供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,石油,建材/家具,道路/轨道/船舶 |
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在电池反应中,1千克反应物质所产生的电能称为电池的理论比能量。电池的实际比能量要比理论比能量小。因为电池中的反应物并不全按电池反应进行,同时电池内阻也要引起电动势降,因此常把比能量高的电池称做高能电池。电池的面积越大,其内阻越小。
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更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:112
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MOTOMA蓄电池采用耐腐蚀性高的*板栅合金配方和活性物质配方,同时采用*生产工艺及特殊的结构设计、*的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点:
1、寿命长、自放电率极低:在25度温室下,静置28天,自放电率小于1.8%。
2、容量充足:保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量均一性。
3、使用温度范围宽:蓄电池可在-40℃~+60℃的温度范围内使用。MOTOMA蓄电池采用*的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。
4、 密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。
5、导电性好:采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电池放电。
6、充电接受能力强:可快速充电,容量恢复省时省电。
MOTOMA蓄电池MS12V150D 12V150Ah建材
蓄电池
种类很多,共同的特点是可以经历多次充电、放电循环,反复使用。 铅蓄电池
常用,其极板是用铅合金制成的格栅,电解液为稀硫酸。两极板均覆盖有硫酸铅。但充电后,正极处极板上硫酸铅转变成二氧化铅,负极处硫酸铅转变成金属铅。放电时,则发生反方向的化学反应。
铅蓄电池的电动势约为2伏,常用串联方式组成6伏或12伏的蓄电池组。电池放电时硫酸浓度减小,可用测电解液比重的方法来判断蓄 电池是否需要充电或者充电过程是否可以结束。
铅蓄电池的优点是放电时电动势较稳定,缺点是比能量(单位重量所蓄电能)小,对环境腐蚀性强。
由正极板群、负极板群、电解液和容器等组成。充电后的正极板是棕褐色的二氧化铅(PbO2),负极板是灰色的绒状铅(Pb),当两极板放置在浓度为27%~37%的硫酸(H2SO4)水溶液中时,极板的铅和硫酸发生化学反应,二价的铅正离子(Pb2+)转移到电解液中,在负极板上留下两个电子(2e-)。由于正负电荷的引力,铅正离子聚集在负极板的周围,而正极板在电解液中水分子作用下有少量的二氧化铅(PbO2)渗入电解液,其中两价的氧离子和水化合,使二氧化铅分子变成可离解的一 种不稳定的物质——氢氧化铅〔Pb(OH4〕)。氢氧化铅由4价的铅正离子(Pb4+)和4个氢氧根〔4(OH)-〕组成。4价的铅正离子(Pb4+)留在正极板上,使正极板带正电。这时在电解液内部因硫酸分子电离成氢正离子(H+)和硫酸根负离子(SO42-),在离子电场力作用由于负极板带负电,因而两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。当接通外电路,电流即由正极流向负极。在放电过程中,负极板上的电子不断经外电路流向正极板,下,两种离子分别向正负极移动,硫酸根负离子到达负极板后与铅正离子结合成硫酸铅(PbSO4)。在正极板上,由于电子自外电路流入,而与4价的铅正离子(Pb4+)化合成2价的铅正离子(Pb2+),并立即与正极板附近的硫酸根负离子结合成硫酸铅附着在正极上。
随着蓄电池的放电,正负极板都受到硫化,同时电解液中的硫酸逐渐减少,而水分增多,从而导致电解液的比重下降在实际使用中,可以通过测定电解液的比重来确定蓄电池的放电程度。在正常使用情况下,铅蓄电池不宜放电过度,否则将使和活性物质混在一起的细小硫酸铅晶体结成较大的体,这不仅增加了极板的电阻,而且在充电时很难使它再还原,直接影响蓄池的容量和寿命。铅蓄电池充电是放电的逆过程。
铅蓄电池的工作电压平稳、使用温度及使用电流范围宽、能充放电数百个循环、贮存性能好(尤其适于干式荷电贮存)、造价较低,因而应用广泛。采用新型铅合金,可改进铅蓄电池的性能。如用铅钙合金作板栅,能保证铅蓄电池小的浮充电流、减少添水量和延长其使用寿命;采用铅锂合金铸造正板栅,则可减少自放电和满足密封的需要。此外,开口式铅蓄电池要逐步改为密封式,并发展防酸、防爆式和消氢式铅蓄电池。
蓄电池应用的是专有技术,所采用的高导硅酸盐电解质是传统铅酸电池电解质的复杂性改型,无酸雾内化成工艺是定型工艺的革新。这些技术工艺均属国内,该产品在生产、使用及废弃物中都不存在污染问题,更符合环保要求,由于蓄电池用硅酸盐取代硫酸液作电解质,从而克服了电池使用寿命短,不能大电流充放电的一系列缺点,更加符合动力电池的*条件
.掌握充电时间。一般情况下蓄电池都在夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。若是浅放电(充电后行驶里程很短),电瓶很快就会充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶失水、发热,降低电瓶寿命。所以,蓄电池以放电深度为60%-70%时充一次电,实际使用时可折算成骑行里程,根据实际情况进行必要充电,避免伤害性充电。
MOTOMA蓄电池MS12V150D 12V150Ah建材
MOTOMA蓄电池性能下降的原因:
MOTOMA蓄电池充电后 ,使用时间不长就存电不足 ,起动机转动无力 ,发动机起动困难 ,喇叭、音响音量降低 ,灯光暗淡 ,用高率放电计检查单格电池 ,电压低于 1 . 5V ,即为AST蓄电池容量降低。应先检查发电机容量是否合适、调节器电压是否过低、AST蓄电池是否因长期存放自行放电、是否使用起动机太频繁、是否因电解液液面过低而常用电解液代替蒸馏水加入AST蓄电池 ,如果不存在上述问题 ,应将AST蓄电池盖打开 ,检查电解液是否缺少。若液面过低且时间过长 ,使露出来的部分极板硫化 ,则应抽出极板检查。如在极板的表面上呈现出一层白色的硫酸铅 ,说明已经硫化。如抽出极板后 ,倒出电解液 ,在AST蓄电池底壳存有过多脱落的极板活性物质或其它杂质 ,说明是由这些物质造成极板间短路,引起容量不足。怎样诊断AST蓄电池蓄电能力下降故障蓄电能力下降俗称“跑电”,主要现象是 :头天收车时存电尚足 ,**天起动机就转动无力 ;发动机熄火时间稍长 ,再起动就有困难 ;灯光暗淡 ,喇叭不响。应检查AST蓄电池的导线有无搭铁。若不搭铁 ,可用高率放电计检查每个单格电压 ,每小时检查一次。如开始电压达到某一数值 ,瞬即迅速下降 ,严重时下降至0 ,说明极板之间有短路故障。应打开AST蓄电池盖 ,用玻璃管提取电解液 ,如电解液混浊 ,说明电解液含有杂质。此时应取出极板 ,抽出隔板观察 ,如隔板有穿孔现象 ,说明故障是隔板穿孔所致。此外还应检查AST蓄电池表面是否太脏和是否有电解液溢出。
MOTOMA铅酸蓄电池蓄电池型号:
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米)*重量(KG) | |||
长 | 宽 | 总高度 | 重量 | |||
MS12V12D | 12 | 12(20小时率) | 161 | 74 | 154 | 5.15 |
MS12V24D | 12 | 20(20小时率) | 164 | 171 | 119 | 6.15 |
MS12V33D | 12 | 38(20小时率) | 194 | 129 | 158 | 9 |
MS12V40D | 12 | 40(20小时率) | 190 | 161 | 168 | 13.1 |
MS12V65D | 12 | 65(20小时率) | 345 | 160 | 175 | 19.8 |
MS12V70D | 12 | 70(20小时率) | 361 | 180 | 186 | 22.2 |
MS12V80D | 12 | 80(20小时率) | 260 | 172 | 210 | 23.9 |
MS12V90D | 12 | 90(20小时率) | 306 | 172 | 213 | 30 |
MS12V100D | 12 | 100(20小时率) | 306 | 170 | 218 | 31 |
MS12V110D | 12 | 110(20小时率) | 332 | 176 | 219 | 32.2 |
MS12V120D | 12 | 120(20小时率) | 409 | 179 | 228 | 35.3 |
MS12V135D | 12 | 135(20小时率) | 485 | 171 | 241 | 39.5 |
MS12V150D | 12 | 150(20小时率) | 523 | 241 | 245 | 44 |
MS12V160D | 12 | 160(20小时率) | 530 | 209 | 216 | 52.2 |
MS12V200D | 12 | 200(20小时率) | 520 | 240 | 221 | 66 |
MS12V230D | 12 | 230(20小时率) | 521 | 269 | 204 | 70 |
由于UPS不间断电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,其原理是在UPS的输入端增加一个避雷??閁PS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,增加了UPS电源避雷功能。
UPS电源的雷电防护
对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:
要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。不管采用怎样的接地系统,等电位连接都是非常重要的。UPS?;さ耐际谴笮偷氖菹低常岳椎绶椿鞲舾?,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。
要采取多级雷电防护措施。《建筑物防雷设计规范》、IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,将需要雷电防护的区域分为:
1,该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
2,该区内的各物体在接闪器的?;し段?,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减。
3,该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减。
4,当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。
艾普诺UPS不间断电源作为大功率电器,为了更好的使用,避免受到雷电以及浪涌的影响,除了机器本身需要安装有防雷器之外,还要考虑UPS应用场地,环境等来考虑多安装防雷器,如夏天,或者沿海地区,雷雨天气比较严重,就需要考虑多装几个防雷器。
在选择防雷器的时候,我们要多家仔细选购。目前防雷器产品市场产品比较多,应尽量选择有信誉、质量可靠的防雷器,防雷器的接地线应不少于6mm2,以直短的引线连接,在接线方式上采用凯文接线方式,大限度地减少引线上的感应电压。在安装的时候,UPS不间断电源防雷箱和UPS不间断电源必须进行接地,接地电阻一般应不大于4欧姆,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线。接地系统采用高质量的接地???,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用。选择了好的UPS不间断电源系统,还要选择可靠的防雷系统,因为,每年夏天,雷雨天气时,很多大型机器会遭雷劈,从而影响了整个系统的稳定性。