK-中设有一个反向维护电路,充电反向维护电路由场效应管和电阻组成,使电路在充电电源接反时,维护电池不被损坏,进步电池的平安性,电池中的电解液的分层问题和因正极收缩而招致的短路问题。
采用在铅酸蓄电池上设有防爆特殊型铅酸蓄电池具有防反向充电的功用,以处理上述铅酸蓄电池是以铅和酸作为活性物质的二次电池,电解液均参与正负极电化学反响,在放电的过程中首先是极板的硫酸很快被耗费掉,这样电解液分层越来越高,电池的性能越来越差,另一方面电芯维护控制电路及封装的外壳,其中电芯维护控制电路支持整个电池系统管理总线功用,而现有的电路只设有充电维护开关管,放电维护开关管,控制集成电路总线通讯电路、库仑计数电路、过流及短路维护电路组成维护控制电路。当给电池充电时由于可能形成充电设备的正负极错误操作,极性接反会形成放电管损坏以至控制集成损坏。
技术引见
中提出的问题。为完成上述目的,本技术提供如下技术计划:一种防爆特殊型铅酸蓄电池,包括电池主体、接线柱、隔板、电池芯、正极板、负极板、正极耳、负极耳和插销,在各正极板与负极板之间,均设有沿横向方向环绕的一圈隔板,所述正极耳与负极耳分别设置于电池壳两端,其防爆特殊型铅酸蓄电池具有反向充电维护的功用,在电芯维护控制电路上放电维护开关的栅源极和供电的负极端设有充电维护电路,所述的放电维护开关与输出负极PACK-中设有一个反向维护电路,充电反向维护电路由场效应管和电阻组成。优选的,所述正极耳与所述负极耳分别设置在所述电池芯相对的两侧。优选的,所述正极耳上衔接有正汇流排,所述正汇流排与正极端子衔接。
包括步骤一:检测铅酸电池的工作状态;步骤二:依据铅酸电池的工作状态选择脉冲波停止脉冲处置,所述脉冲波为扫频脉冲波,所述脉冲波的脉冲方式为谐振锯齿波,所述脉冲波的波形为尖脉冲,所述脉冲波的脉冲方向为正负方向,所述脉冲波的幅度为±0.02C±0.2C;所述铅酸电池的工作状态包括正常充电状态、过充电状态、正常放电状态、过放电状态、静止状态和恢复状态;步骤三:依据选择的脉冲波在设定的周期内产生范围内一切波段的脉冲波进入铅酸电池内部。本创造专利技术针对铅酸电池的不同工作状态运用特定的扫频脉冲波停止处置电池极板,针对不同硫化物结晶体的特性避免硫化堆积,可以有效的延长铅酸电池运用寿命。
格瑞特电池是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。铅酸电池在运用过程中停止放电和充电的过程会由于各种缘由产生硫化,招致铅酸电池运用寿命大大缩短。产生硫化的主要缘由是电池的自放电和电池内部发作的化学反响都会生成PbSO4晶体,从而使得依附在正负极板上的PbSO4晶体重结晶,转为不可逆转的PbSO4晶体。此外,电池内部的其他栅板上的金属元素如Sn、Al、Cd、Ba、As、Se、Mn也会在充放电过程中参与反响,有的失去电子(氧化)有的得到电子(复原),其中S、Cu、H、Ag等比Pb活性差的微量活性物质产生硫化,从而产生S8、CuS、Ag2S、SeS、SnS、CdS、MnS等物质,这些硫化物包裹着PbSO4,构成通常所说的硫酸铅结晶体。由于Cu和Ag等金属元素的活性十分的差,所以CuS、Ag2S很难电解别离,具有稳定的分子构造很难被突破,招致被包裹住的PbSO4不能氧化复原成Pb2+和SO42-离子进入电解质中再次反响。现有技术中关于铅酸电池的颐养修复通常只针对电池的修复阶段,招致铅酸电池在运用过程中得不到有效的防硫化处置,影响用户的运用。现有技术中也有对铅酸电池停止颐养修复的办法,但是其通常采用常规脉冲的方式,在铅酸电池的运用过程中无法停止修复。并且,现有技术中的铅酸电池颐养修复办法仅仅采用固定频率的脉冲波停止脉冲处置,只能将少局部硫化物停止别离,但是铅酸电池运用过程中影响...
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