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南都2V1500AH 蓄电池型号放大图片

产品价格:电议   元(人民币)
上架日期:2017年6月16日
产地:浙江
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
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  详细说明  
品牌:南都产地:浙江
价格:电议人民币/节规格:齐全

简要说明:南都牌的南都2V1500AH 蓄电池型号产品:估价:电议,规格:齐全,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  南都蓄电池特色:
1、安全性能好:正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及决裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电渠道陡峭。
3、耐轰动性好:完全充电状况的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率轰动1小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压 正常。
4、耐冲击性好:完全充电状况的电池从20CM高处天然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状况的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电请求的电阻),容 量在75%以上.
6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.

7、耐大电流性好:完全充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断,无外观变形。



销售电话 14781902393(杨智)



南都蓄电池长处;
1、长寿命、高容量、优胜的过放电后的性;
2、气密性好、安全性高、可快速充电;
3、防漏液的构造、具有免维护的特性;
4、具有抗过充电、抗过放电、耐振荡、耐冲击的特色,
5、可任意方位放置,便于维护和运用;
6、能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
7、能满意客户需求,被广泛运用于各个领域



南都蓄电池的浮充与均充电压的倍数
一般情况下南都蓄电池的浮充与均充电压的倍数
一般浮充电压取 电池额定电压的1.125倍X电池节数; 均充电压取 电池额定电压的1.175倍X电池节数。
比如说2V32节的电池组浮充电压2.25X32=72v,均充电压2.35×32=75.2v
一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的。譬如说500A.h 的电池组,就是用50A的电流,放电10小时,理论上讲50X10=500Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉。放电时每个小时要记录一次电池电压,最后的2小时没半小时记录一次。要注意不能放到电池的允许电压以下,否则会造成永久性损坏!一般电池允许的最高、最低电压在电池外面都有标出来。譬如2V 的电池的话不能放到1.8V以下。
充电的话,完全放电的电池一定要用0.1C恒流充电10小时以上,之后再转浮充。
匀(均)充和浮充的区别:匀充一般在以下情况下进行:1、蓄电池放电后进行(指放电超过规定限度或放完)或电池静止时间超过6个月或浮充时间超过6个月,充电电流为0.1C10(容量的0.1倍);2、;浮充是为了保持电池在满充电状态与一个小电流对电池充电(电池自放电与内阻不同会损失); 3、因为电池是串联的通过每个电池的浮充电流是完全相同的;但是每个电池的自放电和内阻不可能完全一致,通过一段时间的浮充或储存或放电会使电池的充电效率不可能完全一致就会出现部分电池充电不足,所以也要进行匀充或匀衡充。
银泰蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。 当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
银泰蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,最大电流不大于0.25C10 具体充电方法为:先用不大于上述最大电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均电 压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。
南都蓄电池2v200ah竞争价
南都2V200AH免维护蓄电池浙江南都电源动力有限公司(股票代码:300068)是国家高新技术公司。公司创立于1994年9月,2010年4月在A股创业板。公司主营业务为通讯后备电源、动力电源、储能电源、系统集成及有关商品的研制、制作、出售和效劳;主导商品为阀控密封蓄电池、锂离子电池、燃料电池及有关资料。商品广泛运用于通讯、电力、铁路等基础性工业;太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴工业;电动自行车电池、通讯终端运用电池等民生工业。通过十余年的开展,公司已成为国内外电池职业的领导者,公司品牌“NARADA”已成为我国驰名商标和享誉全球的知名品牌。


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蓄电池;电池监测对电池安全运行的意义

由于铅酸电池的运行要求比较严格,铅酸电池在偏离了正确的使用条件下运行将造成严重的后果,铅酸电池的运行参数监测变得十分重要的。

采用备用电池的场所都是十分重要的部门,失效的电池组起不到电源备份的作用,一旦主电源发生故障,就会造成系统停机,导致巨大的经济、社会损失,及时发现并处理电池失效同样是十分重要的。

现有的各种后备电源系统,许多装有各种不同的监测装置。这些装置测试电池组的端电压、电池组电流、电池组运行的环境参数,最多具有测试单电池端电压的功能。

一般来说,电池组参数监测属于电池运行参数监测,运行参数监测对于保证电池的正确运行状态是重要的,但不能代替电池参数监测。

对电池组的安全运行来说,监测到单电池是必须的,由于电池参数的不均匀性,监测电池组的参数是无法知道单电池的运行状态的。

众所周知,电池的端电压和电池容量是两个相互独立的参量,由于电池在浮充运行状态下,电池电流很小,单电池的浮充电压也不能有效地反映电池的参数。

照我们对电池安全运行的认识,对每只电池内阻的监测是电池安全运行最重要的保证,没有这一功能的监测系统对电池安全运行的意义不大。对电池每项参数监测的意义下面进行较详细的讨论。
3.1电池组电压监测

电池组电压监测可以发现电池组浮充电压不正确、电池组是否被过充电、过放电等事件。
3.2单电池电压监测

单电池电压监测可以发现单电池浮充电压不正确,单电池是否被过充电、过放电等事件。另外,监测单电池电压还可以发现单电池开路、短路等电池失效事件。
3.3电池内阻监测

单电池内阻监测是电池监测最具革命性意义的进步。

众所周知,铅酸蓄电池的端电压并不能反映电池的容量特性,容量严重下降的电池,在整组浮充电的电池中,其浮充电压的区别不足以用来判断电池是否因容量降低而失效,一旦电池组进行放电,这些电池因为充电量少,端电压很快就会跌落,并妨碍电池组的放电性能,这时从电池的端电压上可以很容易的发现他们,但是已经太晚了,电池组在需要备份电源的时候已经起不到备份作用了。

利用交流阻抗法、电导法或直流法测量电池的内阻已被公认为是一种迅速而又方便的诊断电池状况的方法。越来越多的研究认为老化电池的内阻和放电能力之间存在着一定的关系。
值得注意的是,由于电解液电阻的变化。电池内阻随温度下降而迅速增大。因此,在考虑时间对内阻的影响时,温度是一个重要的影响因素。

阀控铅酸电池在设计上是乏酸的,同铅活性物质相比电解液的安时容量较小,因而放电过程常常受电解液制约。

对于任何新电池,电池内阻通常不与放电能力成线性关系。电解液浓度、化成的完全程度(尤其是极板表面)、隔板--极板界面接解面积以及压力的细微变化都仅对内阻产生微小的影响,但可能会对放电过程产生很大的影响。所以新电池的内阻和容量都不是一个非常稳定的参量。

由于正极板栅的腐蚀、电解液水分的丧失,所有铅酸电池都有一定的使用寿命。在浮充放电使用过程中更为明显。增加正极板栅的质量或减少其腐蚀率都可延长电池的使用寿命。正极板栅是带正极铅活性物质的导电和支撑骨架,腐蚀加大了正极板栅的电阻。其他设计参数,如电解液体积,隔板压缩程度及成分组成、电池壳的透气率、通气孔设计、涂膏的物理化学参数和制造参数都可影响寿命。

随着正极板栅的腐蚀和隔板中电解质的耗尽,电池电阻增大而电池容量减少。周期内阻测量可跟踪监测这些变化,并且发现失效电池。在不间断电源中,由于电池检查及放电次数较少,电池容量很可能在两次测试期间就已降到80%额定容量以下。如果采用内阻测试法,可以很容易地发现这些问题并改善系统可靠性。

电池内阻的剧升同电池容量的减少有关,尤其是在电池寿命未到80%的时候更为明显。高放电速率下的使用时间似乎对这些因素更为敏感,一般电池内阻增加20~25%时就到了寿命期限。在低放电速率下,电池内阻一般增加20%-35%后寿命才结束。




也有一些文章认为电池剩余容量并不能由电池内阻反映出来,他们认为电池容量下降20%对应的电池内阻下降并不明显,当电池的保有容量降到标称容量的60%时电池内阻的变化才可以明确确定。但有一点是得到普遍承认的,那就是电池内阻的增高对应于电池容量的下降,当电池内阻变化可以明确确认的时候,电池应保有60%以上的容量,这样的电池是不能通过电池浮充端电压测量而发现的。所以电池内阻的实时监测比起端电压监测来说所起的作用重要得多的。
3.4环境温度监测

在使用过程中,温度和电压对电池寿命的影响最大。温度的升高和电压的浮动都会加速极板的腐蚀和电解液的消耗,从而减少了电池的有效工作时间和寿命。
将温度传感器置于电池表面可以发现电池过热,从而及时发现电池运行过程的异常。
3.5充电电流和放电电流监测

过大的充电和放电电流会对电池造成严重的损害,对这些参数的监测可以发现这些问题。
3.6事件管理
所谓事件管理,就是将电池的监测数据予以归纳和整理,从中发现电池使用不正确事件和可能失效事件,将这些报警事件通过网络传给关心这些事件的部门,同时将这些事件存储保管,以备日后查询。
VRLA电池虽然号称是免维护电池,不正确的电池使用条件可以显著地对电池造成损害,并使电池的使用寿命缩短,通过监测并控制电池组的电流、浮充电压、使用温度可以使电池工作在正确的使用状态,通过单体电池内阻的监测可以及时准确地发现失效电池,并进而提高了使用VRLA电池的系统的使用可靠性。 



蓄电池;电池监测对电池安全运行的意义

由于铅酸电池的运行要求比较严格,铅酸电池在偏离了正确的使用条件下运行将造成严重的后果,铅酸电池的运行参数监测变得十分重要的。

采用备用电池的场所都是十分重要的部门,失效的电池组起不到电源备份的作用,一旦主电源发生故障,就会造成系统停机,导致巨大的经济、社会损失,及时发现并处理电池失效同样是十分重要的。

现有的各种后备电源系统,许多装有各种不同的监测装置。这些装置测试电池组的端电压、电池组电流、电池组运行的环境参数,最多具有测试单电池端电压的功能。

一般来说,电池组参数监测属于电池运行参数监测,运行参数监测对于保证电池的正确运行状态是重要的,但不能代替电池参数监测。

对电池组的安全运行来说,监测到单电池是必须的,由于电池参数的不均匀性,监测电池组的参数是无法知道单电池的运行状态的。

众所周知,电池的端电压和电池容量是两个相互独立的参量,由于电池在浮充运行状态下,电池电流很小,单电池的浮充电压也不能有效地反映电池的参数。

照我们对电池安全运行的认识,对每只电池内阻的监测是电池安全运行最重要的保证,没有这一功能的监测系统对电池安全运行的意义不大。对电池每项参数监测的意义下面进行较详细的讨论。
3.1电池组电压监测

电池组电压监测可以发现电池组浮充电压不正确、电池组是否被过充电、过放电等事件。
3.2单电池电压监测

单电池电压监测可以发现单电池浮充电压不正确,单电池是否被过充电、过放电等事件。另外,监测单电池电压还可以发现单电池开路、短路等电池失效事件。
3.3电池内阻监测

单电池内阻监测是电池监测具有革命性意义的进步。


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