索润森SORENSEN蓄电池SAL12-40 12v40 ah美国型号齐全产品特点
◆维护简单
电池实现密封,在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。
◆性能优良
采用高强度紧装配工艺,防止活性物质脱落,采用增多酸量设计,提高电池使用寿命。
板栅采用特殊铅钙多元合金,严格控制隔板、电解液及各工序的杂质,自放电低。
采用隔板,装配较紧,极板、极柱、汇流排优化设计,电池内阻小,大电流放电性能好。
安装使用简单、方便。
◆安全可靠
电池密封可靠,无电解液渗漏隐患。
安全阀开闭阀性能,可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体,能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆裂。
◆洁净环保
电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设施无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套设施房内,无需做防腐蚀处理。
应用范围
◆无线电通讯系统电源
◆电器、医疗设备及仪器仪表电源
◆UPS不间断电源
◆办公自动化系统
◆铁路内燃机车起动
◆船舶、铁路客车等照明
◆便携式电器电源
◆控制开关、照明电源
(SORENSEN)蓄电池,共有7个系列。产品主要应用于电力、电信、金融、铁路、、、厂矿、太阳能、船舶、柴油机启动、汽车、核电站和科研机构等系统。
目前,阀控式铅酸蓄电池在电力操作电源、通信电源中广泛使用,由于阀控式铅酸蓄电池结构的特殊性,在运行中可靠地检测蓄电池的性能,并有针对性地对索润森蓄电池进行维护变得困难但又很迫切。从电源系统运行的高可靠性要求,各类蓄电池监测系统也在广泛使用。但不同的测试模式对索润森蓄电池的性能状况反映也不一样,多年的研究和运用表明,内阻检测是目前为可靠的测试方式之一。而蓄电池的不同失效模式对内阻的反映情况也不一样,了解蓄电池的内阻和各种失效模式的关系,合理地分析阀控式铅酸蓄电池的内阻数据,有利于更好地对蓄电池进行检测和维护。近年来,由于原材料的涨价,国内很多阀控式铅酸蓄电池厂家采用了很多新的生产工艺,由此带来对新工艺蓄电池内阻数据分析也发生了新的变化。合理地选择此类蓄电池内阻数据基准,对判断阀控式铅酸蓄电池性能有很大的帮助。合理地运用内阻数据维护索润森蓄电池,对延长索润森蓄电池的使用寿命有很大的作用,为获得大的安全效益和经济效益有着很重要的意义。
2常见的蓄电池失效模式
对于阀控式铅酸蓄电池,通常的性能变坏机制有:电池失水、极板群的腐蚀、活性物质的脱落、深放电引起的钝化和深度放电后的恢复等等。几种性能变坏的情况分述于下。
⑴电池失水
索润森蓄电池失水会导致电解液比重增高、导致电池正极栅板的腐蚀,使电池的活性物质减少,从而使电池的容量降低而失效。
阀控式铅酸蓄电池充电后期,正极释放的氧气与负极接触,发生反应,重新生成水,即
O2+2Pb→2PbO
PbO+H2SO4→H2O+PbSO4
使负极由于氧气的作用处于欠充电状态,不产生氢气。这种正极的氧气被负极铅吸收,再化合成水的过程,即所谓阴极吸收。
在上述阴极吸收过程中,由于产生的水在密封情况下不能溢出,阀控式密封铅酸蓄电池可免除补加水维护,这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。但当充电过程中,充电电压超过2.35V/单体时就有可能使气体逸出。因为此时电池体内短时间产生了大量气体来不及被负极吸收,压力超过某个值时,便开始通过单向排气阀排气,排出的气体经过滤酸垫滤掉了酸雾,但毕竟使电池损失了气体,也等于失水,阀控式密封索润森蓄电池对充电电压的要求是非常严格的,不能过充电。
⑵负极板硫酸化
电池负极栅板的主要活性物质是海棉状铅,电池充电时负极栅板发生如下化学反应:
PbSO4+2e=Pb+SO4-
正极上发生氧化反应:
PbSO4+2H2O=PbO2+4H++SO4-+2e
放电过程发生的化学反应是这一反应的逆反应,当阀控式密封铅酸蓄电池的荷电不足时,在电池的正负极栅板上就有PbSO4存在,PbSO4长期存在会失去活性,不能再参与化学反应,这一现象称为活性物质的硫酸化。为防止硫酸化的形成,电池必须经常保持在充足电的状态,蓄电池不能过放。
⑶正极板腐蚀
由于电池失水,造成电解液比重增高,过强的电解液酸性加剧正极板腐蚀,防止极板腐蚀必须注意防止电池失水现象发生。
⑷热失控
热失控是指蓄电池在恒压充电时,充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并逐步损坏蓄电池。造成热失控的根本原因是浮充电压过高。
一般情况下,浮充电压定为(2.23~2.25)V/单体(25℃)比较合适。如果不按此浮充范围工作,而是采用2.35V/单体(25℃),则连续充电4个月就可能出现热失控;或者采用2.30V/单体(25℃),连续充电(6~8)个月就可能出现热失控;要是采用2.28V/单体(25℃),则连续(12~18)个月就会出现严重的容量下降,进而导致热失控。热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓包、漏气,电池容量下降,后失效。
3阀控铅酸蓄电池内阻模型研究
阻抗分析是电化学研究中的常用方法,是电池性能研究和产品设计的必要手段[10]。
图3-1是常用的铅酸电池阻抗的等效电路。
图1蓄电池阻抗等效电路
图1中Lp、Ln为正负极电感;Rt.p和Rt.n是电极离子迁移电阻;Cdl.p、Cdl.n是极板双电层电容;Zw.p、Zw.n为Warburg阻抗,是由离子在电解液和多孔电极中扩散速度决定的;RHF是前面提到的欧姆电阻。
文献[4]研究中将Warburg阻抗表示为一个电阻和电容串联组成的阻抗ZW。
式中λ——Warburg系数,表示反应物和生成物的扩散传质特性;ω——角频率
电池的阻抗包括欧姆电阻和正负极阻抗:
Zcell=Zp+Zn+RHF (2)
电池阻抗是一个复阻抗,在其它条件不变的情况下,与测试频率有关。
通常情况的内阻是指某一固定频率下的内阻值,对于一般的VRLA蓄电池,多数采用低于100Hz的频率,在实际使用中常把复阻抗的模称为内阻。
4内阻在线测量方法
备用场合使用的VRLA电池一般容量很大,在几十Ah到数千Ah,电池的内阻值很小。由于阻值低,电池正负极输出感应的电压幅值很小,要准确测量内阻有一定难度,尤其是在线测量时电池端存在充电纹波和负载变动时的动态变化。常见的内阻测试方法简述于下。