西替帝蓄电池6GFM7 12V7AH报价参数及规格

    西替帝蓄电池6GFM7 12V7AH报价参数及规格

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    1、西替帝蓄电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。


    2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。


    3、耐震动性好:充电状态的电池固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电


    池膨胀及破裂,开路电压正常。


    4、耐冲击性好:充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀


    及破裂,开路电压正常。


    5、耐过放电性好:25摄氏度,充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放


    电要求的电阻),恢复容量在75以上。


    6、耐过充电性好:25摄氏度,充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开


    路电压正常,容量维持率在95以上。


    7、耐大电流性好:充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观


    变形。


     


    铅酸免维护蓄电池应用领域:不间断电源,船舶设备,设备,警报系统,发动机起动,电动工具,紧急照明系统,备用电力电源,大型UPS和计算机备用电源,峰值负载补偿储能装置,电力系统,电信设备,控制系统,核电站,发电站,消防和安全防卫系统,酞阳能,风电站


    铅酸免维护蓄电池安全性能好 免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。


    要特性


    安全密封


    在正常操作中,电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。


    没有自由酸


    特殊的吸液隔板将酸保持在内,电池内部没有自由酸液,因此电池可放置在任意位置。


    泄气系统


    电池内压出正常水平后,VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池会放出多余气体并自动重新密封,保证电池内没有多余气体。


    维护简单


    由于少有的气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用VRLA(Valve-Regulated Lead AcidBattery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池的过程中不需要加水。


    使用寿命长


    采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金栏板VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池可浮充使用10-15年。


    质量稳定,可靠性高


    采用的生产工艺和严格的质量控制系统,VRLA(Valve-Regulated Lead AcidBattery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池的质量稳定,性能可靠。电压、容量和密封在线上进行100检验。


    产品性能:


    放电


    (1)电池不宜放电至预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到好的工作效率,放电应0.05-3C 之间,放电终止电压如下表1所示


    (表1)放电电流和放电终止电压


    放电电流 (A)


    放电终止电压 (V/ 单体 )


    (A) < 0.1C


    1.90


    (A) < 0.2C


    1.80


    0.2C < (A) < 0.5C


    1.70


    0.5 < (A) < 1.0C


    1.60


    1C < (A) < 2C


    1.50


    3C < (A)


    1.30


    (2)放电容量


    放电容量与放电电流的关系,图1为FM、JFM系列电池在不同的放电率条件下放出的容量,从图中可看出,放电倍率越大,电池所能放出的容量越小。


    温度作用


    电池容量亦受温度的影响,过低温度(15,5.)则会降低有效容量,过高温度(122.50)则会导致热失控并损害电池.


    充电


    (1)浮充(限制电压,控制电流)使用:浮充电压2.25V2.30V/单体,大电流不得大于0.25C10,电池浮充电流调到小于2mA /AH.(25)。请参见表(2)。


    (表2)充电方法与充电时间


        西替帝蓄电池6GFM7 12V7AH报价参数及规格高温情况下,电池内部离子移动速度增大,浓差化和电化学化减轻,化内阻减小,电池内部化学反应热增大,过分高温会使隔膜发生收缩,电解液发生副反应,造成电池寿命稳定性降低GB/T31486要求电池在室温下充满电,55℃高温下储存5h后评价动力电池的放电容量电池样品的高温放电性能比较如图2所示。


    东芝的主要目标首先瞄准的是重度用户,这些用户在使用便携终端时,往往半天即可将锂离子充电电池充满的电量用光。对象包括便携网络终端及便携音视频播放器的内置充电器 注2)。在这一领域积累经验后,再将燃料电池应用于商用个人电脑(PC)等。通过提高燃料电池的认知度,使用户形成注入燃料而非插入AC适配器的习惯,建立起使用燃料电池的环境。

    (注2)为了实用化,东芝使燃料电池乃至燃料注入用连接器及燃料盒等,在尺寸未加大的情况下确保了安全性及可靠性。在连接器方面,开发了能够高可靠性连接燃料盒的形状以及阀门开闭方法。而燃料盒则达到了可在便利店销售的安全性和可靠性。

    另外,还通过在燃料电池市场创立期便开始涉足该业务,“在便携终端、燃料盒及燃料浓度标准化方面**一步”(东芝显示器部件材料总工程师上野文雄)注3)。便携燃料电池今后将有望在手机内置及替代一次电池(干电池)等方面形成巨大市场。通过在实用化上**一步,作为开拓者掌握市场主导权。

    注3)对于连接器,东芝参照了标准化推进机构——国际电工**(IEC)的标准,东芝一直积参加IEC的标准活动。有关标准由东芝主导概要,预定2009年上半年确定。

    MTI及意法半导体并非便携终端厂商,与东芝能够在自己的便携终端上配备相比,情况有所不同。因此打算以内置于便携终端为目标,初向外置充电器用途供应燃料电池。

    MTI计划在2009年底之前面向外置充电器用途投产燃料电池单元,意法半导体也计划在2010年投产类似的产品。之后,两公司将推进在手机中的内置业务。目前,MTI已开始与韩国三星电子展开合作。意法半导体正在以2012年前后实用化为目标,与芬兰诺基亚等推进开发。

    便携燃料电池实用化元年(二)仅靠锂离子电池还不行

    “仅靠锂离子电池则无法解决”

    近10年来,便携终端用小型燃料电池的开发企业曾多次表示要实现燃料电池的实用化,但计划却一再延期。造成这种情况的原因在于,初一直将目光放在对锂离子充电电池的替代上,但这种单纯替代几乎看不到什么好处。

    但是近来,便携锂离子充电电池充满的电量只经半天即被耗光的重度使用已相当普遍,这一问题到了必须立即解决的程度。对于这一需求,仅靠技术上无望迅速进步的锂离子充电电池本身已无法满足。NTT DoCoMo就曾表示,“锂离子充电电池无法解决这个问题。由于别无选择,因此期待燃料电池能够化解该问题”(NTT DoCoMo移动设备开发部技术推进部部长竹野和彦)。


    可以看出,磷酸铁锂和三元材料电池在高温下放电容量均是初始容量的100在温度室温情况下,电池内部热传导率增大,电解液活性增强,内部化内阻减小,55℃放电容量优于室温放电容量。


    GB/T31486以动力电池在3C电流强度放电来考核其放电倍率;以2C电流强度充电,且充电时长控制在30min内,来考核电池的充电倍率特性。放电倍率特性对比如图3所示;充电倍率特性对比如图4所示。




    由图3可以看出,磷酸铁锂和三元材料电池的倍率放电容量均在96.7%以上,其中B型50Ah方形硬壳磷酸铁锂电池以8C放电电流放电,放电容量是初始容量的99.6%按照GB/T31486的要求,动力电池充放电倍率检测只进行一次倍率评价,而高倍率循环对电池寿命的影响还需进一步测试目前,GB/T标准未对倍率循环后的能量衰减做出要求,无法量化考核大电流冲击对电池循环寿命的影响,这一点还有待完善图4中磷酸铁锂和三元材料电池的充电倍率性能均国标要求的初始能量的80%以上在选型的10个样品中,磷酸铁锂电池的充电倍率特性要优于三元材料电池锂离子电池的充放电倍率特性决定了可以以多大的速度将能量存储在电池里;或者以多大的速度将能量从电池中释放出来倍率指标是电池能否作为车用能源系统的关键锂离子电池的充放电倍率性能,与锂离子在正负电解液以及它们在界面的迁移能力和电池内部散热速率有关。因此,想要提高和改善充放电倍率特性,要从锂离子迁移速率和散热速率两方面着手,主要方法有:(1)提高正负锂离子扩散能力;(2)提高电解质离子电导率;(3)降低电池内阻;西替帝蓄电池6GFM7 12V7AH报价参数及规格(4)电池内部热场均衡。




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