汤浅YUASA蓄电池NP38-12/12V38AH太阳能发电设备

发布日期 :2023-12-16 13:49 编号:12892054 发布IP:119.165.159.61
供货厂家
德尔森电源青岛有限公司  
品牌
汤浅YUASA
型号
NP38-12
产地
广东
报价
100.00元/只
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张胜(先生)销售
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区域
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详细介绍
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汤浅YUASA蓄电池NP38-12/12V38AH太阳能发电设备

汤浅蓄电池产品特点

1、寿命长。正常使用情况下,系列浮充设计寿命为16年,系列为20年。

2、自放电率极低。电池极板采用无锑合金,电池自放电极低,月白放电率小于1.5%。

3、容量充足。保证蓄电池99.98%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。

4、电池对热的敏感性略低,因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电池可在-40~+60℃的温度范围内使用,电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有较强耐热失控性能。

5、密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。

6、导电性好。采用铜端子,导电性能优良,使蓄电池可大电流放电。

7、充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。

8、安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

9、固体凝胶电解质,无内部短路。在同等体积下,电解液容量大于其它免维护电池组(吸附式)10%-20%,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。

10、由于电池电解液为胶体状,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。

以下是汤浅蓄电池使用须知:

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一)充电

(阀控密封式铅酸蓄电池(NP系列)维护规程)

(1) 浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(25℃时的设定值),进行定电压充电。温度在0℃以下或40℃以上时,有必要对充电电压进行修正,以25℃为起点,每变化一度,单格电压变化-3mV。

(2) 循环充电时,充电电压以2.40~2.50V/单格(25℃时的设定值),进行定电压充电。温度在5℃以下或35℃以上进行充电时,以25℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mV /单格。

充电初期电流控制在0.25CA以下。

充电量设为放电量的100~120%。但环境温度在5℃以下时,设为120~130%。

〔温度越低(5℃以下)充电结束时间越长,温度越高(35℃以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5℃~30℃内进行充电较好。〕

为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流充电方式。

充电时电池温度要控制在-15℃~+50℃的范围内。

1、汤浅蓄电池充电后会有什么化学反应 
汤浅电池充电后,正极板二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb4)留在正极板上,故正极板上短少电子。 
YUASA蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发作反响,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。 
可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上短少电子,负极板上多余电子,如右图所示,两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。 

2、汤浅蓄电池放电过程的化学反应过程

YUASA电池放电时, 在电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板构成电流I。同时在汤浅蓄电池内部停止化学反响。 

负极板上每个铅原子放出两个电子后,生成的铅离子(Pb2)与电解液中的硫酸根离子(SO4-2)反响,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。 
正极板的铅离子(Pb4)得到来自傲极的两个电子(2e)后,变成二价铅离子(Pb2),,与电解液中的硫酸根离子(SO4-(2)反响,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正极板水解出的氧离子(O-2)与电解液中的氢离子(H)反响,生成稳定物质水。 
电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在YUASA蓄电池内部构成电流,整个回路构成,汤浅蓄电池向外持续放电。 
放电时H2SO4浓度不时降落,正负极上的硫酸铅(PbSO4)增加,电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度降落,双登蓄电池电动势降低。 
3、汤浅电池充电过程的化学反应 
充电时,应在外接不断流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能贮存起来。 
在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于外电源不时从正极汲取电子,则正极板左近游离的二价铅离子(Pb2)不时放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb4),并与水继续反响,终在正极极板上生成二氧化铅(PbO2)。 
在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于负极不时从外电源取得电子,则负极板左近游离的二价铅离子(Pb2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附着在负极板上。 
电解液中,正极不时产生游离的氢离子(H)和硫酸根离子(SO4-2),负极不时产生硫酸根离子(SO4-2),在电场的作用下,氢离子向负极挪动,硫酸根离子向正极挪动,构成电流。 
充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发作水的电解反响。

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4、汤浅蓄电池充放电后电解液的变化情况 
从上面能够看出,汤浅电池放电时,电解液中的硫酸不时减少,水逐步增加,溶液比重降落。 
从上面能够看出,汤浅蓄电池充电时,电解液中的硫酸不时增加,水逐步减少,溶液比重上升。 

实践工作中,能够依据电解液比重的变化来判别汤浅蓄电池的充电水平怎么样,可以判断蓄电池的性能好坏

1、维护简单
充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2、持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3、安全性能优越
由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
4、自放电极小
用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在小。
5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好
电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6、内阻小
由于内阻小,大电流放电特性好。
7、深放电后有优良的恢复能力
万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复

电路结构

工频机与高频机的概念主要是对整流部分而言,工频机是可控整流,传统技术可做到12相整流;而高频机的整流是二极管不控整流十IGBT的高频直流升压环节。对逆变器而言都是IGBT的SPWM高频逆变工作方式(除早期的可控硅逆变工作模式UPS,目前已经淘汰)。另外,工频机的输出变压器必不可少,由于其整流逆变等环节均为降压环节,因此在输出侧必须有升压变压器作为电压的调整。而高频机由于具有DC/DC升压环节,其输出侧不必要加升压环节(升压变压器),对于需要加装隔离变压器的现场,高频机也可按照要求加装隔离变压器选件,其作用也由原来的必要配置转变为可选配置。UPS的电气结构所以发生了更新变化,主要是由于元器件的发展,IGBT作为UPS的主要功率元件技术更加成熟,无论从容量、结构,还是可靠性上都大大地提高了,加之UPS数字化程度不断深入促成了新一代大中型UPS的主流结构由原来的工频机转向高频机(正如当年晶闸管逆变器被大功率晶体管GTR取代,之后又被IGBT逆变器取一样)。UPS电气结构的更新直接的效果就是UPS主机体积的缩小,质量的减小,而更重要的是电气性能的提高。

早期大中型UPS主回路结构采用晶闸管整流将输人的交流电整为直流,蓄电池直接配置在直流母线上,当输入市电正常时,靠整流晶闸管的调节对蓄电池充电,同时为GTR或ICBT结构的桥式逆变器供电,逆变器将直流逆变为交流,后经过输出变压器的升压及滤没提供纯正的交流输出。从其结构中可以看出,从整流(从交流变为直流)到逆变(在从直流变为交流)的过程中,每个环节都是降压环节,在此种结构的UPS中,必须在输出侧加入升压变压器,将逆变输出的较低恒定电压升至合理的输出范围,终提供了恒定的220V/380V输出。

目前较为先进的UPS主回路结构采用不控整流加升压环节,将交流输入通过整流桥全波整流为直流后,采用IGBT元件组成的DC/DC电路升压到一个较高的恒定直流电压,并将其作为直流母线,为蓄电池充电电路及逆变输出部分提供电能。由于直流母线电压足够高经过IGBT高频逆变调整后,可直接得到恒定的逆变输出电压,完全可以省掉输出升压变压器。

在上述的两种UPS结构中,后者在所有功率环节均采用了IGBT技术,因此此种结构的UPS又为全IGBTUPS。由于数字技术的引入,大大提高了IGBT元件的开关频率,与前者相比,在很多方面具有显著的优势。

特点:

1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。

2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)

3、安全性能优越由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。 

4、自放电极小用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在小。 

5、寿命长(设计寿命3~6年)经济性好  电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。

6、内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。

7、深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。 应用范围: 通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统 警报系统 太阳能系统 玩具 控制设备

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使用注意事项:

一、关于充电

1、浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20℃时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度在0 C以下或40 C以上时, 有必要对充电电压进行修正,以20 C为起点每变化一度,单格电压变化-3mv。  

2、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20℃时的设定值),进行定电压电压充电。温度在5 C以下或35℃以上进行充电时,以20℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mv/单格。充电初期电流控制在0.25CA以下。充电量设为放电量的100-120%,但环境温度在5 C以下时, 设为120-130%。[温度越低(5 C以下)充电结束时间越长,温度越高(35 C以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5 C~30 C内进行充电较好] 为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流式充电方式。充电时电池温度要控制在-15 C~+50 C的范围内。

二、关于放电 放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。 连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。 放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放时,电压不得低于下述电压。 放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。放电电流 放电终止电压 0.2CA未满 1.75CA/单格 0.2CA以上 0.5CA未满 1.70CA/单格 0.5CA以上 1.0CA未满 1.55CA/单格 1.0CA以上 1.30CA/单格

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