精卫蓄电池特点:
精卫蓄电池免维护的专业设计
采用高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液,在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
科华蓄电池超长的使用寿命
独有配方的板栅和合金设计,有效抵抗极板腐蚀; 大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。
极小的自放电电流
采用优质高纯度材料设计,自放电电流 小,自放电所造成的容量损失每月小于4%,减轻客户电池存储时的维护工作。
良好的批量一致性
领先的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验,保证了大批量生产的电池具有良好的一致性,特别适合于需要多节电池串联使用的场合,例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。
鹤岗科华精卫蓄电池12V120AH ups蓄电池6-GFM-120 科华蓄电池合理的安装和结构设计
极柱设计和紧凑的整体结构设计,方便安装和拆卸,易于维护,大大节省用户成本。
序号
|
电池型号
|
额定电压(V)
|
额定容量(Ah)
|
尺寸(mm)
|
参考重量(Kg)
|
||
长
|
宽
|
高
|
|||||
1
|
6-GFM-24-YT
|
12V
|
24
|
166
|
175
|
125
|
7.3
|
2
|
6-GFM-38-YT
|
12V
|
38
|
197
|
165
|
172
|
11.7
|
3
|
6-GFM-65-YT
|
12V
|
65
|
350
|
166
|
174
|
19.5
|
4
|
6-GFM-100-YT
|
12V
|
100
|
330
|
172
|
214
|
28
|
5
|
6-GFM-120-YT
|
12V
|
120
|
410
|
176
|
227
|
33.4
|
6
|
6-GFM-150-YT
|
12V
|
522
|
482
|
170
|
240
|
44
|
7
|
6-GFM-200-YT
|
12V
|
200
|
522
|
238
|
223
|
59
|
6-GFM-YT系列主要电气技术指标:
项目
|
技术指标
|
额定电压(Vdc)
|
12
|
浮充充电电压(Vdc)
|
13.625±0.15
|
均充充电电压(Vdc)
|
14.2±0.15
|
容量保存率(%/月)
|
>96%
|
浮充设计寿命(年)
|
6
|
工作温度(℃)
|
-20 ~+50
|
相对湿度
|
0~95%,无冷凝
|
电池内阻的基本知识
行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种:
1.直流放电内阻测量法
根据物理公式R=U/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2~3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A~80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。
这种测量方法的精确度较高,控制得当的话,测量精度误差可以控制在0.1%以内。
但此法有明显的不足之处:
(1)只能测量大容量电池或者蓄电池,小容量电池无法在2~3秒钟内负荷40A~80A的大电流;
(2)当电池通过大电流时,电池内部的电极会发生极化现象,产生极化内阻。故测量时间必须很短,否则测出的内阻值误差很大;
(3)大电流通过电池对电池内部的电极有一定损伤。
2.交流压降内阻测量法
因为电池实际效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1kHz频率、50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右。
麻烦的一点是,电池处于不同的电量状态时,它的内阻值不一样;电池处于不同的使用寿命状态下,它的内阻值也不同。从技术的角度出发,我们一般把电池的电阻分为两种状态考虑:充电态内阻和放电态内阻。 1.充电态内阻指电池完全充满电时的所测量到的电池内阻。
2.放电态内阻指电池充分放电后(放电到标准的截止电压时)所测量到的电池内阻。
一般情况下放电态的内阻是不稳定的,测量的结果也比正常值高出许多,而充电态内阻相对比较稳定,测量这个数值具有实际的比较意义。因此在电池的测量过程中,我们都以充电态内阻做为测量的标准。
在放电电路的原理图上来说,我们可以把电池和内阻拆开考虑,分为一个完全没有内阻的电源串接上一个阻值很小的电阻。此时如果外接的负载轻,那么分配在这个小电阻上的电压就小,反之如果外接很重的负载,那么分配在这个小电阻上的电压就比较大,就会有一部分功率被消耗在这个内阻上(可能转化为发热,或者是一些复杂的逆向电化学反应)。一个可充电电池出厂时的内阻是比较小的,但经过长期使用后,由于电池内部电解液的枯竭,以及电池内部化学物质活性的降低,这个内阻会逐渐增加,直到内阻大到电池内部的电量无法正常释放出来,此时电池也就“寿终正寝”了。绝大部分老化的电池都是因为内阻过大的原因而造成无使用价值,只好报废。因此我们更应该注重的是电池放出的容量而不是充入的容量。
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