详细介绍:
MAX蓄电池M12-17/12V17AH型号/规格
MAX蓄电池M12-17/12V17AH型号/规格
业用量的迅速激增,电池的安全性能也日益突出,不仅要求锂离子电池具有优异的充、放电性能,还要求具有更高的安全性能。那锂电池到底为什么发生起火甚至爆炸呢,有什么措施可以避免和杜绝吗?
笔记本电池爆炸,不仅同其中所用的锂电池电芯的生产工艺有关,也同电池内封装的电池保护板、笔记本电脑的充放电管理电路以及笔记本的散热设计有关。笔记本电脑不合理的散热设计和充放电管理,将使电池电芯过热,从而大大增加了电芯的活性,同时增加了爆炸、燃烧的几率。
锂电池材料构成及性能探析
首先我们来了解一下锂电池的材料构成,锂离子电池的性能主要取决于所用电池内部材料的结构和性能。这些电池内部材料包括负极材料、电解质、隔膜和正极材料等。其中正、负极材料的选择和质量直接决定锂离子电池的性能与价格。因此廉价、高性能的正、负极材料的研究一直是锂离子电池行业发展的重点。
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MAX免维护型蓄电池中型密封系列
产品特性:
UCE-IC特性(一般称为输出特性)的UGE依存性如图1所示。因为该特性表示IGBT在导通状态下集电极-发射极电压(UCE)和集电极电流(IC)的关系,所以形成了在导通状态下IGBT中发生的损耗。然而,虽然UCE越低,产生的损耗就越小,但是由于该特性会随着结温(Tj)和UGE的变化而变化;一般情况下,推荐在UGE=15V时,UPS的最大输出电流在小于和等于元件的标称额定电流值的情况下使用。绿色电源:有新的密封结构、可靠、无漏液、无酸雾弥漫,确保电池运行安全,工作可靠。
免维护:采用氧复合原理,贫液式结构设计,在电池内部实现氧的循环,失水少,冒气少。
荷电出厂:自放电小,首次放电即能达到100%额定容量。
内阻小:大电流放电特性好,充电接受能力强,可适应快速充电。
较宽的温度使用范围:-20℃~45℃。
应用范围:
应急照明设备 不间断电源
移动测量设备 电动工具
电动玩具 计算机
型号
电压 V
额定容量(V)
长 mm
宽 mm
高 mm
总高mm 重量 kg
M12-26 12 26 175 166 125 125 9.4
.M12-28 12 28 165 126 175 182 10
.M12-28 12 28 165 126 175 182 10.3
.M12-30 12 30 195 130 159 183 11
.M12-33 12 33 195 130 159 183 11.3
.M12-35 12 35 195 130 159 183 11.7
.M12-40 12 40 197 168 170 170 14
.M12-45 12 45 197 165 170 170 14.4
.M12-50 12 50 230 138 208 213 16.5
.M12-55 12 55 230 138 208 213 17.3
.M12-60 12 60 260 170 221 221 21
.M12-65 12 65 350 166 176 176 22.5
.M12-75 12 75 258 168 208 212 23
.M12-80A 12 80 350 167 174 174 25.4
.M12-80 12 80 258 168 208 212 26
.M12-90 12 90 305 168 208 212 29
.M12-100 12 100 330 172 215 221 31.5
.M12-120 12 120 406 174 208 233 37
.M12-135 12 135 341 172 284 288 44
.M12-150 12 150 485 172 240 240 45
.M12-160 12 160 530 209 214 231 50
.M12-180 12 180 525 243 220 245 58
.M12-200 12 200 525 243 220 245 63
.M12-230 12 230 521 269 203 232 66
.M12-250 12 250 520 268 220 249 74
一、MAX蓄电池的特点
1、密封性: 采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部; 在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板附近游离的二价铅离子(Pb2)不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb4),并与水继续反应,最终在正极极板上生成二氧化铅(PbO2)。
2、免维护:水再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;
3、安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,E 、楼房楼宇设施 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠;
4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;
2、5、性能高:
1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高;
2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2% 以下(20℃);
3) 恢复性能好 , 在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量 17、蓄电池的浮充电压是指在环境温度为25℃ 下充电电压值,当温差超过10℃ 时,必须修正浮充电压,否则会损伤蓄电池。环境温度升高1℃ ,应降低浮充电压0.003V/单格;相反,则升高浮充电压0.003V/单格。;
4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。 因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
6、温度适应性强: 可在-30℃~50℃下安全、放心地使用;
7、使用和运输安全简便: 满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输;
8、经济实惠: 柏克蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,极低的维护成本确保用户得到的是最经济实惠的产品。
负极材料一般选用碳材料,目前的发展比较成熟。而正极材料的开发已经成为制约锂离子电池性能进一步提高、价格进一步降低的重要因素。在目前的商业化生产的锂离子电池中,正极材料的成本大约占整个电池成本的40%左右,正极材料价格的降低直接决定着锂离子电池价格的降低。对锂离子动力电池尤其如此。比如一块手机用的小型锂离子电池大约只需要5克左右的正极材料,而驱动一辆公共汽车用的锂离子动力电池可能需要高达500千克的正极材料。
尽管从理论上能够用作锂离子电池正极材料种类很多,常见的正极材料主要成分为LiCoO2,充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重新和正极的化合物结合。锂离子的移动产生了电流。这就是锂电池工作的原理。
锂电池充放电管理设计
锂电池充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重新和正极的化合物结合。锂离子的移动产生了电流。原理虽然很简单,然而在实际的工业生产中,需要考虑的实际问题要多得多:正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性,负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子;填充在正负极之间的电解液,除了保持稳定,还需要具有良好导电性,减小电池内阻。
虽然锂离子电池有以上所说的种种优点,但它对保护电路的要求比较高, 在使用过程中应严格避免出现过充电、过放电现象,放电电流也不宜过大,一般而言,放电速率不应大于0.2C。锂电池的充电过程如图所示。在一个充电周期内, 锂离子电池在充电开始之前需要检测电池的电压和温度, 判断是否可充。如果电池电压或温度超出制造商允许的范围, 则禁止充电。允许充电的电压范围是:每节电池2.5V~4.2V。
MAX蓄电池M12-17/12V17AH型号/规格
MAX蓄电池M12-17/12V17AH型号/规格
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