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KELIDA科力达蓄电池CB38-12/12V38AH通信系统

更新时间:2024-07-06 08:40:00
价格:请来电询价
储能型电池:KELIDA科力达蓄电池
UPS计算机后备应急电源:12V
免维护:三年
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详细介绍

 KELIDA"科力达"牌免维护铅酸蓄电池是经原航空部鉴定(航技监鉴247号)的科研成果开发的具有国际先进水平的高性能、高技术产品,它具有不漏液、不产生酸雾、不需要补酸、补水等特点。由于选用特殊材料配方,电池具有内阻低、自放电小,且耐过放电、过充电,循环寿命长、安全性好等特点,适应各种环境下使用。产品规格齐全,有2V、6V、12V等系列,可满足不同用户的需求,商标经国家商标局注册。
   公司蓄电池生产过程质量控制严格,出厂产品逐个进行严格检测,质量稳定可靠,产品性能均达到JISC、IEC及国家JB等标准,可使用户放心。

科力达蓄电池 产品特点


1.维护简单
   高达98%以上的氧复合效率,保证电解液不会损失,在它的整个寿命过程中无须加水或换电解液。
2.安全性能优越
   极柱和外壳采用特殊的密封设计,无任何电解液泄漏。采用品质稳定的进口安全阀,动作可靠,重现性良好,绝无外部气体进入。适时释放出过量的压力。
3. 长寿命、高容量、优越的抗过放电能力
   采用特殊的六元合金板栅,先进的专利技术极板设计,严格控制的装配压力,充分保证科力达电池长达10年的设计使用寿命,帮电池循环性能zhuoyue,高深放电恢复性强,能量密度更高。
4. 极低的自放电率
   采用高品质的原材料和严格的工序控制,把自放电控制在小。
5. 安全方便
   电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出。可以任意放置。
6.符合标准:
>>>JB/T6457-1992
>>>JB/T8451-1996


科力达蓄电池应用领域


1 不间断电源供应系统
2 电信设备专用直流电源
3 电站、供电所峰值补偿设备电源
4 电话程控交换械专用电源
5 各种应急照明设备
6 应急灯、信号灯等

7 安全报警系统、防盗安全门
8 航空系统、船舶系统、铁路系统
9 移动测量系统
10 控制检测设备
11 手提式电子设备
12 公用天线
13 计算机房设备


 

科力达蓄电池规格参数


 

型号容量20Hr大外形(mm)长×宽×高×总端子形式参考重量kg3-FM-46V4AH70×48×102×105接线片0.93-FM-106V10AH150×50×95×98接线片2.06-FM-712V7AH150×65×95×100接线片2.56-FM-1212V12AH150×97×95×100接线片4.46-FM-1712V17AH181×76×168×168接线端子7.06-FM-2412V24AH165×125×177×177接线端子9.26-FM-3812V38AH197×165×170×170接线端子14.06-FM-6512V65AH348×167×180×180接线端子21.06-FM-10012V100AH330×170×214×245接线端子30.0GM-2002V200AH106×171×330×365接线端子65.0GM-3002V300AH150×171×330×365接线端子22.0GM-5002V500AH241×171×330×365接线端子37.0GM-10002V1000AH472×171330×365接线端子75.0

我们知道一个基本的铅酸蓄电池是由正、负极板浸润在它们之间的电解液中组成的。说的更细致一点,正极板和负极板与电解液形成各自的‘半电池’。在各自的半电池构造里正极板具有正电势、负极板具有负电势。基本单电池可以看作上述两个‘半电池’按正极板-电解液——电解液-负极板组合而成,正、负相对电势为2V,6个单电池串联在一起就是常用的12V 电池。
        铅酸蓄电池充满电时,正极板上的物质是二氧化铅(PbO2),负极板上的物质是绒状的铅(Pb),电解液硫酸(H2SO4)的密度约为1.33g/cm3(指电动车用铅酸蓄电池,其他用途铅酸蓄电池密度稍低)。 在放电过程中,通过放电回路正极板上的二氧化铅得到电子,负极板上的铅失去电子,分别产生二价铅(Pb2+)并且与电解液中的硫酸作用,在各自极板上沉淀为硫酸铅(PbSO4);析出的氧离子和氢离子化和成水。随着放电的进行,电解液浓度下降,正、负极板上的硫酸铅逐渐积累。当这个过程发展到一定的程度,放电极化现象越来越重,正极板的电势越来越趋向于负,负极板电势越来越趋向于正,电解液中硫酸的密度越来越低,电池的电压低到终止电压,放电就必须终止。 

        在充电过程中,溶液中的二价铅离子将电子传给外电路氧化为正四价铅(Pb4+),同时电解液水(HO2)中的氧离子和正四价铅进入正极板的二氧化铅晶格。由于溶液中的二价铅被消耗,于是正极板上的硫酸铅不断溶解,二氧化铅不断生成;负极板上的硫酸铅先溶解成二价铅和硫酸根(SO4),二价铅接受充电回路传来的电子在负极板上还原成铅。同时电解液中留下的氢和硫酸根合成硫酸。随着充电的进行,极板上的硫酸铅逐步溶解,电解液浓度不断提高。当这个过程进行到一定程度,充电极化现象越来越重,正、负极板先后分别析出氧和氢,充电电流越来越多的产生水解,电解液中硫酸密度越来越高,正极板电势趋向正,负极板电势趋向负,电池电压不断升高,恢复到上述充满电的状态。 


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