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双登蓄电池6-GFM-38价格

发布时间:2019-06-29 09:22:02        

双登蓄电池6-GFM-38价格

特种铅基多元合金板栅(ZL 01 2 77477.7),内阻小,耐腐蚀性好 充电接受能力强.

优质超细玻璃纤维隔膜,大电流放电性能好.

多层密封技术和特殊的密封胶,确保电池无泄漏 无酸雾逸出 安全可靠.
电池安装:
1.电池上架时,切勿搬动极柱和排气栓,请托住电池底部抬起,放入电池架(注意确认电池极性对应是否正确);
2.安装时请不要将电池排列的极性(+)、(-)接反,如接反有可能引起火灾,使蓄电池及充电器损坏。
3.连接蓄电池之前,请用细铜丝刷充分刷干净端子,按照电池连接图进行串、并联线路的连接。
4.先连接相邻两个单电池,请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂(凡士林),然后用螺栓、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后,在螺栓螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一层防锈剂。如不涂电池防锈剂,会导致产生高阻抗的腐蚀层。
5.再连接层与层之间电池的正负极。
6.连接完成后检查电池总电压是否正确(蓄电池组总电压V总=单只蓄电池电压V单×蓄电池总只数N总),电压无误后再将蓄电池与充电器连接。蓄电池的正极端子接充电器的正极端子,蓄电池的负极端子接充电器的负极端子。连接完成后,检查电池之间及与充电器之间有无连接错误、连接线是否松动等。
注意:
1.安装蓄电池以前,务请仔细阅读《蓄电池安装使用手册》。读过之后请认真保管,需要时再灵活运用。另外,如有不明白的地方或要商谈技术上的问题,请与敝公司***服务部联系。
2.安装错误,有造成漏液、触电、蓄电池破损的***。
3.搬动蓄电池之前先触碰一下一个接地的金属物体,释放掉可能在人身上存在的静电荷。
4.搬、移蓄电池请按重物处理,否则有可能造成腰痛和外伤。 搬运蓄电池时,请不要提、拉电池正、负极端子,否则有造成蓄电池破损、漏液的***。
5.搬运蓄电池时轻拿轻放,请注意不要损伤蓄电池,如碰撞、滚翻或摔掷,否则有造成蓄电池破损的***。 
警告:
1.请不要让含有挥发油、香蕉水、***等***、洗涤剂接触池壳及盖子。否则会引起电池壳开裂、细裂纹,导致漏酸。
2.蓄电池上禁止放扳手、钳子等金属工具。否则,有导致短路造成***、蓄电池破损的***。
3.在蓄电池的端子部分、连接导体及螺栓、螺母处正确安装绝缘盖,否则有触电的***。如不正确安装,发生短路时,可能引发***、蓄电池受损及引火***。
4.扭紧螺栓螺母时,请按规定的扭力来扭紧,否则有可能产生火花或端子受损。

双登蓄电池6-GFM-38价格

双登蓄电池GFM阀控密封胶体蓄电池

  主要应用范围:     电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;     电力系统、***站备用电源;     太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;;     舰船、海事等备用电源;     石化系统备用电源;     海洋信号与航标;     信息行业;     UPS、***设备、应急照明等备用电源;     环保、节能要求高的场合。

  细致参数:

  免维护无须补液  内阻小,大电放逐电性能好

  顺应温度广(-35-45℃)  自放电小

  运用寿命长(8-10年)  荷电出厂,运用便当

  平安防爆  共同配方,深放电***性能好

  无游离电解液,侧倒90度仍能运用

  板栅做到很薄也是有艰难的特别是薄板栅还要阅历随后的涂板、固化、化成、分板、焊组等多个工序,将面临极板废损大、电池毛病多等质量问题。值得一提的采用薄板设计的电池,相关于具有相同活性物质重量的厚板设计来说,其耗铅量要多一些,而且板栅耐受化学和电化学腐蚀的才能也有所降低。

  设计特性

  贫液(阀控式铅酸蓄电池

  浮充寿命:12-15年20℃

  循环寿命:1200周按IEC规范

  T-***VO级ABS塑料外壳

  TE-***HB级ABS塑料外壳

  允许竖立或卧放,减少占空中积,进步空间应用率

  高倍率放电特性,适用于系统

  自放电率小,可静置12个月@20℃

  电池内阻的测量原理

  2.1 直流法测电池欧姆内阻

  对于平板式单电极而言,当有阶跃电流i流过时,其电位就会随时间t而变化,当 t >5×10-5s时,电位变化η可用下式表示〔1〕:

  (2)

  式中Cd表示电极附近双电层电容值,io为交换电流密度,RΩ为电极欧 姆内阻,N、R、T、F、n均为常数,其物理意义可参阅文献〔1〕。

  (2)式等号右边的***项iRΩ表示电极欧姆内阻引起的电位变化,它与时间无关; 第2项表 示浓差极化随时间的变化;第3项表示因给电极附近的双电层电容充电引起的电位变化,在 t→0时其值也→0;第4项则表示电极反应的电化学极化,铅蓄电池的i0较大 ,则1/i0必然很小。由此可知,当t→0时,η→iRΩ。

  由此看来,在电池中有阶跃电流I流过时,电位就要发生变化;只要测出t→0时电 池电位的变化△V,就可以算出电池的欧姆内阻。

  试验结果表明〔1~2〕,当电池以恒电流I放电时,测出其在0.5~1ms内电位的 变化 △V1,则由RΩ=△V1/I即可算出电池的欧姆内阻。用此法测得3Q10 5汽车电池欧姆 内阻1.8mΩ,单格电池为0.6mΩ〔1〕;200Ah的VRLA为0.5mΩ〔2〕。

  目前在一些部门使用的VRLA电导测试仪,其测试原理与此相似。它将已知频率(大约为10Hz) 和幅度的电位加在单元电池的端子上,观察相应的电流输出〔3〕,用此法测取电池 的电导 (或电阻)。由于其频率较低,信号持续时间较长(100ms),则测得的电阻值中既含有欧姆 内 阻又含有变化着的浓差极化内阻(此时活化极化内阻忽略了)。

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