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鸿贝蓄电池FM/BB1275T 12v75ah
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鸿贝蓄电池FM/BB1275T 12v75ah
1.蓄电池是一种将化学能与电能互相转换的装置。
2.在充电时,电能转换为化学能,正极上的硫酸铅失去两个电子后转变成二氧化铅,失去的电子通过外线路上的负载转移到负极上,负极上的硫酸铅得到两个电子后转变成海绵状铅(Pb)。
3.在放电时,化学能转换为电能,整个过程正好相反。
4.上述过程用化学反应方程式表示即为:
对常规铅酸蓄电池,在蓄电池充电后期,充入的电流主要消耗在电解液中水的分解,导致在蓄电池的正极产生氧气,在负极产生氢气。这些气体从蓄电池中不断逸出,会导致电解液逐渐失水,从而导致蓄电池性能下降,甚至电池干涸。因此常规蓄电池需要定期补加水。
阀控密封铅酸蓄电池采用密封技术(或氧气再化合技术),即在设计上抑制氢气的析出,同时,使蓄电池充电后期产生的氧气在内部几乎完全再化合,无剩余气体排放。电池几乎不失水,因此该电池在整个使用过程中不需补加水。
密封铅酸蓄电池充电后期以前的过程和常规铅酸蓄电池基本一样。但在蓄电池充电末期或过充电过程中,蓄电池充入的电量基本用于氧气的再化合过程,此时在电池内发生的氧气再化合反应如下:
(1) 正极上的反应(氧气的产生)
2H2O → O2 + 4H+ + 4e- ①
在正极产生的氧气,穿过超细玻璃纤维(AGM)隔膜到达负极表面并在负极发生一系列反应。
(2) 负极上的反应
2Pb + O2 → 2PbO ②
2PbO + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O ③
2PbSO4 + 4H+ + 4e- → 2Pb + 2H2SO4 ④
负极上总的反应为
O2 + 4H+ + 4e- →2H2O ⑤
通过以上反应,在正极上产生的氧气穿过超细玻璃纤维隔膜(AGM)传输到负极,完全被负极所吸收;正极上所消耗的水(电解液),在负极上的反应③中又重新生成,穿过隔膜又回到正极(如图3-1所示),完成了H2O→O2→H20循环。负极活性物质经过一系列的反应,也完成了Pb→PbO→PbSO4→Pb的循环。使电池内多余的气体产生和净的物质(H2O、O2、Pb、PbO、PbSO4)生成。因此,电池不需要补加水,可以密封免维护。由于在不正常使用等特殊情况下,电池内反应平衡可能被打破,可能产生少量多余的气体,电池装有安全阀,当电池内气压超过
一定数值时,安全阀开启,以便将多余气体排出;当电池内气压低于一定气压时,安全阀自动关闭,以隔绝电池外部气体进入,故该类电池又称阀控式密封铅酸蓄电池。
1.在一定的放电条件下(放电率、温度、终止电压)电池放出的电量就是电池的容量,容量的单位是安培小时(Ah)。符号表示为"C".
2.额定容量是设计和生产电池时,规定或保证在指定的放电条件下,电池应该放出的最低限度的电量。GFM系列电池规定在10小时内放出的容量为额定容量,符号表示为"C10".FM系列电池规定在20小时内放出的容量为额定容量,符号表示为"C20".
3.实际容量是电池在实际使用的条件下放出的容量,当放电率不同时电池给出的实际容量也不同。
放电率即放电速率,表示电池放电时的电流强度的大小,一般以"小时率"或"倍率"表示。小时率是指以放电时间来表示电池的放电速率。如"10小时率"和"0.1C10"都表示以额定容量的1/10的电流来放电,并可持续10小时。
电池的内阻是指电流通过电池时所受到的阻力。正常蓄电池内阻值的单位是以毫欧姆(mΩ)表示。充放电时,内阻都将消耗电池的能量,所以内阻越小越好。
由于电池活性物质在电解液中的不稳定性,电池在储存过程中发生的容量自然下降的现象叫自放电。自放电率一般以规定时间内容量下降的百分率表示。
蓄电池作为一种备用电源,采用全浮充制运行时,在电池容量下降到某规定值之前,电池能正常工作的时间称为浮充寿命,一般以"年"表示。
蓄电池经一次充电和放电,称为一次循环。在一定的充放电制度下,电池容量降至某一规定值之前,电池能正常循环的次数,称为蓄电池的循环寿命,一般以"次"表示。
在实际使用时,对蓄电池的工作环境温度、充电电流、充电时间、放电电流、
放电时间、放电终止电压等参数具体规定就是充放电制度。
热是阀控式密封蓄电池的杀手。热对密封阀控式蓄电池的伤害有以下特点:
当环境温度超过25℃时,如不调整充电电压,将影响阀控式密封蓄电池的寿命,每升高10℃,阀控式密封蓄电池寿命将缩短50%.
为了部分抵消温度变化产生的影响,充电电压必须使用温度系数进行校正。当环境温度升高时,充电电压必须降低。当环境温度降低时,充电电压必须升高。请注意,温度测量须在阀控式密封蓄电池表面进行,以环境温度为基准,温度系数如下:
2V 电池 - 0.003V /℃x 阀控式蓄电池个数
6V 电池 - 0.009V /℃ x 阀控式蓄电池个数
12V 电池 - 0.018V /℃ x 阀控式蓄电池个数
不同环境温度下充电电压换算公式如下:
Vt=(T-25)×kt (式中Vt:t ℃时与25℃时充电电压差值;T:环境温度;kt:温度系数)
经常过充过放影响电池使用寿命。防止过充,应采用恒压限流充电制,严格控制充电电压、电流和充电时间;防止过放,应控制放电终止电压,最好有防止过充过放的保护线路来控制。
应该采用先串联后并联方法。
通常蓄电池正极有"+"标记和红色色标;负极有"—"标记和黑色色标。(也可用电压表来判断)。
蓄电池型号
|
额定
电压 (V) |
额定
容量 (Ah) |
外 型 尺 寸(mm)
|
内阻
(mΩ) |
重量
(kg) |
|||
长
|
宽
|
槽高
|
总高
|
|||||
FM/BB64
|
6
|
4
|
70
|
46
|
100
|
105
|
25
|
0.7
|
FM/BB610
|
6
|
10
|
151
|
50
|
94
|
99
|
13
|
1.6
|
FM/BB124
|
12
|
4
|
90
|
70
|
101
|
106
|
42
|
1.5
|
FM/BB127
|
12
|
7
|
151
|
65
|
95
|
101
|
27
|
2.3
|
FM/BB1210
|
12
|
10
|
181
|
76
|
121
|
121
|
20
|
3.4
|
FM/BB1212
|
12
|
12
|
151
|
99
|
94
|
100
|
15
|
3.7
|
FM/BB1218
|
12
|
18
|
181
|
76
|
168
|
168
|
13
|
5.3
|
FM/BB1220
|
12
|
20
|
181
|
76
|
168
|
168
|
12.5
|
6.1
|
FM/BB1224T
|
12
|
24
|
175
|
165
|
125
|
125
|
12
|
7.5
|
FM/BB1226T
|
12
|
26
|
175
|
165
|
125
|
125
|
12
|
8.0
|
FM/BB1228T
|
12
|
28
|
175
|
165
|
125
|
125
|
9.5
|
8.3
|
FM/BB1233T
|
12
|
33
|
195
|
130
|
162
|
166
|
9.0
|
10.0
|
FM/BB1240T
|
12
|
40
|
196
|
165
|
176
|
176
|
8.5
|
12.5
|
FM/BB1255T
|
12
|
55
|
229
|
139
|
210
|
216
|
6.5
|
16.0
|
FM/BB1265T
|
12
|
65
|
350
|
166
|
175
|
175
|
6.0
|
21.0
|
FM/BB1275T
|
12
|
75
|
259
|
168
|
208
|
214
|
4.7
|
22.0
|
FM/BB1280T
|
12
|
80
|
259
|
168
|
208
|
214
|
4.5
|
23.0
|
FM/BB12100M
|
12
|
100
|
330
|
173
|
216
|
222
|
3.8
|
28.0
|
FM/BB12100T
|
12
|
100
|
330
|
173
|
216
|
222
|
3.6
|
31.0
|
FM/BB12120T
|
12
|
120
|
408
|
172
|
237
|
237
|
3.3
|
36.0
|
FM/BB12135T
|
12
|
135
|
482
|
170
|
241
|
241
|
3.2
|
42.0
|
FM/BB12150T
|
12
|
150
|
482
|
170
|
241
|
241
|
3.2
|
45.5
|
FM/BB12200T
|
12
|
200
|
521
|
238
|
215
|
221
|
2.8
|
61.0
|
蓄电池的收纳容器不得为密封构造,收纳容器请务必设置通往外部的通气孔。若在金属制的收纳容器内使用蓄电池,则为了避免蓄电池因电槽(外壳)破裂而产生漏液,导致收纳容器或固定架与蓄电池之间形成漏电回路,请在两者之间配置具耐热、耐酸性且不会因固定时的应力而造成破损的绝缘片或绝缘匣,或者将蓄电池装入绝缘袋中。上述绝缘物请使用不会在表面附着油脂类、或由绝缘物内部渗出有机物之绝缘物。蓄电池请勿与含有可塑剂的乙烯绝缘带、绝缘片或溶剂、油脂等接触。使用不同种类、容量、批号电池串联,或并联组数超过三组以上,或循环使用,请事先与本公司联络。
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