科华蓄电池6-GFM-18 12V18AH高压电源消防型号

更新:2024-09-27 08:00 发布者IP:112.231.247.145 浏览:0次
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山东萱创电子科技有限公司
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91370105MA3NWULX35
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阀控式蓄电池
直流屏电池,稳压电源
12v,2V
铅酸胶体蓄电池
关键词
科华蓄电池 不间断电源,直流屏,铅酸蓄电池,阀控式蓄电池,消防主机
所在地
山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
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产品详细介绍

科华蓄电池6-GFM-18 12V18AH高压电源消防型号科华蓄电池6-GFM-1812V18AH高压电源消防型号科华蓄电池6-GFM-18 12V18AH高压电源消防型号科华蓄电池6-GFM-1812V18AH高压电源消防型号科华蓄电池6-GFM-18 12V18AH高压电源消防型号科华蓄电池6-GFM-1812V18AH高压电源消防型号科华蓄电池6-GFM-18 12V18AH高压电源消防型号科华蓄电池6-GFM-1812V18AH高压电源消防型号科华蓄电池6-GFM-18 12V18AH高压电源消防型号



免维护的设计
采用高可靠的阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液,在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

超长的使用寿命
独有配方的板栅和合金设计,有效抵抗极板腐蚀;卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。

极小的自放电电流
采用优质高纯度材料设计,自放电电流极小,自放电所造成的容量损失每月小于4%,减轻客户电池存储时的维护工作。

极宽的工作温度范围
电池可以在-20℃~+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作,电池的内阻比常规电池小的多,在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电,其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
良好的批量一致性
的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验,保证了大批量生产的电池具有良好的一致性,特别适合于需要多节电池串联使用的场合,例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。
合理的安装和结构设计
新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计,方便安装和拆卸,易于维护,大大节省用户成本。


 

产品特点: 专为UPS应用设计,适用于金融、通信、保险、教育、政府等行业IT机房 
产品技术参数:  
    科华GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计,性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,能为用户提供周全的保护。 
免维护的设计 
高可靠的阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀。 
充电时产生的气体基本被回收还原成电解液,使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 
超长的使用寿命 
独有配方,有效抵抗极板腐蚀;卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。 
浮充设计寿命可达20年以上(20℃)。 
极小的自放电电流 
    优质高纯度材料,每月小于4%的自放电电流,减轻客户电池维护工作。 
极宽的工作温度范围 
    可在-20℃~+60℃的温度条件下工作,电池内阻小于常规电池,可进行大电流放电。合理的安装和结构设计 
采用新国际化结构设计,安装方便,易于维护。 

   对于铅酸、镉镍、镍氢3类以水为溶剂的电解液蓄电池,为了使用上的安全、方便、长寿命和免维护,在全世界化学电源工作者数代人不懈的努力下,终于从大量的实验中发现了"内部氧循环"的理论机制,使得该3类蓄电池所有的充放电反应,能在一个设计完好的带阀控的密封容器中反复安全进行。即蓄电池在充电和过充电期间,正电极析出的氧到达负电极后,能全部被负电极吸收还原,关系为i(O2析出)=i(O2还原),蓄电池在长期的充放电过程中,不会造成电解液中水的损耗,以此来保证蓄电池的循环使用寿命与充电的安全。这一理论,在能够控制充电电流和其他充电副反应,使环境因素影响较小的情况下,显然是正确的。遗憾的是,这个正确的理论,只是来自化学电源的研究者,长期以来未被电路工作者真正理解和重视。由此造成蓄电池技术的发展于充电技术的发展,从而导致了我们在实际使用蓄电池时,经常出现电池未达到设计的使用寿命,就出现了性能下降甚至报废的现象,针对蓄电池使用中存在的问题,我们用了8年的时间,对传统的蓄电池恒流、恒压充电技术,以及由该技术发展延伸出来的分段恒流、限流恒压等充电技术,进行了深入的分析与实验,下面是我们对传统充电技术的认识。

科华蓄电池6-GFMJ-100A 12V100AH参数及规格

电池的正极板软化
电池的正极板是由板栅和活性物质组成的,其中活性物质的有效成分就是氧化铅。放电的时候氧化铅转面积来说,多孔结构是平面的数十倍。假如α氧化铅参与放电以后,重新充电以后只能够天生β氧化铅,这样就失往了支撑,不仅仅会产生正极板活性物质脱落,脱落的活性物质还会堵塞正极板的微孔,导致正极板参与反应的真实面积下降,形成电池容量的下降。后备电源的电池使用年限要求比较严格,对电池的容量要求比较宽,后备电源使用的电池α氧化铅和β氧化铅比例比深循环的动力型电池大一些。为了减少α氧化铅参与放电,一般控制放电深度仅仅为40%。随着电池的使用时间的增加,电池的容量下降,新电池放电40%的电量,对于旧电池来说必然超过40%的,旧电池就相当于放电深度深,电池的正极板软化也会被加速。电池的容量寿命曲线的后期下降速率远远高于中期。电池容量越小,放电深度越深,α氧化铅损失也越多,正极板软化也越严重,导致电池容量下降越快,形成了恶性循环。

这样,电池的放电深度需要严格控制。实现这个控制的是靠基站的电源治理系统的设置。目前控制电池放电深度的主要标准还是一次放电量和放电电压。这样,尽可能避免在应急的时候强制放电,而应该按照放电量来增加电池的容量。

额定电压(Vdc) 12
浮充充电电压(Vdc)13.625±0.15
均充充电电压(Vdc)14.2±0.15
容量保存率(%/月)>96%
浮充设计寿命(年)6
工作温度(℃)-20 ~+50
相对湿度0~95%,无冷凝 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、电池的正极板腐蚀
正极板的板栅中的铅在充电过程中或被氧化为氧化铅,并且不能够再还原为铅,形成正极板腐蚀。而氧化铅的体积比铅的体积大,形成体积线性增加变形,使正极板活性物质与板栅脱离,导致正极板失效。而过充电会严重加速正极板腐蚀。我们一般以为不会产生过充电状态。实际上,基站的浮充电压假如跟不上环境温度的上升而进行下降的补偿,过充电就产生了。如基站的空调不够或者损坏,电池的过充电也会产生。这样电池的正极板板栅在不同的使用条件下会有不同的腐蚀速度。长三角和珠三角地区的正极板腐蚀也会比内地严重,这与电池的使用环境温度关系密切。
3、电池的负极板硫化
加速电池硫化的条件。
较快速的充电可以抑制电池的硫化,基站的充电电流相对都比较小,硫化程度比充电电流大的电池严重。浮充电压波动越小,浮充电流的扰动越小,也形成了电池硫化的条件。
采用低锑合金的正极板的电池,浮充电压比较低,也比其它铅钙锡铝合金电池更加轻易出现硫化。
从上面的硫化失效原因看看,很多电池是无法避免的。特别是电池组发生单体电池落后的时候,个别落后的单体电池处于欠充电状态,这样该电池比其它电池更加轻易硫化。
电池一旦出现硫化,靠单纯的浮充和均充是无法解决的,必须采取其它措施。目前我公司的技术主要就是消除电池的硫化,使之恢复原有标称容量,重新投进使用。
4、电池的失水
电池充电达到单体电池2.35V(25℃)以后,就会进进正极板大量析氧状态,对于密封电池来说,负极板具备了氧复合能力。假如充电电流比较大,负极板的氧复合反应跟不上析氧的速度,气体会顶开排气阀而形成失水。假如充电电压达到2.42V(25℃),电池的负极板会析氢,而氢气不能够类似氧循环那样被正极板吸收,只能够增加电池气室的气压,后会被排出气室而形成失水。电池具备负的温度特性,其析气也与温度特性一致。当电池温升以后,电池的析气电压也会下降,温升会导致电池轻易析气失水。长三角和珠三角地区夏季环境温度比较高,假如没有空调或者空调容量不足,会使电池失水增加。假如单体电池的浮充电压折合为2.25V,在30℃的时候,电池失水比25℃条件下增加一倍,在40℃条件下,电池失水是25℃的8倍左右,除非相应的降低浮充电压。
假如电池的正极板含锑,随着锑的循环,部分的转移到负极板上面。由于氢离子在锑还原的超电势约低200mV,于是负极板锑的积累会导致电池的充电电压降低,充电的大部分电流用来做水分解而形成失水。在大型固定型电池中应该逐步淘汰低锑正极板的电池。对在电池生产过程中,应该严格控制铅钙锡铝正极板的含量。
5、电池的热失控
电池在均充状态时,充电电压会达到折合单格2.4V,这个电压超过了电池正极板大量析氧的电压,特别是在高温环境中,大量析氧电压会下降,这样产生的析氧量会大幅度的增加。而正极板产生的氧气在负极板会被吸收,吸收氧气是明显的放热反应,电池的温度会提升。假如电池已经出现失水,玻璃纤维隔板的无酸孔隙增加,会加速负极板吸收氧气,产生的热量会更多,电池温升也更高。而电池的温升也会加速正极板析氧,形成恶性循环——热失控。在热失控状态下,析氧量增加,电池内的气压增加,当达到塑料电池外壳的玻璃点温度的时候,电池开始鼓胀变型,这种变型除了影响电池内部的机械结构以外,还会形成电池漏气,而导致更加严重的失水漏酸。
电池热失控现象发生的未几,一旦发生热失控,电池的寿命会迅速提前结束。
6、电池的不均衡
新电池的容量、开路电压和内阻应该进行严格的配组。新电池一般离散性比较小。随着电池使用,电池在制造工艺中必然存在的微小差距会被扩大。
如电池开阀压的区别,会导致电池失水不同。失水多的电池相当于池内阻会增加,放电的时候电池电压会更低,充电电压跟不上,导致电池电压高的更高,低的更低。
电池正极板软化的差异随着充放电也会被扩大。当电池正极板发生软化的时候,脱落的活性物质会堵塞一部分微孔,正极板上单位面积的电流密度会增加,而增加电流密度的反应部分的充放电活性物质的膨胀收缩更加厉害,导致正极板软化被加速,这样就形成容量落后的电池更加落后。
电池的负极板发生硫化,放电电流的密度也会增加,相当于增加了放电深度铅结晶体积越大,其吸附能力也相对增加,导致硫化更加严重。而硫化的电池在放电过程中也相当于增加了放电深度,硫化也更加严重。电池容量的下降也会形成恶性循环。
从电池的寿命容量曲线看,电池的容量总体上是逐步加速的。凡是电池出现不均衡,总是加速的。
对于电池的不均衡,目前比较有效的方法是对落后单体电池通过再生复原技术进行容量恢复,使之不再落后。


所属分类:中国电工电气网 / 蓄电池
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成立日期2018年12月25日
法定代表人杨宪超
注册资本500万人民币
主营产品UPS电源 铅酸蓄电池 胶体蓄电池 应急电源 EPS电源 UPS电源
经营范围电子产品的技术开发、技术服务及技术咨询;批发、零售:五金交电、电子产品、蓄电池、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、文化用品、非专控通讯设备、日用品、家用电器、服装鞋帽、针纺织品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介山东萱创电子有限公司成立于2018年,地处山东“硅谷”济南市天桥区,总部设在北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦,是一家专注于UPS电源、EPS电源、免维护蓄电池、稳压电源、机房空调、直流屏等产品销售和售后服务的电源专业服务商,占有丰富的科技信息资源和渠道资源。经过多年来的业务拓展,萱创公司于2018年成立,目前杭州设立了全资子公司,2020年在成都开设了成都分公司,2021成立了新疆办事处。目 ...
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