Matrix矩阵蓄电池NP24-12 NP系列

发布日期 :2021-07-13 15:07 编号:5180257 发布IP:219.147.98.68
供货厂家
北京华瑞鼎盛科技有限公司  
品牌
Matrix矩阵蓄电池
品牌
Matrix矩阵蓄电池
规格
12V24AH
型号
NP24-12
报价
1.00元/只
起订
1 只
库存
1000 只
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3 天内
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  Matrix矩阵蓄电池NP24-12 NP系列
  Matrix矩阵蓄电池产品特性:不需维护:电池在整个运用寿命期间不需求加水补液。牢靠性高、运用寿命长,特殊的密封构造和阻燃外壳,在运用过程中不会产生走漏电解液的缺陷。重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高。自放电小,20℃下每月的自放电率不大于2﹪。
  蓄电池的结构优点:
  板栅 板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成,板栅构造优化设计,电流在极板布平均,减少极板压降,进步电池放电性能,自放电率极低,电池寿命长。
  极板 极板采用专用活性物质配方,活性物质应用率进步,电池的大电放逐电性能和充电承受才能进步,可适用于大电流冲击放电的运用请求。
  隔板 选用高孔率、低电阻、耐腐蚀的高质量AGM隔板,电解液充足,高倍率放电性能好。
  满荷电出厂,无活动的电解液,运输平安。无需平衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压分歧性,确保了电池在运用期间,无需平衡充电。巩固的铜端子,便于装置衔接,导电才能强。计算机辅助设计和计算机控制主要消费过程,确保产品性能的分歧性并到达设计规范。
  电解液 采用高纯度电解液,进步了活性物质应用率,降低了电池的自放电。
  平安阀 阀体采用阻燃ABS资料,构造设计共同,其开启、合阀压力准确,保证电池平安、牢靠运转。
  电池槽、盖 由阻燃ABS资料制成,高强度、耐腐蚀,外观光泽亮丽。
  极柱 极柱嵌有大直径铜芯,进步端子电流负荷才能,电池内阻小。极柱与电池盖采用机械密封和密封胶双重密封构造,电池到达完整密封,防止极柱爬酸。
  早应用的办法是经过监视电池开路电压来取得剩余容量。这是由于电池端电压和剩余容量之间有一个肯定的关系,丈量电池端电压即可预算其剩余容量。这种办法的局限是:1)关于不同厂商消费的电池,其开路电压与容量之间的关系各不相同。2)只要经过丈量电池空载时的开路电压才干取得相对的结果,但是大多数应用都需求在运转中理解电池的剩余容量,此时负载电流在内阻上产生的压降将会影响开路电压丈量精度。而电池内阻的离散性很大,且随着电池老化这种离散性将变得更大,因而要补偿该压降带来的误差将非常艰难。综上所述,经过开路电压来实时预算电池剩余容量的办法在实践应用中无法到达足够的精度,只能提供一个大致的参考值。
  单体电池 由一个单格构成(较大容量的电池为保证电池槽强度而设置中格,而电池内部仍为并联),有效地保证了单体电池电气性能的平衡性。电池内部设置极群定位安装,保证电池局部隔板紧缩分歧,保证酸液平均散布电池组 电池外部衔接采用铜芯软电缆密封衔接,避免电池端子与衔接条氧化、腐蚀。电池能够组合成架运用,也能够置地装置运用,装置方式灵敏多样,平安牢靠。
  另一种大量应用的办法是经过丈量流入/流出电池的净电荷来预算电池剩余容量。这种办法对流入/流出电池的总电流停止积分,得到的净电荷数即为剩余容量。电池容量能够预置,也可在后续的完好充电周期中停止学习。在补偿电池自放电、不同温度下的容质变化等要素后,这种办法能够取得令人称心的精度,因而普遍运用于笔记本电脑等高端应用中。
  设计寿命10~15年(25℃),该系列电池有以下显着特性:
  1.电解液中参加亚胶体,使电池内每一部位的比重坚持分歧,有效避免活性物质零落;
  2.运用特殊的铅钙合金,更耐腐蚀,充电承受才能更好;
  3.配备了过滤酸雾和隔爆安装,愈加平安牢靠;
  4.不需平衡充电;
  5.采用特殊构造,不会发作漏夜,可横向放置;
  6.免维护运转,无需补水.
聚合物电解质按存在形态大致可分为干胶态电解质和凝胶态电解质2大类,其中干胶态聚合物电解质就是一种固态电解质。固态电解质大致可分为无机固态电解质和有机固态电解质2大类。干胶态聚合物电解质属于后者,它是将溶质(锂盐)溶解在高分子聚合物中得到的。近年来,锂离子电池用无机固态电解质技术开发也成为了研究热点。无机固态电解质主要包括晶态电解质(通常又称陶瓷电解质)和非晶态电解质(通常又称玻璃电解质),目前研究较多的是前者。
总的来说,在动力锂离子电池应用领域,现在主流的液态电解质和凝胶态电解质都存在一定的安全隐患,因此,发展防短路、防过充、防热失控、防燃烧及不燃性电解液是应对动力电池安全性的关键。不过,要开发这样的电解液产品,就连在电解液综合技术实力排名全球首位的日本宇部兴产株式会社(UBE,下面简称“宇部兴产”)都认为很难,因此,一些企业和科研机构决定绕开这条路,不去开发新型电解液技术,而努力尝试开发固态电解质技术。经过多方努力,目前固态电解质技术攻关已经大有进展。真锂研究认为,使用固态电解质的全固态锂离子电池在2015年之后很可能高速度发展,逐渐蚕食现有液态锂离子电池的市场份额。另外,由于固态电解质同时还可以起到隔膜的作用,全固态锂离子电池不需要隔膜材料,因此,如果全固态锂离子电池大规模投入商业化应用的话,将会极大影响现有隔膜材料产业的发展。

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