供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
---|
1)恒定电流充电法
在充电过程中充电电流始终保持不变,叫做恒定电流充电法,简称恒流充电法或等流充电法。在充电过程中由于蓄电池电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,为保持充电电流不致因蓄电池端电压升高而减小,充电过程必须逐渐升高电源电压,以维持充电电流始终不变,这对于充电设备的自动化程度要求较高,一般简陋的充电设备是不能满足恒流充电要
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:239
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
赛迪蓄电池RW200-12 12V200AH代理价格
赛迪蓄电池RW200-12 12V200AH代理价格赛迪是一个性集团公司,其总部位于德国,成立于1942年,拥有六十多年生产工业电池的历史,在德国、美国、中国投资建厂生产阀控式铅酸密封蓄电池,成为备用电源的实力的供货商之一。 北京艾斯菲尔科技有限公司作为赛迪集团公司的总代理赛迪有限公司在阀控式免维护铅酸蓄电池(超细玻璃纤维隔板和胶体电池)的备用电源种类如通信类,UPS型以及其它应用类(如应急和循环类)电源的生产和设计上拥有的技术。赛迪公司的管理理念贯穿于公司进行联盟,创造技术领xian的产品以满足并超越顾客的需求。为了实现这一承诺并满足客房的需求,我们使用xin的生产设备,其中包括美国的Wirtz 分片机,美国MAC涂片机,德国Erich和膏机以及意大利Sovema自动化生产线。 广东赛迪电源有限公司占地266亩,建筑面积达32000平方米,现有员工1100余人,拥有固定资产8500万元,现具有年产1,000,000KVAH密封铅酸蓄电池的生产能力。公司以出口为主,年出口额达3000万美元。 目前公司已通过了ISO9001质量体系认证,美国UL安全认证,欧盟CE认证,德国VDS认证,TLC认证以及国家电力系统的检测等多项认证。产品的可靠性、稳定性已得到市场和广大客户的充分认可,为中国电信、移动、国家统计局、银统、国家数据中心等用户提供了安全可靠的电源系统保障。 公司在中国北京、上海、广州设立有三个办事处及众多的代理机构,形成强大的售后服务体系,以确??突У耐端叩玫郊笆庇行У拇怼?德国赛迪必将是你所寻求的hao的合作伙伴!
SAIDI赛迪阀控式密封免维护铅酸蓄电池特性
1.气密性能好,不渗漏。无酸污染;
2.气体再复合,不失水,无须补充电解液;
3.特殊的板栅设计,具有zhuo越的放电性能
4.低阻抗设计,自放电性低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上;
5.采用C.C.D.S充放电检测系统,保证了产品*性;
6.采用高强度工程塑料为原料及高密度细玻璃纤维隔板,制造出*品质的电池
密封铅酸蓄电池的容量和寿命均受充电电压,环境温度等参数的影响,因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态,通常有两种状态,即循环使用CYCLICUSE(作为主电源)和浮充使用FLOAT USE(作为备用电源),对应的充电方法参见下表(表中C为电池的额定容量)
应用充电方法 | 循环使用 | 浮充使用 |
恒压充电 | 充电电压范围 12V 电池:14.5-14.9V 初始电流(A): ≤0.3C,0.1C | 充电电压范围 12V 电池:13.6-13.8V 2V电池:2.23-2.38V 初始电流(A):≤0.3C,0.1C |
上表中充电电压是指环境温度为25℃条件下,当环境温度发生较大变化时,充电电压应相应调整, 方法是:
环境温度每升高1℃,充电电压降低0.003V/单格
环境温度每降低1℃,充电电压升高0.003V/单格
如温度变化超过10℃,而没有修正浮充电压,可能会导致电池损坏,hao使电池工作在20-25℃范围内即安装在空调室内。
注:密封铅酸电池单格额定电压是2V,12V电池则是由6个单格串联组成。
● SAIDI赛迪蓄电池恢复充电
在下列情况下,需进行恢复充电:
1)电池安装后投入使用前
2)电池放电结束后
3)电池储存半年以上
4)单格电池浮充电压低于2.20V,短期内需提高其浮充电压;
恢复充电电压2.30-2.35V/单格,jia2.35V/单格,恢复充电时间为8-10小时(环境温度21-32℃)或12-16小时(环境温度10-19℃)
● 如发现单格电池浮充电压过低,可能由于下列原因引起并作如下处理
1)充电器电压低于正常值重新调整浮充电压。
2) 端子或连接条结合不紧密重新连接
3) 负载变化频繁,且幅度较大,充电机不能及时自动调整可提高浮充电压。0.02-0.03V/单体
● SAIDI赛迪蓄电池注意事项
1)远离热源
2)运输搬运电池时,应小心轻放,防止损坏电池端子。
3)装卸连接条时,必须使用绝缘工具,防止短路。
4)旋紧螺母时用力应均匀且不要过大,避免扭伤极柱,出现漏液。
5)不同品种型号及新旧电池,不能在一起使用
电池密封原理:
赛力特电池选用超细玻璃纤维隔阂,不饱和吸附电解液,氧气简单向负极分散,能安全有效地作业。特殊的板栅合金使电池的自放电很小。假如如果呈现严峻过充,过量的氧气将经过安全阀排出而维护了电池的安全,一起安全阀将避免空气进入电池。
赛力特蓄电池充放能。
胶体蓄电池的储藏容量高(与同规范的铅酸蓄电池比较添加8%以上);荷电坚持能力强、自放电?。ㄗ苑诺缑扛鲈虏倏卦?%以下(20℃),职业常规规范5%),*免维护,充满电后,常温寄存一年仍能够正常运用;充电接受能力,大充电充电可到达0.8C-1C;可大电流放电,10秒内10C放电电流(高于铅酸蓄电池20%,即便深放电、过放电电压到达低限10.8V也不影响其运用质量);适应广(能在低温零下50℃-60℃温差范围内正常运用),且作业能适当稳定,确保了电源运用的可靠。产品不存在热失控现象(即电池发热损坏);不存在硫酸分层不均问题,失水率低(仅是同类铅酸蓄电池的三分之一),各项技术指标归纳能远远优胜于铅酸蓄电池
运用说明:
蓄电池的联接
● 容量不同、能不同、出产厂家不同的蓄电池不行联接在一起运用。
● 实践容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联运用。
● 实践电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联运用。
● 蓄电池组联接和引出请用适宜的导线。
● 联接和拆开时必须切断电源,不然会触电甚至爆破的风险。
● 正负极不得接反或短路,不然会使蓄电池严峻受损,甚至发作爆破。
● 联接部件应锁紧,避免发作火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
● 新装置的蓄电池组在运用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测验或运用。
蓄电池的快速充电方法
1)定电流定周期快速充电法
这种方法的特点是,以电流幅度恒定和周期恒定的脉冲充电电流对蓄电池充电,两个充电脉冲之间有一放电脉冲进行往极化,以进步蓄电池的充电接受能力。在充电过程中,充电电流及其脉宽不受蓄电池充电状态的影响。因此,它是一种开环式脉冲充电。这种充电方法易使蓄电池布满容量,但假如不增加防止过充电的?;ぷ爸?,轻易造成强烈的过充电,影响蓄电池的使用寿命。在这种充电方法中,固然整个充电过程均加有往极化措施,但是这种固定的往极化措施,难于适合充电全过程的要求。
2)定电流定出气率脉冲充电放电往极化快速充电法
这种充电方法的特点是:在整个充电过程中,充电电流脉冲的幅值和蓄电池的出气率始终保持不变。充电过程初期,充电电流略低于蓄电池的初始接受电流。在充电过程中,由于蓄电池可接受的电流逐渐减小,所以经过一段时间后,充电电流将超过蓄电池的可接受电流,因而蓄电池内将产生较多的气体,出气率明显增加。此时,气体检测元件能够及时发出控制信号,迫使蓄电池停止充电,进行短时放电。这样蓄电池内部的极化作用很快消失,因而出气率可以始终保持在较低的预定值内。目前,国外有这样的方案。国内因缺少气体敏感元件, 对这种方法很少研究。
3)定电流定电压脉冲充电放电往极化快速充电法
这种充电方法的特点是,以恒定大电流充电,待充到一定电压(相当于蓄电池出气点的电压)时,停止充电并进行大电流(或小电流)放电往极化,然后再以恒定大电流充电,依此,充放电过程交替地进行。放电脉冲的频率随充人电量的增加而增加,充电脉冲的宽度随充人电量的增加而减少。当充电量和放电量基本相等时,表示蓄电池已布满电,立即结束充电。
根据这种方法,国内外都有多种方案来实现蓄电池快速充电。这种方法,充电初期无往极化措施。在加有往极化措施后充电脉冲宽度不断减小,使得充电电流均匀值下降较快,延长了充电时间。
4)定电流提升电压脉冲充电放电往极化快速充电法
这种方法是定电流定电压脉冲充电放电往极化快速充电方法的改进。它是以恒定电流(如IC)充电,当蓄电池电压达到充电出气点电压后(单格电池电压2.35~2.5V)时,停止充电并进行放电(如放电电流2~3C,脉冲宽度为1ms),然后再充电……。从加有放电往极化脉冲以后,用积分器件门路形跟踪调高充电控制电压(提升出气点电压),以加快充电速度和进步布满程度。其它和定电流定电压法相同。
5)定电压定频率脉冲充电放电往极化快速充电法
这种方法的特点是,充电脉冲的电压幅值保持恒定,随着充电过程的进行,蓄电池电动势逐渐上升,充电电流幅值逐渐减小,充电脉冲电流的频率恒定,在两个充电脉冲之间加有放电往极化脉冲。
6)端电压和充放电频率选择脉冲充电放电往极化快速充电法
这种方法的特点是,根据蓄电池充电过程中的极化情况选择充放电脉冲的频率,并在充电后期将蓄电池端电压限定在预选的数值,使出气率限制在一定的容许值。
7)适应全过程往极化脉冲充电放电往极化快速充电法
这种方法的特点是,在充电全过程都适时加有往极化的放电脉冲,在放电脉冲后充电电流恢复之前,均进行往极化效果检测,达到一定往极化效果再转回充电,否则再次进行往极化放电,直至达到往极化要求的效果才转回充电,这样,可使往极措施适应全过程。这种方案能有效地将气体析出量抑制在很小的数值内。