详细介绍:
宁夏TOYO蓄电池6GFM33/12V33AH报价
宁夏TOYO蓄电池6GFM33/12V33AH报价
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式中的IRΩ称为欧姆极化,它是由电池内部各组件的欧姆内阻RΩ引起的;是由电极 四周液层中参与反应或天生的 离子的浓度变化引起的,称为浓差极化;是由反应粒子进行电化学反应所引起的,称为活化极化。由(1)式 可知, 宏观上测出的电池内阻(即稳态内阻)R是由3部分组成的:欧姆内阻RΩ、浓差极 化内阻Rc和活化极化内阻Re。
欧姆内阻RΩ包括电池内部的电极、隔膜、电解液、连接条和极柱等全部零部件的电 阻。虽 然在电池整个寿命期间它会因板栅腐蚀和电极变形而改变,但是在每次检测电池内阻过程中 可以以为是不变的。
浓差极化内阻既然是由反应离子浓度变化引起的,只要有电化学反应在进行,反 应离子的浓 度就总是在变化着的,因而它的数值是处于变化状态,丈量方法不同或丈量持续时间不同, 其测得的结果也会不同。
活化极化内阻是由电化学反应体系的性质决定的;电池体系和结构确定了,其活化极化内阻 也就定了;只有在电池寿命后期或放电后期电极结构和状态发生了变化而引起反应电流密度 改变时才有改变,但其数值仍然很小。
2 电池内阻的丈量原理
东洋蓄电池特点:
(1)使用寿命长采用高强度紧装工艺,提高电池装配装度,防止活性物质脱落,提高电池使用寿命。采用增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25℃)。
(2)自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很少,室温存储半年无需补电。
(3)维护简单采用特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单。
(4)安全性高电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
(5)洁净环保电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设备无腐蚀,可直接将电池装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理.
公司保证是原装正品,假一罚十,签订合同.
三年内出现任何(非人为质)量问题,我司免费更换型号相同的蓄全新蓄电池请广大客户放心购买!
电池具体型号及报价请来电咨询
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适用范围:通信用备用电源 网络传输光节点 移动基站 变电站开关控制 发电厂 水电站备用电源 太阳能 风能系统 消防 安全系统 EPS UPS 直流屏等...
TOYO蓄电池型号参数表:
型号
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额定电压
|
十小时率容量 AH
|
最大外型尺才(长*宽*高)
|
大约重量
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(V)
|
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长
|
宽
|
高
|
Kg
|
6GFM24
|
12
|
24
|
176
|
166
|
128
|
8.5
|
6GFM40
|
12
|
40
|
198
|
166
|
170
|
14.5
|
6GFM50
|
12
|
50
|
264
|
171
|
224
|
19.5
|
6GFM65
|
12
|
65
|
350
|
167
|
185
|
25.5
|
6GFM90
|
12
|
90
|
415
|
175
|
233
|
31.5
|
6GFM100
|
12
|
100
|
415
|
175
|
228
|
32.0
|
6GFM150
|
12
|
150
|
496
|
205
|
241
|
54.0
|
6GFM200
|
12
|
200
|
497
|
260
|
241
|
67.5
|
东洋蓄电池系列产品广泛应用于通信、电力、金融系统、不间断电源供应系统(UPS)、发电厂与变电站的开关控制、太阳能系统、应急照明、报警系统等行业。销售网络遍布全国各省、直辖市、自治区,在各地建立了办事处及售后服务中心。 主要服务客户有:中国电力系统各供电公司及电厂、南方电网、北方电网、西北电网、中国电信、中国移动、中国联通、中国网通、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、西藏光明工程、泰坦电源、实达集团、中达电通及国际知名品牌博世(Bosch)等;同时也开拓了广泛的国外市场,产品远销日本、韩国、美国、欧洲、澳大利亚等地
东洋蓄电池质保服务
我们提供的蓄电池质保期为三年(24AH以上容量)和一年(17AH以下容量)
质保期内东洋蓄电池提供免费更换服务(需由我公司售出,非我公司售出产品提供相应帮助,保证客户使用满意!)
我公司以4S服务理念严格要求员工:
微笑(smile)――用微笑传达我们开朗、体贴的服务态度。
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2.1 直流法测电池欧姆内阻
对于平板式单电极而言,当有阶跃电流i流过期,其电位就会随时间t而变化,当 t >5×10-5s时,电位变化η可用下式表示[1]:
(2)
式中Cd表示电极四周双电层电容值,io为交换电流密度,RΩ为电极欧 姆内阻,N、R、T、F、n均为常数,其物理意义可参阅文献[1]。
(2)式等号右边的第一项iRΩ表示电极欧姆内阻引起的电位变化,它与时间无关; 第2项表 示浓差极化随时间的变化;第3项表示因给电极四周的双电层电容充电引起的电位变化,在 t→0时其值也→0;第4项则表示电极反应的电化学极化,铅蓄电池的i0较大 ,则1/i0必然很小。由此可知,当t→0时,η→iRΩ。
由此看来,在电池中有阶跃电流I流过期,电位就要发生变化;只要测出t→0时电 池电位的变化△V,就可以算出电池的欧姆内阻。
试验结果表明[1~2],当电池以恒电流I放电时,测出其在0.5~1ms内电位的 变化 △V1,则由RΩ=△V1/I即可算出电池的欧姆内阻。用此法测得3Q10 5汽车电池欧姆 内阻1.8mΩ,单格电池为0.6mΩ[1];200Ah的VRLA为0.5mΩ[2]。
目前在一些部分使用的VRLA电导测试仪,其测试原理与此相似。它将已知频率(大约为10Hz) 和幅度的电位加在单元电池的端子上,观察相应的电流输出[3],用此法测取电池 的电导 (或电阻)。由于其频率较低,信号持续时间较长(100ms),则测得的电阻值中既含有欧姆 内 阻又含有变化着的浓差极化内阻(此时活化极化内阻忽略了)。
2.2 交流法测电池内阻
在工作[4]中先容了用交流阻抗法测密封铅蓄电池内阻,其交流信号频率变化范围 为0. 05Hz~10kHz。由于电池阻抗模与频率的对数之间没有严格的线性关系,但在高频区(1kHz~ 10kHz)却变化较少,于是取此时的阻抗模作为电池内阻,结果得到6V/4Ah密封铅蓄电池内 阻为40mΩ。
由于电池中的电极是多孔性的,而且又是多片电极紧密并联在一起的,它的交流阻抗等效电 路极其复杂,至今尚无法从理论上精确地解决,只能根据在平板电极上得到的理论分析结果 近似地处理电池中的多孔性电极题目。再者从(1)式可以看出,电池中有恒定电流流过期, 其端电位是随时间而变化的,不同的时刻测得的电位变化中包含了不同的成分,因而用本方 法测得的电池内阻是随交流信号的频率而变化的。
过往也曾用交流阻抗法测电池内阻,但均得不出正确的结果,其主要原因是无法建立正确的 等效电路,并且受外来
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