STKPOWER蓄电池6-GFM-65参数及规格报价
STKPOWER蓄电池6-GFM-65参数及规格报价
6-GFM系列产物规范
1 6-GFM-7 151*66*96
1 6-GFM-24 165*125*177
3 6-GFM-38 197*165*176
4 6-GFM-65 350*166*175
5 6-GFM-100 408*174*235
6 6-GFM-150 495*200*225
7 6-GFM-200 495*258*248
一种铜排固定组件,其特征在于,包括紧固件、固定件和设置在铜排与电池架之间的支撑件,所述支撑件由绝缘资料制成,所述固定件设有装置孔,所述紧固件用于穿过所述装置孔将所述支撑件固定在所述电池架上。
电池在组装后常常需求将正、负极与端子相连,以便将电池与外部衔接,现有的衔接方式是铆接,但是在电池受热状况下,端子与电池的衔接处易发作变形,进而产生漏液现象,既影响电池的运用寿命,又污染环境,且易发作风险事故。
蓄电池在充电过程中,电能一局部转变为化学能,还用一局部转变为热能和其他能量。充电电池发热属于正常现象,但是温度较高时就应及时检查充电电流能否过大或者电池内部发作短路等,发热量与电解液量关系较小,如是密封电池电解液量较少时内阻增大,也会惹起电池升温并且充电时端电压很高。电池衰老、电解液干涸、内部有短路同等样也会形成发热。充电器不能在充电后期恒压,以致形成电池电压超越允许值,温度会升高,严重的会鼓胀,寿命终结。
蓄电池运用中,尽量不横放或倒放,避免电池内部一时大量产气不能顺利从放气阀排出,特别充电时更是如此,否则可能惹起外壳爆裂。
蓄电池内部短路
1、隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。
2、隔板窜位致使正负极板相连。
3、极板上活性物质收缩零落,因零落的活性物质堆积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与堆积物互相接触而形成正负极板相连。
4、导电物体落入电池内形成正、负极板相连。
5、焊接极群时构成的"铅流"未除尽,或装配时有"铅豆"在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板形成正负极板相连。
闲置的蓄电池每季度充电一次,由于长期闲置的蓄电池负极将构成一种粗大的、难以承受充电的PbSO4结晶,此现象称为不可逆硫酸盐化,会惹起蓄电池过早失效。蓄电池的运用寿命普通在8年左右,由于我们坚持采用上述维护办法,本公司1994年置办的蓄电池经容量测试,至今仍在设计容量范围以内,还能够继续运用。

STKPOWER蓄电池6-GFM-65电源设备65AH STKPOWER蓄电池6-GFM-65电源设备65AH
1日常维护
1
保证电池表面清洁干燥;
2
经常注意电池系统的环境温度及电池外观的变化;
3
经常检查蓄电池在线浮充电压和电池组浮充电压(终端总电压),并与面板显示对照,必要时加以校正;
4
保证电池柜或电池室的清洁,通风或者照明良好。
2季度维护
1
目测检查电池外表面的清洁度,外壳和盖的完好情况,电池外观有无鼓包变形等变化,电池有无过热痕迹;
2
每季度在电池系统的统一检测点,检测记录蓄电池系统的环境温度和可代表系统的平均温度,当温度低于或高于25℃时,应调节温度控制系统,如没有安装温控系统,应对浮充电压进行调整;
3
在电池端测量并记录浮充总电压,与面板电表显示值对照,如有差异及时查找原因加以纠正;
4
测量并记录系统中每只电池的浮充电压,正常情况下应该在一定范围内波动,如发现异常,找出原因加以纠正;
5
做恢复性放电试验,用假负载或实际负载放电,即切断供电电源,用蓄电池供电。发现个别电池容量偏低后,将电池均衡充电,经均衡充电后仍不能恢复容量的,要将容量过低的电池换掉。
3年度维护
1
重复季度维护所有内容;
2
检查所有电池间的连接点并确保连接紧固可靠;
3
随意抽取几只电池进行内阻测试,由于电池的内阻与其容量无线性关系,因此电池的内阻不能用来直接表示电池的准确容量,但电池内阻可作为电池健康状态好坏的指示信号。
影响蓄电池寿命的几个因素
1
深度放电
放电深度对蓄电池的循环寿命影响很大,蓄电池如果经常深度放电,循环寿命将缩短。因为同一额定容量的蓄电池深度放电就意味着经常采用大电流充电和放电,在大电流放电时或经常处于欠压状态又不能及时进行再充电,产生的硫酸盐颗粒大,极板活性物质不能被充分利用,长期下去蓄电池的实际容量将逐渐减小,影响蓄电池的正常工作。由于太阳能光伏发电系统一般不太容易产生过充电的情况,所以长期处于亏电状态是太阳能光伏系统中蓄电池失效和寿命缩短的主要原因。
2
放电速率
一般规定20小时放电率的容量为蓄电池的额定容量。若使用低于规定小时的放电率,则可得到高于额定值的电池容量;若使用高于规定小时的放电率,所放出的容量要比蓄电池额定容量小,同时放电速率也影响蓄电池的端电压值。蓄电池在放电时,电化学反应电流优先分
免维护铅酸蓄电池由正、负极板、隔板和电解液、电池槽及连接条(或铅零件)、接线端子和排气阀等组成。
一、电池的主要部件
1、极板是蓄电池的核心部件,相当于蓄电池的心脏,其分为正极板、负极板。
2、隔板作用在于隔离正、负极板,防止短路,可称为第三电极。其作为电解液的载体,能够吸收大量电解液,起到离子良好扩散(离子导电)的作用。对于密封免维护蓄电池来说,隔板还可作为正极板产生氧气到达负极板的通道,使极板顺利地建立氧循环,减少水损失。隔板式蓄电池实现免维护的关键在于采用超细玻璃纤维。
3、电解液大部分是由纯水与硫酸组成,配以一些添加剂混合而成。
电解液主要作用在于两个方面:一是参与电化学反应,是蓄电池的活性物质之一;二是起导电作用,蓄电池使用时通过电解液中离子的转移,起到导电作用,使化学反应得以顺利进行。
4、安全阀是免维护铅酸蓄电池关键部件之一,位于蓄电池顶部,它起到作用在四个方面:
(1)安全作用,即当蓄电池使用过程中内部产生的气体气压达到安全阀压力,开阀将压力释放,防止产
(2)密封作用,当蓄电池内压低于安全阀的闭阀压力时安全阀关闭,防止内部气体酸雾往外泄露,同时也防止空气进入电池造成不良影响。
(3)确保免维护铅酸蓄电池正常内压,促使蓄电池内氧气复合,减少失水。
(4)防爆作用,某些安全阀装有防酸发、防暴片。如松下蓄电池。
此外,安全阀结构类型有很多,主要有帽式、伞状、片状等。常见的是由弹性较好的胶皮制作成帽式筏,其结构简单,使用故障率也低,因此被广泛采用。
铅酸蓄电池由正极板、负极板、隔板、电解液、塑料槽等组成。铅酸蓄电池正极活性物质为二氧化铅(PbO2),负极活性物质是铅(Pb),电解液是稀硫酸,正负极之间由隔板隔开,电解液中的离子可以通过隔板中的微孔,电极上的电子不能通过隔板。铅酸蓄电池放电后,正极板的活性物质二氧化铅(PbO2)转化成硫酸铅(PbSO4)附着在正极板上,负极活性物质铅(Pb)也转化成硫酸铅(PbSO4)附着在负极上,电解液中的硫酸扩散到极板中去,电解液的浓度降低。铅酸蓄电池在充电时,发生相反的反应。通过充电、放电反应,铅酸蓄电池可以反复使用,直到储存的容量达不到电器的要求时,寿命终止
