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松下蓄电池LC-PH12760/12V210AH通讯基站

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参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:
  • 所在地:北京市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2021-06-09 09:00:12
  • 浏览次数:1
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山东庆业达电子科技有限公司

经销商

  • 经营模式:经销商
  • 商铺产品:2837条
  • 所在地区:山东济南市
  • 注册时间:2021-06-02
  • 最近登录:2023-02-14
  • 联系人:杨杰 (销售)
产品简介
  • 适用对象 酒类

松下蓄电池LC-PH12760/12V210AH通讯基站
沈阳松下蓄电池有限公司成立时间:1994年10月18日总 经 理:太田 佳伸资 本 金:14亿5千万日圆投 资 方:松下电器产业(株)式会社松下电器(中国)有限公司 沈阳东北蓄电池股份有限公司占地面积:62,500平方米从业人员:1700人(2007年3月末)年销售额:8550万美元。

详情介绍

松下蓄电池LC-PH12760/12V210AH通讯基站

公司是专业松下蓄电池技术工程公司。主要经营:松下蓄电池、松下蓄电池报价、panasonic蓄电池、松下UPS蓄电池等国内外蓄电池,专门为银行,保险,邮电,石油,电力,航空,铁路,国税等系统用户提供松下UPS蓄电池产品和服务。 公司宗旨是:用户至上,信誉*,质量*,竭诚服务。以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。

品牌:松下

型号:LC-PH系列

产地:沈阳

寿命:浮充期待寿命12年

产品描述:松下蓄电池LC-PH系列比能量高、大电流高功率放电性能优越,采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。

特征:

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:*充电状态的电池*固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:*充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,*充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,*充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:*充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

LC-PH---后备浮充使用高功率品

用途:UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等;特点:浮充期待寿命12年

比能里高、大电流高功率放电性能优越;

采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。

松下蓄电池LC-PH12760/12V210AH通讯基站

沈阳松下铅酸蓄电池的硫化与正确清除方法
一、概述

  

  铅酸松下蓄电池技术发展100年来基本没什么变化。虽然在化学和结构上已有改进,但引起电池发生故障有一个共性的因素。这个故障原因是:硫酸盐堆积在极板上导致失效的结果,解决这些问题较有效的方法是应用脉冲技术。

  

  脉冲技术有助于排除电池这些故障,它可以保持高的活性物质反应,使电池内部平衡,容易接受外接充电。这样一来,节约了因置换电池带来的各种相关费用。

  

  二、技术介绍

  

  专家预言:铅酸电池作为在电池电源领域里以*位置将延续到下一世纪。但值得重视的问题是,多数电池的工作状态不能达到当今科技*交通工具的需求。按说,铅酸电池的反应材料能维持8年—10年或更长一些,但事实上做不到。现在的电池平均寿命是6—48个月。而能用48个月的电池仅占30%。大部分电池则提前衰老和失效。影响电池寿命的一系列问题的原因是:硫酸盐的堆积,而较有效解决这些问题的方法是脉冲技术。

  

  早在1989年就有*个,利用脉冲技术提高电池的实用性,延长电池寿命。它的工作原理:使电池一直维持高的活性物质反应,使松下蓄电池内部平衡,易接受充电。这种技术可提供大的放电容量,接受充电快,而且能使用持久。(换言之,延长电池工作寿命)

  

  现在让我们来了解一下脉冲技术是如何有益于电池,其工作原理是什么。首先让我们重温一下电池的工作原理:依照电池理事会手册第11版:“蓄电池是属电化学原理设计范畴,电池产生的电能是由存储的化学能转变的。在车辆和动力机械设备上需要电池,它的三种主要功能是:

  

  (1)、供电给点火系统,使发动机启动。

  

  (2)、给发动机外的电器设备供电。

  

  (3)、对电器系统起到稳压作用,使输出平滑和降低瞬间有电器系统发生高压。”

  

  松下蓄电池由两种不同材料构成(铅和二氧化铅),这两种材料置于硫酸液中反应产生电压,在放电过程,正极铅板上的活性材料与电解液的硫酸根生成PbSO4。同时,负极板上的活性材料也与电解液硫酸根生成PbSO4。所以,放电的结果使正负极板都覆盖了硫酸铅(PbSO4)。电池的恢复是通过对它反方向充电。

  

  在充电过程,化学反应状态基本是放电的逆反应。这时正负极板上的硫酸铅(PbSO4)分解变为原来状态,即铅和硫酸根,水分解出“H”和“O”原子,当分离后的硫酸根与“H”结合还原为硫酸电解液。

  

  从上所述,蓄电池的工作基本原理是硫酸和铅进行离子交换的化学反应过程形成的能量。在能量交换过程中,其反应生成物—硫酸铅在极板上是“临时”的。但值得注意的是,在充电还原过程,极板上的硫酸铅并不能全部溶解而堆在极板上。这种堆积物是电化学反应的剩余物,占据了极板的位置。这就是说,极板的有效反应材料在不断减少,这是导致电池失效的主要原因。(因硫酸铅导致电池失效,这种现象的通俗叫法是—极板盐化)

  

  极板盐化问题:大多数电池失效归咎于硫酸铅的堆积。当硫酸铅分子的能量大于一个极限低值的时候,它们从极板上溶解,返回到液体状态。那么,它们可以接受再充电。但实际上,总有一部分的硫酸盐是不能返回电解液里的,而是贴附在极板上,终形成不可溶解的晶体。硫酸盐结晶体是这样形成的:这些不能参与反应的单个硫酸盐分子的核心能量都处于极低状态,它逐步吸附其它因能量极低的硫酸盐分子。当这些分子堆积,并紧密地结合时,就形成一个晶体。这种晶体不能有效地溶解到电解液里去。这些晶体的存在,占据了极板的位置,使极板失去了充放电的能力。所以,极板被覆盖的这一点或这一部分都相当于是死点。

  

  依照BCI手册58页说:“电池的本质是化学类器材,它的充电特性常常是由松下蓄电池自身化学变化而改变的。例如,硫酸盐应是正常的化学反应生成物,但在非正常状态下,它变成多余物质而成为影响化学反应的主要问题,而这些多余的硫酸盐在极板上不断堆积,又长期被忽略。另外,新电池如存放时间过长,也会出现这种状态。当电池严重盐化时,就不能接受发电机对它的快而满的补充电。同样,也不能作满意的放电。随着盐化加剧,终因电池不能接受充电和放电而失效。”第56页上说:“充电电压是受温度和电解液浓度、电解液接触极板的面积、电池的年限、电解液纯度等因素影响。极板上的盐化结晶很硬,使内阻增大。”

  沈阳松下铅酸蓄电池的硫化与正确清除方法

  超过80%的电池是因为这些盐化晶体堆积而引起失效。这些晶体形成的速度、面积及硬度是与时间、电池充电状态、能量储备的使用周期有紧密关联。电池上的盐化结晶物堆积是非常麻烦的。以下几种情况是不可避免要产生盐化:

  

  1、电池在安装使用前曾长时间搁置储存。实际上电池一旦加上硫酸液后就开始了化学反应而产生盐化物。所以,新电池的搁置也会盐化,导致在交通运输工具上安装不久的新电池就失效。

  

  2、交通工具长时间静止不工作。

  

  3、电池受到侵蚀使充电期间内阻增加,引起充电不足的情况。

  

  4、持续过放电。

  

  5、温度影响。例如,当气温转热,随温度每增加10度,盐化速率呈2倍增长。在充电期间,如外界温度高,当松下蓄电池的温度达75度时,内阻会增大,致使充电不足情况发生。当温度转冷,交通工具的润滑油变稠,这就需要更大的动力去启动车辆,也就是说,需要电池放电能力更大。其结果,加快了极板上盐化物的堆积。如果留意一下电池过放电的情况,就知道这时候的电池电解液凝固,这种情况极大地伤害了极板。一般情况下,充电达100%时,电解液的比重是1.27左右,这时候的电解液凝固温度是–83华氏;当比重在1.2左右时,凝固温度是–17华氏;若比重在1.14时(也称*放电),这时仅在8华氏就凝固。

  

  6、在充电不足的情况下,电池不能供给大启动电流,这样对频繁使用的车辆经常发生死火。依照BIC手册说:“一辆使用一个充不满电的电池时,就有可能使发动机转速慢和空转不能启动,消耗电能。而反过来,电池也得不到发电机在速率下充电。其结果,虽然电池用全天候充电,仍不能充满电。而又经常性地充电不足,电池盐化加重。这样恶性循环下去,终使电池*失效。

  

  综上所述,硫酸盐是能量转换过程必然之物,但硫酸盐的结晶物确是一个严重问题,而不是硫酸盐本身,这需要更多的人去了解这个问题的严重性—硫酸盐结晶使电池失效。其失效的现象包括:

  

  1、极板弯曲:极板某处有硫酸盐结晶削弱电能的接受,造成电池极板的某处过充电,而这种过充电使此处温度升高,使这里的极板弯曲。

  

  2、盐化使极板上栅格网眼的反应物脱落,会导致过充电,极板弯曲。

  

  3、短路:由于盐化使内阻增加,极板弯曲,接触了另一极性的极板而发生短路或破坏了支撑极板的框架。

  

  4、活性物质的脱落:盐化结晶物使内阻增大,造成局部过充电,导*板有裂缝和裂缝的物质脱落。

  

  因此,应用脉冲技术去保护极板是合适的,也有助于减低机械震动引起电池极板的损害。过去,电池盐化后,被认为无用而丢弃,或拉到远处修理。但现在,脉冲技术能很好地解决这个问题。
蓄电池的容量与松下蓄电池内阻有极大的关系,内阻大小基本可以判断蓄电池的好坏,采用大榕树BMM3000内阻检测仪即可进行对蓄电池内阻检测。蓄电池内阻测试设备的种类很多,其主要区别的测试蓄电池的种类不一样,测试的蓄电池的容量和端电压不一样,一般都使用交流注入法进行测试。实际上蓄电池变坏的周期是以周为单位的,换句话说蓄电池的性能的突变是在14天内完成的,从这个特点来讲,我们应该每周做一次内阻检测,但对电力和通讯行业,这种强度是不能实现的,建议至少要每个季度测试一次,美国的维护规范也是这样要求的,低的也要一年检测一次,对重要的系统,不容许发生任何断电的单位,建议使用大榕树BMM3000蓄电池在线检测系统。有的工程师同我辩论说,我们局这么多年没有执行规程,也没有出什么大事故,我告诉他,不是松下蓄电池一旦没有电,一定会发生火烧联营的大事故,或者烧主变,但这种状况持续下去一定会发生大事故。

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