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KE蓄电池OSS12-100/12V100AH详细参数说明
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系列电池采用 AGM(超细玻璃纤维)隔板,贫液式设计,在正负极板之间预留有气体通道,电池充电过程中,正极上产生的氧气可以顺利地通过隔板到达负极,与负极活性物质反应并还原成水,从而实现了高效的气体再化合;选用无锑多元铅钙特种合金铸造板栅,抑制了氢气的析出,达到不失水的目的。所以,在电池的整个使用寿命期间,不用加酸、加水。
电池密封反应效率为 99%以上,使用过程中无酸雾溢出,不腐蚀设备,可随设备安装使用。
自放电小,通过优化合金配方,采用高纯原辅材料、清洁的工艺环境,使电池自放电极小,每月自放电率≤1%。结构紧凑,耐震动性能好,比能量高。
在实际应用中,由于蓄电池是串联运行,整组电池的电压由充电机的输出来决定,充电机的正确工作不能等同于每个单电池的工作状态正常,并且蓄电池的端电压并不能真实地反映蓄电池的容量特性,对于容量严重下降的蓄电池,在整组浮充电的蓄电池中,其浮充电压的区别不足以用来判断蓄电池是否因容量降低而失效。实际上只有通过定期对电池组放电,才能了解蓄电池的容量状态,这样虽然可以发现落后蓄电池,但此时的蓄电池早已进入寿命后期,只能给用户提供一个滞后的信息,而蓄电池组在需要备份电源的时候已经起不到备份作用了。因此电压检测只能作为蓄电池运行参数的监测,而对于用户十分关心的蓄电池健康度问题不是电压检测所能够解决的。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安全阀 材质为具有优质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
在充电过程中,充电电压始终保持不变,叫做恒定电压充电法,简称恒压充电法或等压充电法。由于恒压充电开始至后期,电源电压始终保持一定,所以在充电开始时充电电流相当大,大大超过正常充电电流值。但随着充电的进行,蓄电池端电压逐渐升高,充电电流逐渐减小。当蓄电池端电压和充电电压相等时,充电电流减至最小甚至为零。由此可见,采用恒压充电法的优点在于,可以避免充电后期充电电流过大而造成极板活性物质脱落和电能的损失。但其缺点是,在刚开始充电时,充电电流过大,电极活性物质体积变化收缩太快,影响活性物质的机械强度,致使其脱落。而在充电后期充电电流又过小,使极板深处的活性物质得不到充电反应,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命。所以这种充电方法一般只适用于无配电设备或充电设备较简陋的特殊场合,如汽车上蓄电池的充电,1号至5号干电池式的小蓄电池的充电均采用等压充电法。采用等压充电法给蓄电池充电时,所需电源电压:酸性蓄电池每个单体电池为2.4~2.8V左右,碱性蓄电池每个单体电池为1.6~2.0V 左右。
有固定电阻的恒定电压充电
为补救恒定电压充电的缺点而采用的一种方法。即在充电电源与电池之间串联一电阻,这样充电初期的电流可以调整。但有时最大充电电流受到限制,因此随充电过程的进行,蓄电池电压逐渐上升,电流却几乎成为直线衰减。有时使用两个电阻值,约在2.4V时,从低电阻转换到高电阻,以减少出气。