光宇蓄电池GFM-1000C铅酸阀控电池
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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