荷兰Victron公司是欧洲的独立电源设备生产商,具有40年的电源制造经验,以技术创新而,生产的产品包括:逆变器、蓄电池充电器、电池隔离器、直流变换器、蓄电池监测仪、太阳能充电控制器等,能为客户提供zui佳的电源系统的整体方案,产品连续使用15年以上,产品具有很高的可靠性和安全性,VTN公司的产品被认为是独立电源系统的选择,为国际的游艇品牌如SUNSEEKER、Ferretti、Fairline、Nordhavn、Riviera、Mustang等选为标准配套产品,并被越来越多的国内游艇、船舶厂商、特种汽车制造厂及太阳能系统集成商选为配套产品。
VICTRON产品主要包括:PH系列(180-5000VA)逆变器、PH-M系列(800-5000VA)逆变充电一体机、双路输入QUATTRO(3-10KVA)逆变/充电一体机、4大系列蓄电池充电器及太阳能控制器等,产品体积小、重量轻、效率高,是国内同类产品重量的1/4,逆变器产品可通过多达8台的并机和三相连接性能提供无限制的功率输出,启动功率大:特别适合如冰箱、压缩机、电动工具等负载,传统高频技术不能提供类似性能,同时可通过控制面板来实施本地和远程监控,PH-M型号充电电流大(1200VA达50A),适合大的电池组(1000AH),特别适合在需频繁充放电的移动电源场合如船、车、太阳能离网系统等。
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荷兰VICTRON ENERGY电池,原装进口。
VICTRON公司是欧洲的移动电源设备生产商,具有40年的高质量移动电源系统的研发和制造经验,以技术创新而,产品包括:逆变器、电池充电器、电池监测仪、电池隔离器等,为用户提供zui佳的电源系统的整体方案,是独立电源系统的选择。
技术特色 (TECHNICAL FEATURES)
< 密闭结构 (Sealed Construction)
< 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)
< 气体再组合 (Gas Recombination)
< 使用免保养 (Maintenance-Free Operation)
< 任何方向可使用 (Operation In Any Position)
< 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)
< 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)
< 低自行放电-长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)
< 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)
< 高回复容量 (High Recovery Capabillity)
应用 (APPLICATIONS)
荷兰VICTRON ENERGY电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用,高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择,让电池在众多应用下有合理的选择,部分共同应用项目包括但不于常备或主要电源如下 :
< 警报系统 (Alarm Systems)
< 有线电视 (Cable evision)
< 通信设备 (Communications Equipment)
< 控制设备 (Control Equipment)
< 计算机 (Computer)
< 电子收款机 (Electronic Cash Registers)
< 电子测试设备 (Electronic Test Equipment)
< 电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)
< 紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)
< 防火或保全系统 (Fire & Security Systems)
< 地理设备 (Geophysical Equipment)
< 海洋设备 (Marine Equipment)
< 医学设备 (Medical Equipment)
< 办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)
< 可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)
< 电动工具 (Power Tools)
< 太阳能系统 (Solar Powered Systems)
< 电信系统 (ecommunications Systems)
< 电视和录像机 (evision & Video Recorders)
< 玩具 (Toys)
< 不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies)
⑴充电前的筹办
a﹑检验电解液或纯水是否合乎划定要求;
b﹑翻开蓄电池上的排气栓;
c﹑加液或补水至非常高液面线.
⑵充电持续
a﹑充电机的正极与蓄电池正极相接,负极与蓄电池负极相接,切勿反接;
b﹑对多只电池充电可根据充电机功率大小确定;
c﹑充电持续必须牢靠.
⑶充电方式
平时充电的品种有恒流充电,恒压充电和疾速充电三种.
A﹑恒流充电又包含:初充电﹑普通充电和均衡充电.
①初充电:初充电短长干荷电池使之前的充电.
a﹑非干荷电电池注入电解液后,稳定1-6小时,待温度降至35℃如下时方可首先充电;
b﹑充电电流大凡0.07C30A,充至单格电压为2.4V时,减半电流继续充电。
②增补充电:针对存放时间较长,干荷电机能较差的干荷电池或灌酸足量电后停用一个月摆布时间的电池而说的,增补充电流为0.1C30A,增补充电时间为5小时摆布,或根据存放时间长短确定充电时间.
③普通充电:普通充电是指电池经初充电后应用后的充电。
a﹑汽车电池普通充电阶段接纳0.1C20A,充电8-12小时至电压升到2.4伏/单格以上后,电流减半再充电10小时摆布;
b﹑充入电量大凡放电量的1.5倍以上,大概充入额定容量的1.3-1.5倍.
④、均衡充电
a、用普通充电的技巧将电池足量,而后用0.035C20A电流充电;
b、当电池冒出匀称气泡,温度上升时,休止充电1小时,云云重复3-4次;
c、单格电池都能发生大批气泡,而且电流电压、电解液密度趋于不变时结束。
B﹑恒压充电
恒压充电是始终必然不变的电压对电池举行充电.首先时充电电流较大,而后渐渐减小,恒压充电电压平时2.3-2.4伏,这种充电环境,气体发生非常少,耗水量小,所以,恒压充电常用于免保护密封铅酸蓄电池.
C﹑疾速充电
a﹑疾速充电是接纳大电流,脉冲充电,并接纳短时间放电的间歇式充电技巧,对电池举行充电.
b﹑疾速充电法用1-2倍C20A大电流充电.
c﹑疾速充电用特制的疾速充电机实现。
⑷电池足量电校验标记
a﹑电池单格内有大批气泡发生.
b﹑电池单格电压在2.6-2.8V,且在2小时以上测建都不变;(这是指新电池,用过的电池要低少许.)
c﹑电解液比重达1.280g/cm3±0.01(25℃)且2小时以上测定不变.
⑸充电留意事变
a﹑液温不得超过45℃,不然应采取降温措施(削减充电电流或休止充电或放入水槽中冷却);
b﹑通风性好;
c﹑不准火源.
1、铅酸蓄电池电动势的发生:
●铅酸蓄电池充电后,正极板是二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的好处下,小批二氧化铅与水生成可离解的不巩固物资—氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb)留在正极板上,故正极板上贫乏电子。.
●铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,造成铅离子(Pb 2),铅离子转移到
电解液中,负极板上留下多余
的两个电子(2e)。
●可见,在未接通外电路时(电池
开路),由于化学好处,正极板
上贫乏电子,福极板上多余电子,
如右图所示,南北极板见就发生了
必然的电位差,这即是电池的电
动势。
2、蓄电池放电历程的电化反应
●铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差好处下,负极板上的电子经负载进入正极板形成电流I。同时在电池里面举行化学反应。
●负极板上每个铅原子放出两个电子后,生成的铅离子(Pb 2)与电解液中的硫酸根离子(SO4??)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。
●正极板的铅离子(Pb 4)得到来自负极的两个电子(2e)后,造成二价铅离子(Pb 2)与电解液中的硫酸根离子(SO4??)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正极板水解出的氧离子(O??)与电解液中的氢离子(H )反应,生成巩固物资水.
●电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的好处下分别移向电池的正负极,在电池里面形成电流,全部回路形成,蓄电池向外连接放电。
●放电时H2SO4浓度接续降落,正负极上的硫酸铅(PbSO4)增长,电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度降落,电池电动势低落。
●化学反应式为:
正极活性物资电解液负极活性物资正极生成物电解液生成物负极生成物
↓↓↓↓↓↓
PbO2 2H2SO4 Pb→PbSO4 2H2O PbSO4
氧化铅稀硫酸铅硫酸铅水硫酸铅
3、铅酸蓄电池充电历程的电化反应
●充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物资恢复成本来的活性物资,并把外界的电能转变为化学能积储起来。
●在正极板上,在外界电流的好处下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb 2)和硫酸根负离子(SO4-2)由于外电源接续从正极吸收电子,则正极板左近游离的二价铅离子(Pb 2)接续放出两个电子来增补,造成四价铅离子(Pb 4),并与水继续反应,在正极极板上生成二氧化铅(PbO2)。
●在负极板上,在外界电流的好处下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb 2)和硫酸根负离子(SO4??),由于负极接续从外电源获取电子,则负极板左近游离的二价铅离子(Pb 2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附在负极板上。
●电解液中,正极接续发生游离的氢离子(H )和硫酸根离子(SO4??),负极接续发生硫酸根离子(SO4??),在电场的好处下,氢离子向负极挪动,硫酸根离子向正极挪动,形成电流。
●充电后期,在外电流的好处下,溶液中还会发生水的电解反应。
●化学反应式为:
正极物资电解液负极物资正极生成物电解液生成物负极生成物
PbSO4 2H2O PbSO4→PbO2 2H2SO4 Pb
硫酸铅水硫酸铅氧化铅硫酸铅
4、铅酸蓄电池充放电后电解液的变更
●从上头能够看出,铅蓄电池放电时,电解液中的硫酸接续削减,水渐渐增长,溶液比重降落.
●从上头能够看出,铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸接续增长,水渐渐削减,溶液比重上升.
●实际工作中,能够凭据电解液比重的变更来校验铅酸蓄电池的充电程度.。