G-BATT蓄電池GB12-100 12V100AH價格參數及規格
G-BATT蓄電池GB12-100 12V100AH價格參數及規格
G-BATT蓄電池產品適用范圍:
1.通訊系統備用電源
2.電力系統
3.辦公自動化系統電源
4.消防、安全及報裝置電源
5.電器、醫療設備及儀器儀表電源
6.各種UPS設備
7.各種應急照明系統
6-GFM系列產品特點:
1.完全密封,無需補液,免維護
2.體積小,能量密度高,輸出功率大
3.內阻小,自放電低
4.不污染環境,不腐蝕設備
5.沒有游離電解液,可任意方向放置
1.維護簡單
充電時,電池內部產生的氧氣大部分被極板吸收還原成電解液,基本沒有電解液減少。
2.持液性高
電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動狀態,所以即使倒下也可使用。(倒下超過90度以上不能使用)
3.安全性能
由于過充電操作失誤引起過多的氣體可以放出,防止電池的破裂。
4.自放電極小
用特殊鉛酸合金生產板柵,把自放電控制在最小。
5.壽命長、經濟性好
電池的板柵采用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金,同時采用特殊隔板能保住電解液,再同時用強力壓緊正板活性物質,防止脫落,所以是一種壽命長、經濟的電池。
6.內阻小
由于內阻小,大電流放電特性好。
7.深放電后有優良的恢復能力
萬一出現長期放電,只要充分充電,基本不出現容量降低,很快可以恢復。
產品性能:
放電
(1)電池不宜放電至低于預定的終止電壓,否則將導致過放電,而反復的過放電則會導致容量難以恢復,為達到 的工作效率,放電應0.05-3C之間,放電終止電壓如下表1所示
(表1)放電電流和放電終止電壓
放電電流(A)放電終止電壓(V/單體)(A)<0.1C1.90(A)<0.2C1.800.2C<(A)<0.5C1.700.5<(A)<1.0C1.601C<(A)<2C1.503C<(A)1.30
(2)放電容量
放電容量與放電電流的關系,圖1為FM、JFM系列 電池在不同的放電率條件下放出的容量,從圖中可看出,放電倍率越大,電池所能放出的容量越小。
溫度作用
電池容量亦受溫度的影響,過低溫度(低于15,5.)則會降低有效容量,過高溫度(高于122.50)則會導致熱失控并損害電池.
充電
(1)浮充(限制電壓,控制電流)使用: 浮充電壓2.25V2.30V/單體, 電流不得大于0.25C10,電池浮充電流調到小于2mA /AH.(25)。請參見表(2)。
(表2)充電方法與充電時間
充電方法充電時間(h)周圍溫度( )恒壓充電6-125 -35恒流充電6-12
(2)循環使用(充電即停,放完電即充):充電電壓2.4 V/單體, 充電電流不得大于0.25C10.
(3)溫度補償電池在535范圍內工作時,不必對充電電壓進行補償,當溫度低于5或者高于35時,建議對充電電壓作適當的調整,調整標準為浮充時 干3mv//單體,循環使用時干4mv//單體(溫度以25為基準)。
(3)過充電
電池充足電后再補充電則稱為過充電,持續的過充電將會縮短電池的壽命。
使用壽命
以下因素將可能縮短電池的使用壽命:
重復的深放電
重復的淺充電后的深放電
外界溫度過高
過充電特別是涓涓浮充充電
過大的充電電流
當充好電的電池如果長時間未使用,特別是在高溫環境下,將會導致自放電和容量的減少。
容量保持和儲存
l自放電
(1)當一經充電之電池若經長期儲存,則其容量將逐漸減少,并成為放電狀態,此種現象稱為自放電,且這現象是無法避免的。即使電池未使用過,也會因電池內部起化學及電化學反應而造成自行放電,現將鉛酸蓄電池的自行放電之情況分述如下:
A.化學因素 不論是陽板(PbO2)還是陰板(Pb)的活化物質,都需經分解或逐步與硫酸反應(電解液),而轉變成較穩定之硫酸鉛,這個過程也就是自行放電。
B.電化學因素由于不純物質的存在,電池內部會形成局部電路或與兩極發生氧化還原反應,而造成自行放電。力能電池電解質因雜質含量極低,因而自放電量非常小,這源于電池的超強保持特性。
(2)電池的自放電與儲存溫度有著密切的關系
電池放電后應立即充電,不可將電池在放電后長期擱置;不需要用的電池擱置一段時間后應進行重復補充電,直至容量恢復到儲存前的水平。
當容量僅為或低于額定容量的40時(開路電壓25時低于6.3V/12.63V),應用均衡充電以使容量恢復。
常溫下應三個月一次對電池進行補充電,(補充方法請參見表3)低溫下電池可儲存更長的時間,例如電池儲存于15,無潮濕,干凈及無陽光照射的地方,在進行必要的補充電前,可保持12個月以上。
儲存溫度建議補充電間隔補充電方式低于25 (77 )每三個月定電壓充電2.3V/cell充16至24小時定電壓充電2.45V/cell充5至8小時定電流為0.05CA充5至8小時25 (77 )每三個月30oC盡量避免儲存
電池特點:
·采用電池槽蓋、極柱雙重密封設計,確保不漏酸。
·吸附式的玻璃的氧復合效率有效地控制了電池內部水分的損失,因此在整個電池的使用過程中無需補水或補酸維護。
·安全可靠,特殊的密封結構,阻燃單向排氣系統,在使用過程中不會產生泄漏,更不會發生火災。
·使用計算機精設計的低鈣鉛合金板柵, 限度降低了氣體的產生,并可方便循環使用,大大延長了電池的使用壽命。
·粗壯的極板、槽蓋的熱封黏結,多元格的電池設計使電池的安裝和維護更經濟。·體重比能量高,內阻小,輸出功率高。
·充放電性能高,自放電控制在每個月2以下(20)。
·恢復性能好,在深放電或者充電器出現故障時,短路放置30天后,仍可充電恢復其容量。
·溫度適應性好,可在-4050下安全使用。
·無需均衡充電,由于單體電池的內阻、容量、浮充電壓一致性好,確保電池在使用期間無需均衡充電。
·電解液被吸附于特殊的隔板中,不流動,防涌出,可堅立、旁側、或端側放置。
·滿荷電出廠,無游離電解液,可以以無危險材料進行水、陸運輸
使用范圍:
UPS不間斷電源、報系統、應急照明系統、郵電通信、電力系統、電廠電站的開關控制及事故處理、
不間斷系統、電話和電訊設備、電動玩具、消防,安全系統、設備、酞陽能系統、船舶設備、控制設備、電子儀器及其它備用電源。


新聞-超級電容器是近年發展起來的一種新型儲能元件,具有功率密度高、壽命長、無需維護及充放電迅速等特性。敘述了超級電容器的分類、儲能原理和性能特點,介紹了超級電容器目前的應用領域及應用中需要關注的問題。
超級電容器,也叫電化學電容器,是20世紀60年代發展起來的一種新型儲能元件。1957年,美國的Becker首先提出了可以將電容器用作儲能元件,具有接近于電池的能量密度。1962年,標準石油公司(SOHIO)生產了一種工作電壓為6V、以碳材料作為電極的電容器。稍后,該技術被轉讓給NEC電氣公司,該公司從1979年開始生產超級電容器,1983年率先推向市場。20世紀80年代以來,利用金屬氧化物或氮化物作為電極活性物質的超級電容器,因其具有雙電層電容所不具有的若干優點,現已引起廣大科研工作者極大興趣。
1超級電容器的儲能原理
超級電容器按儲能原理可分為雙電層電容器和法拉第準電容器。
1.1雙電層電容器的基本原理
雙電層電容器的基本原理是利用電極和電解質之間形成的界面雙電層來存儲能量的一種新型電子元件。當電極和電解液接觸時,由于庫侖力、分子間力或者原子間力的作用,使固液界面出現穩定的、符號相反的兩層電荷,稱為界面雙電層。這種電容器的儲能是通過使電解質溶液進行電化學極化來實現的,并沒有產生電化學反應,這種儲能過程是可逆的。
1.2法拉第準電容器的基本原理
繼雙電層電容器后,又發展了法拉第準電容,簡稱準電容。該電容是在電極表面或體相中的二維或準二維空間上,電活性物質進行欠電位沉積,發生高度的化學吸脫附或氧化還原反應,產生與電極充電電位有關的電容。對于法拉第準電容,其儲存電荷的過程不僅包括雙電層上的存儲,而且包括電解液中離子在電極活性物質中由于氧化還原反應而將電荷儲存于電極中。