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超级铅酸电池

超级铅酸电池产品简介

超级铅酸电池是一种电容与电池混合的储能元件,日本古河电池的注册商标"Ultra Battery"翻译为"超级电池",它最初是澳大利亚CSIRO能源技术研究所一种储能元件。众所周知,电池具有高的储能比,低的功率比,使用寿命短;而电容具有高的功率比,低的储能比,使用寿命长的优点,将二者有效结合在一起可起到扬长避短的效果。据资料介绍,与铅酸电池相比,循环寿命提高了4倍,放电功率提高了3倍,充电时间可缩短为30分钟以内,而成本只相当于锂离子电池的25%,镍氢电池70%,使用安全,环保。可广泛应用于电动汽车,混合动力汽车,太阳能储能系统,风电储能系统等,是一种高效,低廉的储能元件。

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超级铅酸电池造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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铅酸电池

  • 品种:铅酸蓄电池;型号:BT-12M24AT(00);额定压(V):12;额定容量(AH):24;
  • 特菲尔
  • 13%
  • 西安特菲尔电子有限公司
  • 2022-12-06
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铅酸免维护电池

  • BAT12V-24Ah
  • 13%
  • 深圳市泛海三江电子股份有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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免维护铅酸电池

  • 220V/65Ah,12V/节,1
  • 华自
  • 13%
  • 华自科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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UPS蓄电池

  • 12V150AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-06
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UPS蓄电池

  • 型号:12V100AH参数:输出压:12V额定容量:100AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-06
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电池

  • 7Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 14Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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铅酸电池

  • 容量: 12V120AH;类型:阀控式铅酸免维护电池
  • 32组
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-06-19
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铅酸电池

  • 铅酸电池,12V,20HR 1.75V/C 150Ah,16节/组
  • 1台
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-03-30
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24AH铅酸电池

  • 24AH 铅酸电池
  • 8台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-24
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铅酸电池

  • 12V/120AH
  • 64只
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2017-11-10
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铅酸电池

  • 12V/100AH
  • 32只
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2017-11-10
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超级铅酸电池常见问题

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超级铅酸电池文献

铅酸电池介绍参数 铅酸电池介绍参数

铅酸电池介绍参数

格式:pdf

大小:37KB

页数: 5页

铅酸蓄电池基础技术知识 蓄电池是一种直流电源,是化学能转变为电能的一种装置。 1860年法国普兰 特发明铅酸蓄电 池,经过一百多年生产应用得到了不断改进, 广泛应用于工业、 农业、交通运输、邮电通讯科研等领 域。随着汽车、摩托车、电动车、邮电通 讯和计算机事业迅速发展,铅酸蓄电池的需求量逐 年增加。 本次讲座包括铅酸蓄电池基本原理、 极板生产、电池组装、测试技术标准等, 通过学习让大 家初步了解电池 .极板基本知识 ,对本职工作起促进作用。本讲座 涉及技术参数与凯鹰公司现 有控制参数不一定相同 ,仅作参照。 1、 铅酸电池充电放电工作原理是什么 ? 我们把铅酸蓄电池作为一个电化学反应体系 ,它是 : PbO2 H2SO4 Pb 正极 电解液 负极 蓄电池在充 .放电工作中进行如下反应 : PbO2+2H2SO4+Pb = PbSO4+2H2O+P

免维护铅酸电池智能充电器的设计 免维护铅酸电池智能充电器的设计

免维护铅酸电池智能充电器的设计

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大小:37KB

页数: 未知

介绍一种为免维护铅酸蓄电池设计的双电平智能充电器 ,可保证电池在较宽的温度范围之内满容量工作 ,延长电池的实际使用寿命 ,充电过程不需人工干预 ,是使用免维护铅酸蓄电池设备理想的充电电路

用于超级电池的碳基超级电容电极研究结题摘要

本课题中,采用化学沉积法在多孔碳材料,如活性炭的表面上沉积以Pb为代表的高析氢过电位元素的氧化物或其盐类,制备用于超级铅酸电池的碳基超级电容复合电极材料。利用Pb-Bi铅酸电池板栅作为集流体制备电极。研究结果表明,修饰后的碳基复合电极材料的氢气析出电势约为-1.35V,接近铅酸电池负极的约-1.40V。不同电势下的氢气析出速率明显低于活性炭电极,接近铅酸负极。采用修饰后活性炭材料制备的超级电池,在高倍率部分充电态(HRPSoC)条件下,循环寿命比铅酸电池有了明显提高。主要的结论如下:采用PbSO4等盐类对活性炭材料进行修饰,活化后可以制得析氢过电势提高的复合材料;采用PbSO4修饰制备复合材料,充电时析氢电势达到-1.31V,放电起始工作电势为-0.96V,接近铅负极的-0.99V。其工作电势范围已经与铅酸负极匹配;在充分充电的情况下,复合材料的氢气析出速率明显降低到接近铅酸负极的水平;铅负极中少量添加多孔碳材料可以明显提高铅酸电池寿命;添加了1.0%经Pb、Ca联合修饰活性炭的超级电池的循环寿命达到了约16000次;XRD和SEM测试结果表明,该性活性炭的添加,可以抑制铅负极在充放电循环时生成的硫酸铅结晶颗粒变大的速度,进而改善电池在高倍率条件下的使用寿命。 2100433B

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超级磁铁超级磁铁由来

一种特殊“磁铁”,剑桥工程系超导专家Tim Coombs研发出一种超级磁铁,这是一种比常规磁场威力大10倍的新型磁铁。一片一英寸直径的超级磁铁就足以吸起七吨卡车的新技术。Tim Coombs博士称:“通过使磁铁更小,威力更巨大,我们赋予了磁铁一个新角色。”  在超级磁铁的形成过程中,使用了一种将热能转化为现成的成千上万安培的电磁波的热仪器,形成的这一系列的电磁波会磁化超导体,正如指甲可以通过抚摸磁块被磁化,这个过程中,只要借助液氮使超导体保持低温,电磁波就会不间断地产生强力的稳定的磁场,进而形成小的可以放进掌心却可以提供一艘邮轮动力的强效磁铁。

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铅酸电池关于充电

铅酸电池充电原理

铅蓄电池内的阳极(PbO2)及阴极(Pb)浸到电解液(稀硫酸)中,两极间会产生2V的电力,这是根据铅蓄电池原理,经由充放电,则阴阳极及电解液即会发生如下的变化: (阳极) (电解液) (阴极)  PbO2 2H2SO4 Pb = PbSO4 2H2O PbSO4 (放电反应)  (二氧化铅) (硫酸) (海绵状铅)  PbO2 中Pb的化合价降低,被还原,负电荷流动;海绵状铅中Pb的化合价升高,正电荷流动。(阳极) (电解液) (阴极)  PbSO4 2H2O PbSO4=PbO2 2H2SO4 Pb (充电反应) (必须在通电条件下) (硫酸铅) (水) (硫酸铅)  第一个硫酸铅中铅的化合价升高,被氧化,正电荷流入正极;第二个硫酸铅中铅的化合价降低,被还原,负电荷流入负极。1、放电中的化学变化 :蓄电池连接外部电路放电时,稀硫酸即会与阴、阳极板上的活性物质产生反应,生成新化合物硫酸铅。经由放电硫酸成份从电解液中释出,放电愈久,硫酸浓度愈稀薄。所消耗之成份与放电量成比例,只要测得电解液中的硫酸浓度,亦即测其比重,即可得知放电量或残余电量。2、充电中的化学变化:由于放电时在阳极板,阴极板上所产生的硫酸铅,会在充电时被分解还原成硫酸,铅及二氧化铅,因此电池内电解液的浓度逐渐增加, 亦即电解液之比重上升,并逐渐回复到放电前的浓度,这种变化显示出蓄电池中的活性物质已转换到可以再度供电的状态,当两极的硫酸铅被转变成原来的活性物质时,即等于充电结束,而阴极板就产生氢,阳极板则产生氧,充电到最后阶段时,电流几乎都用在水的电解,因而电解液会减少,此时应以纯水补充之。

铅酸电池充电方法

(1)恒定电流充电法

在充电过程中充电电流始终保持不变,叫做恒定电流充电法,简称恒流充电法或等流充电法。在充电过程中由于蓄电池电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,为保持充电电流不致因蓄电池端电压升高而减小,充电过程必须逐渐升高电源电压,以维持充电电流始终不变,这对于充电设备的自动化程度要求较高,一般简陋的充电设备是不能满足恒流充电要求的。恒流充电法,在蓄电池最大允许的充电电流情况下,充电电流越大,充电时间就可以缩短。若从时间上考虑,采用此法有利的。但在充电后期若充电电流仍不变,这时由于大部分电流用于电解水上,电解液出气泡过多而显沸腾状,这不仅消耗电能,而且容易使极板上活性物质大量脱落,温升过高,造成极板弯曲,容量迅速下降而提前报废。所以,这种充电方法很少采用。

(2)恒定电压充电法

在充电过程中,充电电压始终保持不变,叫做恒定电压充电法,简称恒压充电法或等压充电法。由于恒压充电开始至后期,电源电压始终保持一定,所以在充电开始时充电电流相当大,大大超过正常充电电流值。但随着充电的进行,蓄电池端电压逐渐升高,充电电流逐渐减小。当蓄电池端电压和充电电压相等时,充电电流减至最小甚至为零。由此可见,采用恒压充电法的优点在于,可以避免充电后期充电电流过大而造成极板活性物质脱落和电能的损失。但其缺点是,在刚开始充电时,充电电流过大,电极活性物质体积变化收缩太快,影响活性物质的机械强度,致使其脱落。而在充电后期充电电流又过小,使极板深处的活性物质得不到充电反应,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命。所以这种充电方法一般只适用于无配电设备或充电设备较简陋的特殊场合,如汽车上蓄电池的充电,1号至5号干电池式的小蓄电池的充电均采用等压充电法。采用等压充电法给蓄电池充电时,所需电源电压:酸性蓄电池每个单体电池为2.4~2.8V左右,碱性蓄电池每个单体电池为1.6~2.0V左右。

(3)有固定电阻的恒定电压充电

为补救恒定电压充电的缺点而采用的一种方法。即在充电电源与电池之间串联一电阻,这样充电初期的电流可以调整。但有时最大充电电流受到限制,因此随充电过程的进行,蓄电池电压逐渐上升,电流却几乎成为直线衰减。有时使用两个电阻值,约在2.4V时,从低电阻转换到高电阻,以减少出气。

(4)阶段等流充电法

综合恒流和恒压充电法的特点,蓄电池在充电初期用较大的电流,经过一段时间改用较小的电流,至充电后期改用更小的电流,即不同阶段内以不同的电流进行恒流充电的方法,叫做阶段恒流充电法。阶段恒流充电法,一般可分为两个阶段进行,也可分为多个阶段进行。

阶段等流充电法所需充电时间短,充电效果也好。由于充电后期改用较小电流充电,这样减少了气泡对极板活性物质的冲刷,减少了活性物质的脱落。这种充电法能延长蓄电池使用寿命,并节省电能,充电又彻底,所以是当前常用的一种充电方法。一般蓄电池第一阶段以10h率电流进行充电,第二阶段以20h率电流进行充电。各阶段充电时间的长短,各种蓄电池的具体要求和标准不一样。

(5)浮充电法

间歇使用的蓄电池或仅在交流电停电时才使用的蓄电池,其充电方式为浮充电式。一些特殊场合使用的固定型蓄电池一般均采用浮充电方法对蓄电池进行充电。浮充电法的优点主要在于能减少蓄电池的析气率,并可防止过充电,同时由于蓄电池同直流电源并联供电,用电设备大电流用电时,蓄电池瞬时输出大电流,这有助于镇定电源系统的电压,使用电设备用电正常。浮充电法的缺点是个别蓄电池充电不均衡和充不足电,所以需要进行定期的均衡充电。

铅酸电池快速充电

(1)定电流定周期快速充电法

这种方法的特点是,以电流幅度恒定和周期恒定的脉冲充电电流对蓄电池充电,两个充电脉冲之间有一放电脉冲进行去极化,以提高蓄电池的充电接受能力。在充电过程中,充电电流及其脉宽不受蓄电池充电状态的影响。因此,它是一种开环式脉冲充电。这种充电方法易使蓄电池充满容量,但如果不增加防止过充电的保护装置,容易造成强烈的过充电,影响蓄电池的使用寿命。在这种充电方法中,虽然整个充电过程均加有去极化措施,但是这种固定的去极化措施,难于适合充电全过程的要求。

(2)定电流定出气率脉冲充电放电去极化快速充电法

这种充电方法的特点是:在整个充电过程中,充电电流脉冲的幅值和蓄电池的出气率始终保持不变。充电过程初期,充电电流略低于蓄电池的初始接受电流。在充电过程中,由于蓄电池可接受的电流逐渐减小,所以经过一段时间后,充电电流将超过蓄电池的可接受电流,因而蓄电池内将产生较多的气体,出气率显著增加。此时,气体检测元件能够及时发出控制信号,迫使蓄电池停止充电,进行短时放电。这样蓄电池内部的极化作用很快消失,因而出气率可以始终保持在较低的预定值内。国外有这样的方案。国内因缺少气体敏感元件, 对这种方法很少研究。

(3)定电流定电压脉冲充电放电去极化快速充电法

这种充电方法的特点是,以恒定大电流充电,待充到一定电压(相当于蓄电池出气点的电压)时,停止充电并进行大电流(或小电流)放电去极化,然后再以恒定大电流充电,依此,充放电过程交替地进行。放电脉冲的频率随充人电量的增加而增加,充电脉冲的宽度随充人电量的增加而减少。当充电量和放电量基本相等时,表示蓄电池已充满电,立即结束充电。

根据这种方法,国内外都有多种方案来实现蓄电池快速充电。这种方法,充电初期无去极化措施。在加有去极化措施后充电脉冲宽度不断减小,使得充电电流平均值下降较快,延长了充电时间。

(4)定电流提升电压脉冲充电放电去极化快速充电法

这种方法是定电流定电压脉冲充电放电去极化快速充电方法的改进。它是以恒定电流(如IC)充电,当蓄电池电压达到充电出气点电压后(单格电池电压2. 35~2.5V)时,停止充电并进行放电(如放电电流2~3C,脉冲宽度为1ms),然后再充电。从加有放电去极化脉冲以后,用积分器件阶梯形跟踪调高充电控制电压(提升出气点电压),以加快充电速度和提高充满程度。其它和定电流定电压法相同。

(5)定电压定频率脉冲充电放电去极化快速充电法

这种方法的特点是,充电脉冲的电压幅值保持恒定,随着充电过程的进行,蓄电池电动势逐渐上升,充电电流幅值逐渐减小,充电脉冲电流的频率恒定,在两个充电脉冲之间加有放电去极化脉冲。

(6)端电压和充放电频率选择脉冲充电放电去极化快速充电法

这种方法的特点是,根据蓄电池充电过程中的极化情况选择充放电脉冲的频率,并在充电后期将蓄电池端电压限定在预选的数值,使出气率限制在一定的容许值。

(7)适应全过程去极化脉冲充电放电去极化快速充电法

这种方法的特点是,在充电全过程都适时加有去极化的放电脉冲,在放电脉冲后充电电流恢复之前,均进行去极化效果检测,达到一定去极化效果再转回充电,否则再次进行去极化放电,直至达到去极化要求的效果才转回充电,这样,可使去极措施适应全过程。这种方案能有效地将气体析出量抑制在很小的数值内。

铅酸电池理想充电

我国常规充电制度,是在缺乏对于充电规律认识的情况下,被迫采用的不合理的充电方法。常规充电方法的缺点就是充电时间长、效率低、出气量大、蓄电池的利用周转率低、充电管理制度繁杂等。这种充电制度的落后性与蓄电池应用的广泛性是存在着一定的矛盾的。为此,在充电领域内,必须加强对充电规律的认识和研究,逐步探讨一套既快又好的充电制度,以使蓄电池适应于各部门经济发展的需要和国防建设的需要。

(1)三阶段充电法

航空蓄电池均采用阶段恒流充电法进行充电。一般酸性航空蓄电池采用恒流两阶段充电法。碱性航空蓄电池采用恒流两阶段充电法或恒流一阶段充电法。但这种充电法在充电中间阶段远离了充电电流接受率曲线,所以三阶段充电法更好一点。

三阶段充电法是两阶段等流充电法和恒定等压充电法相结合的方式。充电开始和结束时采用恒定电流,中间阶段为恒定电压充电。蓄电池在充电初期用较大的电流,经过一段时间改为恒定电压充电,当电流衰减到预定值时,由第二阶段转到第三阶段。采用三阶段充电法的优点是:避免了恒定电压充电法开始充电电流过大,而后期电流又过小的情况,比二阶段等流充电在中间阶段更接近充电电流接受率曲线。这种充电法减少了充电出气量,充电又彻底,延长了蓄电池使用寿命。三阶段充电法充电电流和充电电压变化曲线如图1所示。

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