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光宇蓄电池GFM-1000C铅酸阀控电池

发布:2023-05-06 11:32,更新:2024-11-15 07:50

光宇蓄电池GFM-1000C(2V1000AH)官网报价

光宇蓄电池优点:

浮充电压: 较低2.25-2.27

剩余电流: 小 70-100mA/100Ah 20 ?C

热容:   大 0.67Ws/g. ?K

散热能力: 较好

温升:   几乎没有

干枯故障: 不存在

热失控:  从未发生

板栅***性好

纤维套管具有对活物质的保护作用

实际使用寿命达18年以上

无电解液浓度层化问题

没有隔板受压均匀性问题

自放电率低: 1.5-1.8%/月(一般标准要求:20?C条件下应?3%/月)

投入使用前不需补充的***长储存期:20?C条件下为2年

氧再化合效率和气体的释放量



如果外电路不中断,正、负极板上的PbO2和Pb将不断地转化为PbSO4。电解液中的H2SO4将不断的减小,而H2O增多,电解液相对密度下降。理论上讲,放电过程将进行到极板上的活性物质全部变为PbSO4为止。但由于电解液不能渗透到活性物质的***内层中去,在使用中,所谓放电完了的蓄电池,也只有20%~30%的活性物质变成了PbSO4。故采用薄型板,增加多孔率,有促于提高活性物质的利用率。 2.充电过程

充电时,蓄电池接直流电源,因直流电源端电压高于蓄电池电动势,故电流从正极流入,负极流出。这时,正、负极板发生的反应与放电过程相反,如 正极板处有少量PbSO4溶于电解液变成Pb2+和SO42-,Pb2+在电源力作用下失去两个电子变成Pb4+,它又和电解液中OH-结合,生成Pb(OH)4,Pb(OH)4又分解成PbO2和H2O,PbO2沉附在正极板上,而SO42-与电解液中的H+结合成H2SO4,

负极板上有少量PbSO4溶入电解液中,变成Pb2+和SO42-,Pb2+在电源作用下获得两个电子变成Pb,沉附在附报板上,SO42-则和电解液中H+结合变成H2SO4,。可见充电过程中消耗了水,生成了硫酸,故充电时电解液的相对密度是上升的,而放电时电解液相对密度是下降的。




光宇蓄电池应用领域:

备用电源、电信、太阳能系统、电子开关系统

通讯设备:机站,PBX,CATV,WLL,ONU,STB,无绳电话等

后备电源:UPS,ECR,电脑后备系统,sequence,etc

紧急设备:应急灯,火警盗警,防火闸、主电源
通讯设备:收发器光宇蓄电池优点:

浮充电压: 较低2.25-2.27

剩余电流: 小 70-100mA/100Ah 20 ?C

热容:   大 0.67Ws/g. ?K

散热能力: 较好

温升:   几乎没有

干枯故障: 不存在

热失控:  从未发生

板栅***性好

纤维套管具有对活物质的保护作用

实际使用寿命达18年以上

无电解液浓度层化问题

没有隔板受压均匀性问题

自放电率低: 1.5-1.8%/月(一般标准要求:20?C条件下应?3%/月)

投入使用前不需补充的***长储存期:20?C条件下为2年

氧再化合效率和气体的释放量



如果外电路不中断,正、负极板上的PbO2和Pb将不断地转化为PbSO4。电解液中的H2SO4将不断的减小,而H2O增多,电解液相对密度下降。理论上讲,放电过程将进行到极板上的活性物质全部变为PbSO4为止。但由于电解液不能渗透到活性物质的***内层中去,在使用中,所谓放电完了的蓄电池,也只有20%~30%的活性物质变成了PbSO4。故采用薄型板,增加多孔率,有促于提高活性物质的利用率。 2.充电过程

充电时,蓄电池接直流电源,因直流电源端电压高于蓄电池电动势,故电流从正极流入,负极流出。这时,正、负极板发生的反应与放电过程相反,如 正极板处有少量PbSO4溶于电解液变成Pb2+和SO42-,Pb2+在电源力作用下失去两个电子变成Pb4+,它又和电解液中OH-结合,生成Pb(OH)4,Pb(OH)4又分解成PbO2和H2O,PbO2沉附在正极板上,而SO42-与电解液中的H+结合成H2SO4,

负极板上有少量PbSO4溶入电解液中,变成Pb2+和SO42-,Pb2+在电源作用下获得两个电子变成Pb,沉附在附报板上,SO42-则和电解液中H+结合变成H2SO4,。可见充电过程中消耗了水,生成了硫酸,故充电时电解液的相对密度是上升的,而放电时电解液相对密度是下降的。




光宇蓄电池应用领域:

备用电源、电信、太阳能系统、电子开关系统

通讯设备:机站,PBX,CATV,WLL,ONU,STB,无绳电话等

后备电源:UPS,ECR,电脑后备系统,sequence,etc

紧急设备:应急灯,火警盗警,防火闸、主电源
通讯设备:收发器



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