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广隆蓄电池WP24-12 12V24AH报价及参数

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更新时间:2022-05-16 10:42:03浏览次数:428

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产品简介

供货周期 现货 规格 见详解
货号 见详解 应用领域 医疗卫生,能源,电子/电池,电气
主要用途 备用电源
广隆蓄电池WP24-12 12V24AH报价及参数
1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。

2、发电厂及输变电系统;

3、太阳能和风力发电系统

4、信号系统和紧急照明系统

5、EPS和UPS系统

详细介绍

广隆蓄电池WP24-12 12V24AH报价及参数

广隆蓄电池WP24-12 12V24AH报价及参数

 

1)铅酸蓄电池的结构

  铅酸蓄电池外形图如图1所示。

  图1 铅酸蓄电池外形图

  铅酸蓄电池的内部结构图如图2所示。

  蓄电池是利用物理原理,通过化学反应的方法将电能转换成化学能储存起来。储存的化学能要输出电能时,通过化学能转换成电能对外供电。电学的物理原理:构成物质的分子由原子构成,原子是有电子,电子在一定能量的激发下,可以传导电能。

  如图(1)、(2)所示,实际使用中蓄电池是由正极板负极板隔板组成为极群组构成。

  材料的体积(极板的表面及厚度,正极板的数量)决定了电池的容量。

  电池的工作状况取决于活性物质的有效活性表面,所以这些材料的孔率是很重要的。为避免词语混乱,称“电子流动方向”为“物理流动方向”,实际电流方向是电子流动的反方向。电子是带负电荷的微粒,在放电过程中正极的氧化铅,负极为绒面铅,被转化为硫酸铅,负极绒面铅失掉电子被氧化,其失掉的电子通过外电路供给负载后回到正极。正极氧化前得到电子,还原为硫酸铅。

  在充电过程中,正极硫酸铅被氧化失掉电子从内电路运送到负极储存起来。复极得到电子被还原为绒面铅。表1给出了铅酸蓄电池结构中各组件的材料和作用

  图2  铅酸蓄电池的内部结构图

  表1铅酸蓄电池结构中各组件的材料和作用组件 材料 作用

 

组件材料作用
正极正极为铅-锑-钙合金栏板,内含氧化铅为活性物质保证足够的容量 长时间使用中保持蓄电池容量,减小自放电
负极负极为铅-锑-钙合金栏板,内含海绵状纤维活性物质保证足够的容量 长时间使用中保持蓄电池容量,减小自放电
隔板的多微孔AGM隔板保持电解液,防止正极裕负极短路。隔板采用无纺超细玻璃纤维,在硫酸中化学性能稳定。多孔结构有助于保持活性物质反应所需的电解液防止正负极短路 保持电解液 防止活性物质从电极表面脱落
电解液在电池的电化学反应中,硫酸作为电解液传导离子使电子能在电池正负极活性物质间转移
外壳和盖子在没有特别说明下,外壳和盖子为ABS树脂提供电池正负极组合栏板放置的空间 具有足够的机械强度可承受电池内部压力
材质为具有耐酸和抗老化的合成橡胶。帽状阀中有氯丁二烯橡胶制成的单通道排气阀电池内压高于正常压力时释放气体,保持压力正常 阻止氧气进入
端子根据电池的不同,正负子可为连接片、棒状、螺柱或引出线。端子的密封为可靠的粘结剂密封。 密封件的颜色:红色为正极,黑色为负极密封端子有助于大电流放电和长的使用寿命

 

  正极 正极为铅-锑-钙合金栏板,内含氧化铅为活性物质 保证足够的容量 长时间使用中保持蓄电池容量,减小自放电

  负极 负极为铅-锑-钙合金栏板,内含海绵状纤维活性物质 保证足够的容量 长时间使用中保持蓄电池容量,减小自放电

  隔板 的多微孔AGM隔板保持电解液,防止正极裕负极短路。隔板采用无纺超细玻璃纤维,在硫酸中化学性能稳定。多孔结构有助于保持活性物质反应所需的电解液 防止正负极短路

  保持电解液

  防止活性物质从电极表面脱落

  电解液 在电池的电化学反应中,硫酸作为电解液传导离子 使电子能在电池正负极活性物质间转移

  外壳和盖子 在没有特别说明下,外壳和盖子为ABS树脂 提供电池正负极组合栏板放置的空间

  具有足够的机械强度可承受电池内部压力

  阀 材质为具有耐酸和抗老化的合成橡胶。帽状阀中有氯丁二烯橡胶制成的单通道排气阀 电池内压高于正常压力时释放气体,保持压力正常

  阻止氧气进入

  发展,UPS也成为计算机、通讯、电力控制等的应急电源。比原来意义上的UPS更扩展了。 原始的UP...

  1.概述

  UPS系统用蓄电池的发展概况

  早期的UPS系统是为了应急照明,防范的。随着信息产业的发展,UPS也成为计算机、通讯、电力控制等的应急电源。比原来意义上的UPS更扩展了。

  原始的UPS系统,是采用机械储能式的电动机带动发电机上带一个数吨的大飞轮。当市电停电后,该发电机可以维持正常工作数秒钟。

  现代UPS系统工作需逆变器的配套,所以随着逆变器水平的提高,UPS系统应用也得到了*的发展,从方波到正弦波,从离线到在线,从小功率到大功率,从常规延时到长延时,(电信系统、电力系统等 )从简单不停电到智能化操作,由硬件控制发展到软件控制,电脑控制,从有线到无线控制。随着UPS系统的发展与之相配套的储能系统也由原始的机械飞轮储能逐步发展为蓄电池储能、超级电容器储能等。

  1859年由普兰特发明了铅蓄电池,1912年开口铅酸蓄电池开始应用在应急供电系统中(UPS早期的型式),后来又出现了铂催化栓的防酸隔爆蓄电池。1899年渥德英发明了镉镍蓄电池,也应用在UPS系统中,由于价格昂贵,逐步被铅酸蓄电池代替了。1987年铅酸蓄电池开始应用在电信行业的大型UPS系统中。由于现代电信技术的大发展对储能蓄电池提出了更高的要求,体积小、功率大、免维护。不允许有酸气腐蚀设备。后在上世纪七十年代末研发了密封免维护铅酸蓄电池。关于《阀控式》和《免维护》概念的说明:这两种蓄电池开始诞生时概念混淆,直到现在,国内外称阀控式是指具有放气阀的一种气密型蓄电池,是贫液用阀控密封,称为VRLA battery;免维护是指蓄电池在寿命期内不用补水,在这一点上两者是相同的。而现在说免维护是指另一种液密式蓄电池,早是美国DELCO公司开发,称为富液液密式蓄电池,壳盖中镶一个透气不透酸过滤垫。这两种蓄电池国内外在UPS系统和其他行业普遍使用。

  2.目前UPS系统常用的储能装置

  1) 碱性镉镍蓄电池

  碱性蓄电池是以KOH或NaOH的水溶液做为电解质的 ,镉镍蓄电池是碱性蓄电池,碱性镉镍蓄电池相对于铅酸蓄电池是长寿命、高倍率、,可以做到密封。IEC285、IEC623标准规定循环寿命500~1000次可以工作5~10年,高低温性能好,高倍率(5~10倍率)放电性能好,除有记忆效应,制造工艺复杂,组成镉镍蓄电池的材料昂贵短缺外,其它各方面都优于铅酸蓄电池,其价格是铅蓄电池的几十倍,单体电压低(1.25V)。一般UPS系统不宜选用镉镍蓄电池,尤其是大功率UPS系统用镉镍蓄电池造价非常可观。

  2) 阀控式密封铅酸蓄电池       

  组成阀控铅酸蓄电池材料资源丰富,价格便宜,单体电压高(2V),经过阀控达到密封,现在工艺都很成熟,大电流高倍率放电性能基本满足UPS系统工作要求,工作其间对环境没有污染,价格相对镉镍蓄电池便宜很多,尤其适用于大功率UPS系统。是目前UPS系统的蓄电池。

  3) 胶体密封铅酸蓄电池

  胶体阀控铅酸蓄电池与阀控式密封铅酸蓄电池,其工作原理基本相同,但两种体系给正极析出的氧气到达负极提供的通道是不同的,因而结构工艺不相同。胶体蓄电池的电解液比重1.26~1.35g/m3,不同用途的蓄电池其电解液比重是不一样的。胶体铅蓄电池适用在动力型寿命较短要求的场合,虽然胶体密封铅酸电池内阻比阀控式略高一些,但其放电容量、大电流放电性能仍不亚于阀控式电池。胶体阀控铅酸蓄电池在使用寿命克服热失控电液分层,都优于阀控式密封铅酸蓄电池。阀控式密封铅酸蓄电池的氧气复合效率比胶体阀控铅酸蓄电池高,能作到免维护。胶体阀控铅酸蓄电池工艺较复杂避免不了放酸气,成本较高,单体间的电压平衡性有待提高,胶体阀控铅酸蓄电池因耗水量小,寿命比阀控式密封铅酸蓄电池略长,一般5~10年。但是胶体阀控铅酸蓄电池工艺各方面都要做到很好的情况下,才能显示出它的*性。其容量和常规放电两者相近。但由胶体阀控铅酸蓄电池的粘着性,从电化学动力学的理论分析,高速放电的传质速度是很差的,低温内阻较大,胶体阀控铅酸蓄电池稳定性有待提高,所以做为高倍率需求的UPS系统,阀控式密封铅酸蓄电池与胶体阀控铅酸蓄相比各有千秋。

  4) 富液免维护铅酸蓄电池

  富液免维护铅酸蓄电池的工作原理除氧气阴极复合不如阀控式密封铅酸蓄电池,其化学反应机理相同。由于将阀控式密封铅酸蓄电池的贫液式改为富液式,用PE(polythylene)隔板、富液密封,能克服阀控式密封铅酸蓄电池贫液体系所产生的热失控、干涸、内阻大等缺点。由于该体系的流动性大、低温内阻小,从电化学动力学的理论分析,高速放电传质速度优于上述两种蓄电池。由于采用过剩电解液气体可以自由进出,通过特殊的复合盖结构设计通过分子筛性质的滤气阀,实现了对电池的*密封,漏液。由于生产工艺简单单体电压容易实现一致,电液量高于上述两种蓄电池1.2倍,使用寿命5~10年。 根据以上几点分析和比较能,目前为UPS系统配套阀控式密封铅酸蓄电池和免维护铅酸蓄电池。(御风)

  端子 根据电池的不同,正负子可为连接片、棒状、螺柱或引出线。端子的密封为可靠的粘结剂密封。

  密封件的颜色:红色为正极,黑色为负极 密封端子有助于大电流放电和长的使用寿命

  2)化学反应原理(双硫酸盐反应) 

  在放电过程中,负极中的铅(活性物质)以及正极中的氧化铅被转化为硫酸铅,参与反应的硫酸铅是以硫酸根离子的形式存在,反应产物中的水证明该反应消耗并稀释了硫酸,硫酸的密度降低。

  在充电过程中,正极中的硫酸铅被氧化成氧化铅,失掉电子,而负电极硫酸铅被还原成PbO2→Pb而得到电子还原为绒面铅。

  铅酸蓄电池电极反应式为

  放电:PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O

  负极:Pb + SO42-- 2e - === PbSO4

  正极:PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e -=== PbSO4 + 2H2O

  充电:2PbSO4+2H2O=PbO2+Pb+2H2SO4

  阳极:PbSO4 + 2H2O- 2e - === PbO2 + 4H+ + SO42

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