艾佩斯APCPOWER美国蓄电池UD120-12/12V120AH性能/参数
美国艾佩斯电池产品性能:
一、放电
(1)电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到的工作效率,放电应0.05-3c 之间,放电终止电压如下表1所示
(表1)放电电流和放电终止电压
放电电流 (a) | 放电终止电压 (v/ 单体 ) |
(a) < 0.1c | 1.90 |
(a) < 0.2c | 1.80 |
0.2c < (a) < 0.5c | 1.70 |
0.5 < (a) < 1.0c | 1.60 |
1c < (a) < 2c | 1.50 |
3c < (a) | 1.30 |
(2)放电容量
◆放电容量与放电电流的关系,图1为fm、jfm系列 电池在不同的放电率条件下放出的容量,从图中可看出,放电倍率越大,电池所能放出的容量越小。
◆温度作用
电池容量亦受温度的影响,过低温度(低于15℃,5℉.)则会降低有效容量,过高温度(高于122℉.50℃)则会导致热失控并损害电池.
二、充电
(1)浮充(限制电压,控制电流)使用: 浮充电压2.25v~2.30v/单体,Zui大电流不得大于0.25c10,电池浮充电流调到小于2ma /ah.(25℃)。请参见表(2)。
(表2)充电方法与充电时间
充电方法 | 充电时间 (h) | 周围温度 ( ℃ ) |
恒压充电 | 6-12 | 5 -35 |
恒流充电 | 6-12 |
(2)循环使用(充电即停,放完电即充):充电电压2.4 v/单体,Zui大充电电流不得大于0.25c10.
三、美国艾佩斯蓄电池特点:
·采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸。
·吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
·安全可靠,特殊的密封结构,阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾。
·使用计算机精设计的低钙铅合金板栅,Zui大限度降低了气体的产生,并可方便循环使用,大大延长了电池的使用寿命。
·粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。· 体重比能量高,内阻小,输出功率高。
·充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)。
·恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
·温度适应性好,可在-40~50℃下安全使用。
·无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在使用期间无需均衡充电。
·电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。
·满荷电出厂,无游离电解液,可以以无危险材料进行水、陆运输
四、技术参数:
型号 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
model | (v) | (ah) | mω | 长(l) | 宽(w) | 高(h) | 总高(th) | (kg) |
gb-4-12 | 12 | 4 | ≤40 | 91 | 70 | 101 | 108 | 1.7 |
gb-7-12 | 12 | 7 | ≤22 | 151 | 65 | 95 | 103 | 2.6 |
gb-12-12 | 12 | 12 | ≤17 | 150 | 99 | 98 | 107 | 4.2 |
gb-17-12 | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 6 |
gb-24-12 | 12 | 24 | ≤8.3 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
gb-38-12 | 12 | 38 | ≤7.3 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.5 |
gb-65-12 | 12 | 65 | ≤6.1 | 350 | 166 | 175 | 179 | 20.5 |
gb-100-12 | 12 | 100 | ≤4.4 | 329 | 172 | 214 | 238 | 30.5 |
ud-150-12 | 12 | 150 | ≤3.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.5 |
ud-200-12 | 12 | 200 | ≤3.4 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
铅酸蓄电池的特点:
(1)可移动性能好,使用方便。
(2)电压和容量可在相当大的范围内调整、变化(通过蓄电池的串并联关系及混联关系实现)。
(3)可以根据需要制成任意形状。
(4)经过特殊设计加工后,能够用于高压、失重、高温、低温、剧震、强冲击等特殊环境。
(5)产品价格相对于其他化学电源较为便宜。
铅酸蓄电池是1859年由法国物理学家普兰特发明的。当时,他用两块铅板作电极,放置于稀硫酸中进行电解,使电解的电流方向不断变换,结果铅板的蓄电容量不断增加,形成了蓄电池。到1881年福尔发明了涂膏式极板,他用铅的氧化物(一氧化铅或二氧化铅)与稀硫酸混合成铅膏,添涂在凹凸不平的铅板上,放在稀硫酸中进行电解形成极板,从而得到较大容量,铅酸蓄电池才有了实用价值。
随着科学技术的进步,铅酸蓄电池经过了近150多年,有了突飞猛进的发展。从铅锑合金制作板栅开始,涂膏式极板不断改进,蓄电池的比能量和可靠性不断提高,实现了常温和低温的高起动性能,低锑多元合金和铅钙合金的采用实现了铅酸蓄电池的少维护和免维护。
1. 电池反应
铅酸蓄电池正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是绒状铅(Pb),导电介质是稀硫酸(H2 SO4)。在蓄电池充放电过程中,正负极将发生下列反应,将电能转化成化学能贮存在电池中或将化学能转化成电能提供给用电器。
放电时,在正极和负极都生成了硫酸铅,所以铅酸蓄电池成流反应的理论称 为“双极硫酸盐化”理论。从上述反应式可以看出,硫酸在电池中不仅传导电流, 而且参加电池反应。随着放电的进行,硫酸不断减少,与此同时电池中有水 生成,电解液浓度不断降低。反之,充电时,硫酸不断生成,电解液浓度不 断增加,正极和负极不断恢复荷电容量。这就是用测量电解液密度能够估算 蓄电池荷电容量的原因。电动势和开路电压
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