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滨松蓄电池
滨松蓄电池
滨松蓄电池
广州(BINSON)滨松蓄电池是集VRLA蓄电池和电源产品研发、生产、销售、技术服务与一体的综合型企业。公司主导产品为通讯、电力、应急电源用备用滨松蓄电池蓄电池、固定型蓄电池、太阳能储能(胶体)蓄电池、电动车专用蓄电池等。2009年度被评为广州市高新技术企业。
广州(BINSON)滨松蓄电池公司通过多年不懈努力,其规模有了跨跃式的发展,已形成年产VRLA蓄电池达50万KVAh,其产品涵盖 BS、FM、GFM、FMJ、DZM(J)五大系列 共100多个规格型号的蓄电池。公司引进了国际先进国内一流的铸焊流水线、充放电机及蓄电池性能检测仪等生产、检测设备180多台套。公司理化实验室、蓄电 池检测室保证了产品从原辅材料到成品出库整个过程得到有效控制,使产品的稳定性与可靠性有了充分保障。
滨松蓄电池特点
1、电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电。
5、超强的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
6、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围宽。
7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司),使蓄电池使用更加安全可靠。
8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封(德国阳光公司),保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。
滨松蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
滨松蓄电池规格 参数:
型号 电压 容量(Ah) 外型尺寸 (mm)
FM4-12 12 4 90 70 101 105
FM7-12 12 7 151 65 94 99
FM12-12 12 12 151 98 95 100
FM17-12 12 17 181 76 167 167
FM24-12 12 24 165 125 175 175
FM38-12 12 38 197 165 170 170
FM65-12 12 65 350 166 174 174
FM100-12 12 100 407 173 210 240
FM120-12 12 120 407 173 212 242
FM150-12 12 150 484 170 242 242
FM200-12 12 200 520 240 219 245
滨松蓄电池引起电池容量不足的原因很多,主要分以下几方面 滨松蓄电池
1)电池出厂后到达用户外来能及时安装使用,造成长期贮存,温度高低对电池的自放电有很大影响,长期贮存势必造成自放电会引起容量的不足。
2)正极板腐蚀,变形引起容量不足。
铅酸蓄电池正极板是影响该电池工作寿命的主要因素。电池充放电循环的容量,尤其是深循下的容量下降与正极板质量偏差密切相关。
a.正极板栅上活性物质软化脱落 滨松蓄电池
微观上活性物质中存在着大孔和缴孔,大孔尺寸超过0.5cm,它是由许多小孔组成的,随着放电循环的进行,活性物表面收缩,形成而成珊瑚状结构,多次放电循环使用小孔聚集增多,使大孔不断增加,破坏了正极结构,导致活性物脱落。
出现这些情况的主要原因是大电流充放电所致。避免发生应保证充放电的电流和避免出现过充或过放的现象。
b.正极板栅腐蚀变形
滨松蓄电池板栅的腐蚀速度取决于板栅合金的组成,但储存温度越高,腐蚀速度越快,放电深度越深,腐蚀越严重。
3)负极板硫酸盐化
在正常工作中,负极板上的PbSO4颗粒小,放电很容易恢复为绒状铅,但有的时候电池内部生成了难以还原的硫酸铅,称为硫酸盐化。
引起负极盐化的原因很多,诸如放电后不能及时充电,电池长期搁置,引起严重的自放电,电解液浓度过高,长期充电不足,高温下长期放电,这种硫酸铅用常规方法很难还原,这样活性物质的减少势必影响到电池的容量。
以HRPSoC工况下进行循环试验,滨松蓄电池三个循环组后的含炭黑AC3的负极活物质的相组成。
通过XRD分析,对含0.5%(质量分数)ACs的负极活物质在经过不同放电深度0.5%、3.0%及5.0%DOD循环后,PbSOd相中存在大量a-PbO(tet—PbO),。—PbO相由非常小的晶体粒子组成。在5.0%DOD循环时,相比3.0%及0.5%DOD循环,其负极活物质中的a-PbO要更多。实际上。—PbO含量与PbSO,含量是成比例的,它表示Pb在HzSO+溶液中的电化学氧化,滨松蓄电池不仅包括PbSO+形成的化学反应过程,同样也包含a-PbO的形成过程。
—PbO相只能在碱性介质中形成,在负极活物质孔隙中溶液是碱性的。在负极活物质中。—PbO的量很高,而且是在0.5%DOD循环时形成的。充电后PbSO+量较低,随着放电深度DOD增加至3.0%,。—PbO量会明显减少,滨松蓄电池而且PbSO+含量仍然比较低。究其原因,在经过三个循环组后的补充电(再充电)时,。—PbO及PbSO‘两相都有不同程度的减少。在5.0%DOD循环后又对电池进行补充电(再充电)时,在负极活物质中的主要晶体相仍然存在PbSO+,在X衍射图谱中,没有观察到。
纯硫酸是一种强烈的脱水剂,灯塔蓄电池可以使木料及有机构质脱水碳化,变成黑色。纯硫酸与水混合时,水立刻被纯硫酸所吸收,并产生大量的热,使溶液的温度急剧升高。
因此在配制电解液时,只允许将纯硫酸慢慢地注入纯水中。为使热量扩散,应用玻璃挥,或塑料棒等不断搅拌。注意,切不可将水注入纯硫酸中,即使将少许的水例入纯硫酸中,也是不滨松蓄电池允许的。因为这时温度会急剧上升,使硫酸沸腾而飞溅出来,烧伤人体。因此,配制电解液时,要特别注意人身安全。工作人员应穿防酸衣、防酸靴,戴防酸手套、护目眼镜和口罩等。并应在工作场所备有浓度为3%的苏达溶液或无水碳酸钠溶液,以备酸浓万一沾到工作人员身上时,清洗急救之用。
见详细说明
铅酸蓄电池
小7AH至大3000AH
12V2V
免维护
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阀控式
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见详细说明
张国祥
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