CTF400蓄电池 理士电瓶CTF-400 2V400AH通信导航

更新:2024-09-29 07:00 发布者IP:27.199.64.88 浏览:0次
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广州科华有利电源有限公司
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91440106MA9YC9G73C
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品牌
LEOCH/理士
型号
CTF-400
产地
江苏
关键词
理士蓄电池2V400AH,通信导航应用,船舶电瓶
所在地
广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274(注册地址)
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产品详细介绍

由于磷酸铁锂材料的固有特点,决定其低温性能劣于锰酸锂等其他正极材料。一般情况下,对于单只电芯(注意是单只而非电池组,对于电池组而言,实测的低温性能可能会略高,

这与散热条件有关)而言,其0℃时的容量保持率约60~70%,-10℃时为40~55%,-20℃时为20~40%。这样的低温性能显然不能满足动力电源的使用要求。当***些厂家通过改进电解液体系、改进正极配方、改进材料性能和改善电芯结构设计等使磷酸铁锂的低温性能有所提升。

2)三元锂电池

三元聚合物锂电池是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,电压太低的特点。

其主要优点有:循环性能好;缺点就是使用有所限制。由于国内目前对于三元锂电池政策有所收紧,导致三元锂电池发展趋于缓慢。

3)锰酸锂电池

锰酸锂电池是较有前景的锂离子正极材料之一,相比钴酸锂等传统正极材料,锰酸锂具有资源丰富、成本低、***、安全性好、倍率性能好等优点,是理想的动力电池正极材料,但其较差的循环性能及电化学稳定性却大大限制了其产业化。锰酸锂主要包括尖晶石型锰酸锂和层状结构锰酸锂,其中尖晶石型锰酸锂结构稳定,易于实现工业化生产,如今市场产品均为此种结构。尖晶石型锰酸锂属于立方晶系,Fd3m空间群,理论比容量为148mAh/g,由于具有三维隧道结构,锂离子可以可逆地从尖晶石晶格中脱嵌,不会引起结构的塌陷,具有优异的倍率性能和稳定性。供应理士CTF-400铅酸免维护蓄电池UPS不间断电源储能

三、镍氢电池

镍氢电池是一种性能良好的LEOCH理士蓄电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。

镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。

2V300AH(3).jpg

液流电池一种新的LEOCH理士蓄电池,液流电池是利用正负极电解液分开,各自循环的一种高性能LEOCH理士蓄电池,具有容量高、使用领域(环境)广、循环使用寿命长的特点,是目前的一种新能源产品。

液流电池一般应用于储能电站中系统由电堆单元、电解质溶液及电解质溶液储供单元、控制管理单元等部分组成。核心是由电堆和(电堆是由数十节进行氧化-还原反应)和实现充、放电过程的单电池按特定要求串联而成的,结构与燃料电池电堆相似。

全钒液流电池是一种新型蓄电储能设备,不仅可以用作太阳能、风能发电过程配套的储能装置,还可以用于电网调峰,提高电网稳定性,保障电网安全。其主要优点有:布局灵活、循环寿命长、反应快次、不会产生有害的发射;缺点就是能量密度相差很大。

五、钠硫电池

钠硫电池由正极、负极、电解质、隔膜和外壳组成,与一般二次电池(铅酸电池、镍镉电池等)不同,钠硫电池是由熔融电极和固体电解质组成,负极的活性物质为熔融金属钠,正极活性物质为液态硫和多硫化钠熔盐。以金属钠为负极、硫为正极、陶瓷管为电解质隔膜的二次电池。在一定的工作度下,钠离子透过电解质隔膜与硫之间发生的可逆反应,形成能量的释放和储存。

该种电池作为一种新型化学电源,自问世以来已有了很大发展。钠硫电池体积小、容量大、寿命长、效***,在电力储能中广泛应用于削峰填谷、应急电源、风力发电等储能方面。

其主要优点有:1)比能量(即电池单位质量或单位体积所具有的有效电能量)高。其理论比能量为760Wh/Kg,实际已大于150Wh/Kg,是铅酸电池的3-4倍。2)可大电流、高功率放电。其放电电流密度一般可达200-300mA/cm2,并瞬时间可放出其3倍的固有能量;3)充放电效***。

钠硫电池也有不足之处,其工作温度在300-350℃,电池工作时需要一定的加热保温。但采用高性能的真空绝热保温技术,可有效地解决这一问题。

六、铅炭电池

铅炭电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够***提高铅酸电池的寿命。

铅炭电池是一种新型的超级电池,是将铅酸电池和超级电容器两者合一:既发挥了超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势,且拥有非常好的充放电性能--90分钟就可充满电(铅酸电池若这样充、放,寿命只有不到30次)。由于加了碳(石墨烯),阻止了负极硫酸盐化现象,改善了过去电池失效的一个因素,更延长了电池寿命。

2V1000AH(3).jpg

铅酸LEOCH理士蓄电池的充、放电管理

(一)充电时的管理

(1)LEOCH理士蓄电池的温度

LEOCH理士蓄电池充完电后,马上用手摸其外壳,有发烫的感觉说明充电时温度会上升?温度(电解液温度)升得过高,LEOCH理士蓄电池寿命会明显缩短,这是因为LEOCH理士蓄电池温度升高,正?负极板上的活性物质就会劣化,正极板受到腐蚀,电池寿命缩短;LEOCH理士蓄电池温度也不能太低,温度过低,会使LEOCH理士蓄电池容量减少,容易过度放电,电池寿命缩短?通常LEOCH理士蓄电池的电解液温度维持在15~55℃为理想使用状态,特殊情况下,放电时不可超过-15~55℃,充电时不可超过0~60℃?放电终了时,电解液温度维持在40℃以下?

(2)充电量

LEOCH理士蓄电池的充电量与放电量之比不能过高,若是过高易使水分解产生气体,电解液明显减少,会使充电时温度上升,LEOCH理士蓄电池寿命缩短?假设充电量是放电量的120%时的电池,使用寿命有4年;当电池的充电量是放电量的150%时,该电池的寿命是4×120/150=3.2(年)。

充电不足又重复放电使用,则会影响电池寿命?

(3)气体

充电场所必须通风良好,注意远离火源,避免触电?充电中产生的气体


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