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铅酸一电蓄电池12V65AH厂家直供深圳一电蓄电池最新报价价 

铅酸一电蓄电池12V65AH厂家直供深圳一电蓄电池最新报价价

  • 品 牌:深圳一电蓄电池
  • 价 格:面议 /
  • 供 应 地:北京北京市
  • 包装说明:外木箱内纸箱
  • 产品规格:12V100AH
  • 运输说明:物流
  • 交货说明:款到发货全国包邮
  • 发布日期:2016/3/21 18:52:09
  • 联系人QQ:3161528071 点击这里给我发消息

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铅酸一电蓄电池12V65AH厂家直供深圳一电蓄电池最新报价价

铅酸一电蓄电池12V65AH厂家直供深圳一电蓄电池最新报价价格

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一电蓄电池     一电电池     深圳一电蓄电池

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铅酸蓄电池的工作特性主要包括静止电动势、内阻、充放电特性和容量等。
1、静止电动势和内阻
在静止状态下(是指不充电不放电的情况),蓄电池正、负极板的电位差(即开路电压)称为蓄电池的静止电动势E0,其大小取决于电解液的相对密度和温度。在相对密度为1.050~1.300范围内,单格电池的静止电动势E0可用如下经验公式来近似计算:

E0 =0.84 +γ15℃
式中,γ15℃为电解液在15℃时的相对密度。
实测所得电解液相对密度应按下式换算成15℃时的相对密度:
γ15℃ = γt+β(t-15)
式中,γt—实际测得的相对密度;t—实际测得的温度;β—相对密度温度系数,β=0.00075,即电解液温度升高1℃,相对密度下降0.00075。
铅 酸蓄电池电解液的相对密度在充电时增高,放电时下降,一般在1.12~1.38之间波动,因此蓄电池的静止电动势也相应的变化在1.97~2.15V之 间。 铅酸蓄电池的内阻包括极板、隔板、电解液、铅质联条等的内阻。充电后,极板电阻变小;放电后,由于生成的PbSO4增多,极板电阻增大。隔板电阻因所用材 料而异,木质隔板电阻比其他隔板电阻大。电解液的电阻随相对密度、温度而变化,电阻随温度的降低而增大,另外,当相对密度为1.2(15℃),因电解液离 解最好,电阻最小。总之,蓄电池的内阻比较小,能获得较大的输出电流,适合起动的需要。

一电蓄电池LFP系列常用型号参数:

电池型号

电压V

容量Ah

内阻mΩ

外形尺寸mm

端子类型

重量
(Kg)

总高

类型

位置

LFP1233

12

33

10

195

130

155

180/166

T7/T9

C

10.2

LFP1235

12

35

9.7

10.7

LFP1234

12

34

10

310

77

166

172/180

T2/T3

D

11.0

LFP1238

12

38

9.7

197

165

170

170/170

T4/T9

D

12.5

LFP1240

12

40

9.5

13.3

LFP1245

12

45

8

14.0

LFP1240A

12

40

9.5

197

165

175

182/175

T6/T9

D

13.3

LFP1245A

12

45

8

14.0

LFP1240B

12

40

9.5

197

166

170

170

D

13.3

LFP1250

12

50

6.2

229

138

208

230/211

T5/T9

C

16.5

LFP1255

12

55

5.8

17.5

LFP1260B

12

60

5.7

250

160

178

200

T5

C

19.3

LFP1260

12

60

5.7

260

168

211

233/214

T5/T9

C

20.0

LFP1270

12

70

5.5

22.2

LFP1275

12

75

5.5

23.0

LFP1280A

12

80

5.4

24.0

LFP1285

12

85

5.3

25.0

LFP1265A

12

65

6

350

166

174

174

---

D

21.5

LFP1265B

12

65

6

330

173

167

170

T9

D

21.2

LFP1265

12

65

6

350

167

179

186/179

T5/T9

C

21.2

LFP1278

12

78

5.5

23.5

LFP1280

12

80

5.4

24.0

LFP1290

12

90

5.5

306

169

211

233/214

T5/T9

C

27.0

LFP1295

12

95

5

28.0

LFP1290A

12

90

5

330

171

214

224/220

T5/T9

C

27.0

LFP12100

12

100

4.5

30.5

LFP12120A

12

110

4

32.5

LFP12100A

12

100

4.5

406

173

208

238

---

C

31.0

LFP12110

12

110

4

281

267

207

210

T11

B

34.0

LFP12120

12

120

4

409

176

225

225/225

T5/T11

C

35.0

LFP12134

12

134

3.8

342

172

280

285

T11

C

42.5

LFP12145

12

145

4.5

428.5

177

258

258

M6 bolt

47.5

LFP12150A

12

150

4.4

50.0

LFP12160A

12

160

4.2

52.0

LFP12150

12

150

3.5

485

172

240

242/240

T5/T11

C

44.5

LFP12150S

12

150

3.8

494

206

209

235/235

T20/T11

E

50.5

LFP12180

12

180

3.5

54.0

LFP12200

12

200

3

522

238

218

238/221

T5/T11

E

61.0

LFP12225

12

225

2.8

64.0

LFP12200S

12

200

3

499

260

218

241

T12

E

61.5

LFP12220S

12

220

2.8

64.5

LFP12250

12

250

2.6

521

269

220

242/223

T5/T11

E

73.5


2、充电特性
蓄电池的充电特性是指在恒流 充电过程中,蓄电池的端电压UC、电动势E和电解液相对密度γ15℃随时间变化的规律。Ic.充电电流 Uc.充电端电压 E.电动势 E0.静止 电动势 R0.内阻 t.充电时间 ΔE.电位差 γ15℃.电解液在15℃时的相对密度。在充电过程中,电解液相对密度r15℃,静止动电势 E0与充电时间成直线关系增长。端电压Uc也不断上升,并总大于电动势E0。

充电开始阶段,电动势和端电压迅速上升,然后缓慢上升到2.3~2.4V,开始产生气泡,接着电压急剧上升到2.7V,但不再上升,电解液呈现“沸腾”状态,这就是充电终了。如果此时切断电流,电压将迅速降低到静止电动势E0的数值。
端电压Uc如此变化的原因是:刚开始充电时,在极板孔隙表层中,首先形成硫酸,使孔隙中电解液相对密度增大,Uc和E0迅速上升,当继续充电至孔隙中产生硫酸的速度和向外扩散速度达到平衡时,Uc和E0随着整个容器内 电解液相对密度缓慢上升。当端电压达到2.3~2.4V时,极板上可能参加变化的活性物质几乎全部恢复为PbO2和Pb,若继续通电,便使电解液中水分 解,产生H2和O2,以气泡形式放出,形成“沸腾”现象。因为氢离子在极板与电子的结合不是瞬时的而是缓慢的,于是在靠近负极板处积存大量的正离子H+, 使溶液和极板产生附加电位差(0.33V),因而端电压急剧升高到2.7V左右,此时应切断电路,停止充电,否则不但不能增加蓄电池的电量,反而会损坏极板。
由此可知,蓄电池充电终了的特征是:
(1)蓄电池内产生大量气泡,形成“沸腾”现象;
(2)电解液相对密度,端电压上升到最大值,且2~3h内不再增加。

3、放电特性
蓄电池的放电特性是指在恒流放电过程中,蓄电池的端电压Uf、 电动势E和电解液相对密度r15℃随时间而变化的规律。放电过程中,电流恒定,单位时间内所消耗的硫酸量是一定的,所以电解液的相对密度r15℃沿直线下 降,一般r15℃每下降0.028~0.030,则蓄电池放电约为额定容量的25%。因静止电动势E0与r15℃成正比,所以E0也是沿直线下降。放电过 程中,因为蓄电池内阻只上有压降,所以端电压Uf总是小于电动势E,放电刚开始时,端电压Uf从2.1V迅速下降,这是因为极板孔隙中硫酸迅速消耗,相对 密度降低的缘故。当渗透到极板孔隙的硫酸和消耗的硫酸达到平衡时,端电压将随着整个容器电解液的相对密度降低而缓慢下降到1.85V,接着迅速下降到 1.75V,此时应停止放电,若继续放电,端电压将急剧下降,损坏极板,这是因为放电接近终了时,极板的活性物质大部分已转变为PbSO4而积聚在孔隙 中,将孔隙堵塞,容器中电解液渗入极板内层比较困难,使极板孔隙中电解液相对密度迅速下降,从而使端电压急剧下降。蓄电池放电终了的特征是:
(1)电解液相对密度降低到最小许可值(约1.11);
(2)单格电池的端电压降至放电终止电压值1.75V。
容许的放电终止电压与放电电流强度有关,放电电流强度越大,则放完电的时间越短,而容许的放电终止电压越低。

4、蓄电池的容量及影响因素

(1) 蓄电池的容量
蓄电池的容量是指在放电容许的范围内蓄电池输出的电量,它标志蓄电池对外供电的能力。蓄电池的容量与放电电流大小、电解液的温度有关,因此,蓄电池的标称容量是在一定的放电电流、一定的终止电压和一定的电解液温度下确定的。标称容量有两种:额定容量和储备容量。

1)额定容量C20 根据国标GB5008.1—91《起动型蓄电池技术条件》规定,额定容量是指完全充足电的蓄电池,在电解液温度为25℃,以20h的放电率放电至单格电压降到1.75V(12V蓄电池端电压下降至10.50±0.05V)时所输出的电量。

2) 储备容量Cm 根据国标GB5008.1—9《起动型蓄电池技术条件》规定,Cm是指完全充足电的蓄电池,在电解液温度为25℃时,以25A电流连续放 电到单格电池电压降至1.75V所持续的时间,其单位为min。蓄电池的储备容量说明当汽车拖拉机充电系失效时,蓄电池尚能持续提供25A电流的能力。表 示蓄电池在发动机起动时的供电能力,一般有常温起动容量和低温起动容量两种。

(2) 蓄电池容量的影响因素
影响蓄电池容量的因素主要有:放电电流、电解液温度、电解液相对密度和极板构造等。
1)放电电流
放电电流越大,则极板表面活性物质的孔隙很快被生成的PbSO4所堵塞,使极板内层的活性物质不能参加化学反应,故蓄电池容量减小。

2)电解液的温度
温度降低,则容量减小,这是因为温度降低后,电解液的粘度增加,渗入极板内部困难,同时内阻增大,蓄电池端电压下降所致。蓄电池电解液温度对蓄电池容量的影响。

3)电解液的相对密度
适当增加电解液的相对密度,可以提高蓄电池的电动势和容量,但相对密度过大又将导致粘度加和内阻增大,反而使容量减小。蓄电池电解液相对密度对蓄电池容量的影响。

4)极板的构造
极板有效面积越大,片数越多,极板越薄,蓄电池的容量也越大。



 

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