邯郸双登蓄电池代理商

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    双登蓄电池小知识


        实际上双登蓄电池并不必故意去进行维护,只需养成一些良好的用车习气就可以了。
        1、双登蓄电池运用两年以上需留意查看
        通常轿车双登蓄电池的运用寿命为2-3年,新车的原装双登蓄电池可以运用3年以上。所以假如你的双登蓄电池假如现已运用差不多两年,就要留意,它的运用寿命有也许现已到期。这时应该多多查看,提早做好检查,发现问题及早处理或替换,避免运用过程中双登蓄电池俄然趴窝形成丢失。
        2、替换双登蓄电池后需求留意啥?
        新的双登蓄电池也许存在电量不足的情况,包含新出厂新车上的原装双登蓄电池,都有也许电量并非**。因而替换新的双登蓄电池后,或许买了新车以后,需求让发动机工作时间长一点,从而保证双登蓄电池可以彻底充满电。
        3、车辆长期不开对双登蓄电池有危害吗?
        因为双登蓄电池会进行自放电,假如车辆长期不必的话有也许致使双登蓄电池电量耗光,终究发动不了车辆或许损坏双登蓄电池。


    第一类是一般蓄电池,
    第二类是干荷蓄电池,
    第三类是免维护型铅酸蓄电池。
    免维护型牵引用铅酸蓄电池的保养方法
    一般蓄电池的较板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要长处是电压稳定、价格便宜。缺陷是比能低,即每公斤蓄电池存储的电能少、运用寿数短和日常维护频频。
    干荷蓄电池的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特色是负极板有较高的储电才干。在彻底干燥情况下,能在两年内保存所得到的电量,运用时,只需参加电解液,等候半个小时就可运用。
    免维护型铅酸蓄电池因为自身结构上的优势,电解液的消耗量十分小,在运用寿数内基本不需求弥补蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特色。运用寿数一般为一般蓄电池的两倍。
    因为免维护型电池没有加水孔以及电池液液位刻度。咱们需经过电池上的“魔眼”来判断蓄电池的情况。魔眼为绿色表明电池正常,充电足;魔眼为黑色表明需求充电;魔眼为白色表明电池需求替换。
    此外,咱们一般会运用电压表来查看电池电压,虽然能检测出电池的电压值但却不能查看出电池带负载才干的好坏。为查看出电池的实际情况,咱们应该运用**的电池检测仪查看电池的放电才干及带负载的才干。
    在蓄电池的运用过程中,避免过度充放电。这是保养的要害,假如放电过度,就会影响蓄电池的寿数。关于用户而言,蓄电池保养十分要害,是蓄电池寿数延伸的必要措施,但是,不同的蓄电池保养办法不同,不能混为一谈,应根据所运用的蓄电池特色,采取不同办法进行保养,这样才干到达预期作用。


    双登蓄电池的工作状态已越来越不能满足用户的需求。双登蓄电池的工作寿命能维持8年-10年或更长一些,但事实上做不到。现在的电池平均寿命是6-48个月。而能用48个月的电池仅占30%。大部分电池则提前衰老和失效。影响电池寿命的一系列问题的原因是:硫酸盐的堆积,而较有效解决这些问题的方法是脉冲技术。
     
    早在1989年就有**个**,利用脉冲技术提高电池的实用性,延长电池寿命。它的工作原理:使电池一直维持高的活性物质反应,使电池内部平衡,易接受充电。这种技术可提供大的放电容量,接受充电快,而且能使用持久。
    双登蓄电池由两种不同材料构成(铅和二氧化铅),这两种材料置于硫酸液中反应产生电压,在放电过程,正极铅板上的活性材料与电解液的硫酸根生成PbSO4。同时,负极板上的活性材料也与电解液硫酸根生成PbSO4。所以,放电的结果使正负极板都覆盖了硫酸铅(PbSO4)。电池的恢复是通过对它反方向充电。
     
    在充电过程,化学反应状态基本是放电的逆反应。这时正负极板上的硫酸铅(PbSO4)分解变为原来状态,即铅和硫酸根,水分解出“H”和“O”原子,当分离后的硫酸根与“H”结合还原为硫酸电解液。
     
    从上所述,双登蓄电池的工作基本原理是硫酸和铅进行离子交换的化学反应过程形成的能量。在能量交换过程中,其反应生成物—硫酸铅在较板上是“临时”的。但值得注意的是,在充电还原过程,较板上的硫酸铅并不能全部溶解而堆在较板上。这种堆积物是电化学反应的剩余物,占据了较板的位置。这就是说,较板的有效反应材料在不断减少,这是导致电池失效的主要原因。(因硫酸铅导致电池失效,这种现象的通俗叫法是较板盐化)。
     
    较板盐化问题:大多数电池失效归咎于硫酸铅的堆积。当硫酸铅分子的能量大于一个极限低值的时候,它们从较板上溶解,返回到液体状态。那么,它们可以接受再充电。但实际上,总有一部分的硫酸盐是不能返回电解液里的,而是贴附在较板上,较终形成不可溶解的晶体。硫酸盐结晶体是这样形成的:这些不能参与反应的单个硫酸盐分子的核心能量都处于较低状态,它逐步吸附其它因能量较低的硫酸盐分子。当这些分子堆积,并紧密地结合时,就形成一个晶体。这种晶体不能有效地溶解到电解液里去。这些晶体的存在,占据了较板的位置,使较板失去了充放电的能力。所以,较板被覆盖的这一点或这一部分都相当于是死点。
     
    依照BCI手册58页说:“电池的本质是化学类器材,它的充电特性常常是由电池自身化学变化而改变的。例如,硫酸盐应是正常的化学反应生成物,但在非正常状态下,它变成多余物质而成为影响化学反应的主要问题,而这些多余的硫酸盐在较板上不断堆积,又长期被忽略。另外,新电池如存放时间过长,也会出现这种状态。当电池严重盐化时,就不能接受发电机对它的快而满的补充电。同样,也不能作满意的放电。随着盐化加剧,较终因电池不能接受充电和放电而失效。”*56页上说:“充电电压是受温度和电解液浓度、电解液接触较板的面积、电池的年限、电解液纯度等因素影响。较板上的盐化结晶很硬,使内阻增大。”


    a:双登蓄电池可允许的运行范围为15度-50度,但5度-35度之内使用可延长电池寿命。在零下15度以下电池化学成分将发生变化而不能充电。在20度到25度范围内使用将获得较高寿命.双登蓄电池在低温运行将获得**命但较低容量,在高温运行将获得较高容量但短寿命。 
     
    b:双登蓄电池寿命和温度的关系可参考如下规则,温度**过摄氏25度后,每高8.3度电池寿命将减一半。 
     
    c:双登蓄电池的设计浮充电压为2.3V/节。12V的电池为13.8V。双登蓄电池建议每节2.25-2.3V。在120节电池串联的情况下,温度**摄氏25度后,温度每升高一度浮充电压应下调3MV。同样温度每升高一度为避免充电不足电压应上调3MV。放电终止电压在满负荷(<30分钟)情况下为1.67V每节。在低放电率情况下(小电流长时间放电)要升高至1.7V-1.8V每节,APCSYMMETRA可根据负载量调节充电电压。 
     
    d:放电结束后电池若在72小时内没有再次充电。硫酸盐将附着在较板上绝缘充电,而损坏电池。
     
    e:双登蓄电池在浮充或均充时,电池内部产生的气体在负极板电解成水,从而保持电池的容量且不必外加水。但电池较板的腐蚀将减低电池容量。 
     
    f:双登蓄电池隔板寿命在环境温度为30-40度时仅为5-6个月。长时间存放的电池每6个月必须充电一次。电池必须存放在干燥凉爽的环境。在20度的环境下免维护电池的自放电率为3-4%每个月,并随温度变化。 
     
    g:双登蓄电池都配有安全阀,当电池内部气压升高到一定程度时安全阀可自动排除过剩气体,在内部气压恢复时安全阀会自动恢复。 
     
    h:双登蓄电池的周期寿命(充放电次数寿命)取决于放电率,放电深度,和恢复性充电的方式,其中较重要的因素是放电深度。在放电率和时间一定时,放电深度越浅,电池周期寿命越长。免维护电池在25度**深放电情况下周期寿命约为200次。 
     
    i:双登蓄电池在到达寿命时表现为容量衰减,内部短路,外壳变形,较板腐蚀,开路电压降低。 
     
    j:IEEE定义电池寿命结束为容量不足标称容量AH的80%。标称容量和实际后备时间非线性关系,容量减低20%相应后备时间会减低很多。一些UPS厂家定义电池的寿命终止为容量降至标称容量的50-60%。 
     
    k:**禁止不同容量和不同厂家的电池混用,否则会降低电池寿命。 
     
    l:若两组双登蓄电池并联使用,应保证电池连线,汇流排阻抗相同。 
     
    m:双登蓄电池免维护意味着可以不用加液,但定期检查外壳有无裂缝,电解液有无渗漏等仍为必要的
    双登蓄电池管式胶体电池技术特点和优势
    电解质:采用德国气相二氧化硅制作,刚注入时为稀溶胶状态,能充满电池内整个较板空间,使较板各部反应均匀。
    富液量设计,使电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,热容量大,散热性好,不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动,无漏液及分层现象。
           较板:正极板采用管式较板,可有效防止活物质的脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,其合金组织晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,使用寿命长。负极板为涂膏式较板,板栅为放射状结构,提高了活物质的利用率和大电流放电能力, 充电接受能力强。
           电池槽:ABS材料,耐腐蚀、强度高、外形美观,与盖封合可靠性高,无潜在泄漏风险。
           隔板:采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池**微孔PVC-SiO2隔板,隔板孔率大,电阻低,具有更大的电解质存储空间,无隔板受压均匀性问题。
           端子密封:内嵌铜芯铅基较柱,具有更大的电流承载能力与耐蚀性。*特的较柱双重密封结构可有效避免泄漏,确保较柱密封可靠性。

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