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八马蓄电池有以下几点优势:
无漏液,无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
蓄电池应用领域与分类:
蓄电池的联接
● 容量不同、能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。
● 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
● 实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
● 蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
● 连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至爆炸的危险。
● 正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。
● 连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
● 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。
铅蓄电池短路现象及原因
1、在正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电能好:蓄电池放电电压平衡,放电平台平缓。
3、耐振动能好:完全充电状态的电池完全固定,以4㎜的振幅,16.7Hz的频率振动1小时,
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
PaLma蓄电池使用说明:
铅蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:
(1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
(2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。
(3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
(4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
(5)充电时,电解液温度上升很高很快。
(6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
(7)充电时不冒气泡或冒气出现很晚。
造成铅蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面:
(1)隔板质量不好或缺损,使极板活物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。
(2)隔板窜位致使正负极板相连。
(3)极板上活物质膨胀脱落,因脱落的活物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。
(4)导电物体落入电池内造成正、负极板相连。
(5)焊接极群时形成的“铅流”未除尽,或装配时有“铅豆”在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。
(2)按电路结构特点分:半桥电路;全桥电路;推挽电路;其他形式。
(3)按组成电路的器件分:普通晶闸管逆变电路;大功率晶体管(GTR)逆变电路;门极关断(GTO)晶闸管逆变电路;MOSFET(MOS场效应晶体管)逆变电路;IGBT逆变电路等。
(4)按输出波形分:正弦波逆变电路;非正弦波逆变电路。
2.单相逆变电路
(1)电压型单相半桥逆变电路:半桥逆变器的主电路结构如图3-14a所示,它由两个导电臂组成,每个臂由可控开关器件(半控型或全控型)和二极管反并联组成双向不对称开关,感性负载R、L分别连接于A、O两点间,其中O为电源中点。由分压电容Cdl和C&的连接点取得,当Cdl=Cd2=Cd,且电容量足够大时可以认为Udl=Ud2=Ud/2.
3.三相逆变电路
在三相逆变电路中,应用最广的是三相桥式逆变电路。三相半桥是最基本的逆变电路,所采用的器件可以用普通晶闸管、GTO晶闸管、GTR或功率场效应晶体管(PMOSFET)。
为了分析方便,给图3-16a中的直流侧电源画出假想中点N',基本工作方式是1800导电方式,即每个桥臂的导电角为180°,同一相(即同一半桥)上下两臂交替导通,各相开始导通的时间依次相差120°。因为每次换相都是在同一相上、下两个桥臂之间进行,因此称为纵向换相。这样,在任一瞬间,将有3个臂同时导通。可以是上面1个臂下面2个臂,也可以是上面2个臂下面1个臂同时导通。