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蓄电池GFM-3000 2V3000AH参数及详情

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更新时间:2020-05-30 10:40:23浏览次数:242

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产品简介

供货周期 现货 规格 710*350*345
应用领域 医疗卫生,地矿,能源,航天,电气 主要用途 UPS/EPS,太阳能,直流屏,光伏发电,风能发电,船舶设备,医疗设备
蓄电池GFM-3000 2V3000AH参数及详情
主要应用范围:
太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;
电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;
舰船、海事等备用电源;海洋信号与航标;
石化系统备用电源;
UPS、医疗设备、应急照明等备用电源

详细介绍

蓄电池GFM-3000 2V3000AH参数及详情

GFM2V系列阀控密封式铅酸蓄电池 蓄电池*

应用领域:
    
● 免维护无须补液; ● 报警系统; 
● 内阻小,大电流放电性能好;● 应急照明系统; 
● 适应温度广(-35-45℃);● 电子仪器; 
● 自放电小; ● 铁路、船舶; 
● 使用寿命长; ● 邮电通信; 
● 荷电出厂,使用方便; ● 电子系统; 
● 安全防爆;  ● 铁路、船舶; 
● 特配方,深放电恢复性能好;● 邮电通信; 
● 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。● 电子系统; 
● 太阳能、风能发电系统;● 大型UPS及计算机备用电源;
● 消防备用电源; ● 锋值负载补偿储能装置。
2V系列阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表   
电池型号额定电压(V)额定容量25℃(AH)外型尺寸(mm)参考重量(Kg)端子形式
10HR 1.8V/Cell1HR 1.75V/Cell

±1

±1

±2

总高

±2

GFM50-2250.027.5161501661663.2F
GFM100-22100.055.0171712052286.9G
GFM150-22150.082.51721022052289.2G
GFM200-22200.0110.017311133036513.5G
GFM300-22300.0165.017115133036518.5F
GFM400-22400.0220.021117633036526.5F
GFM450-22450.0247.522318735138533.5F
GFM500-22500.0275.024117233136531.5F
GFM600-22600.0330.030117533136541.5F
GFM700-22700.0385.030117533136546.0F
GFM800-22800.0440.041017533036552.5F
GFM1000-221000.0550.047517532836562.5F
GFM1200-221200.0660.047517532836575.0F
GFM1250-221250.0687.547517532836577.0F
GFM1500-221500.0825.040135134338398.5G
GFM2000-222000.01100.0491351343383127.0G
GFM3000-223000.01650.0712353341383188.5G
 
DM200-22200.0110.017211033036513.5F
KM500-22500.0275.024217233036533.5G
NM500A-22500.0275.022318735038535.0F
NM500B-22500.0275.024217233036535.0F
 

 

其中敏感的当数其放电容量、循环寿命和充电接受能力,均将随环境温度降低而陡降。

   1.低温使放电容量

   当环境温度偏离标准温度而降低时,不仅降低了反应离子扩散速度和电极的交换电流密度,也降低了硫酸的溶解度、溶解速率、电解液的电导率和增加了粘度,从而导致了低温时电池放电容量的降低。电池的贫液状态及其电液高比重会使上述形态更加严重。

   2.低温使充电接受能力衰变

   负极在零度以上温度时是控制电极,由于氧复合的去极化作用,而勿需活化;但在低温充电(例如-20C)时,却有一类似活化的过程,且需5~10个循环才能达到稳定的低温充电容量。可见,低温使蓄电池负极变为受控极,并使充电接受能力变差。电试验表明,负极低温充电接受能力平均不到常温时的50%。

   3.低温使循环寿命陡降

   低温充电时,电池负极的极化电位增大和析氢负反应的增加,使多孔电极向平面电极性质发展,破坏了良好的导电网络结构;同时,正极在低温的充放电过程中PbO2与PbSO体积变化大,产生了的内应力,活性物质也在高电位下产生了较高氧压;而电池的严密封、紧装配使上述反应更加强烈。它们的联合作用,加剧了受低温影响本已收缩并渐变疏松的活性物质从板栅上松动脱落。这将带来下述后果:

①其金相组织导电网络结构受到一定破坏,成流面积减少,导电率下降;

②电极的结构孔隙被堵塞,多孔电极向平面电极的发展,致使电解液传输特性变差;

③由于正、负极的活性物质脱落,将造成高氧复合率的正、负极活性物质的配比失衡。这不仅使参与充、放电反应活性物质减少,而且还造成氧复合率大幅度下降,上述情况将随温度下降而愈趋严重。其危害是,不仅加速了容量的下降,而且更为严重的是导致充放电循环寿命陡降,有资料称,低温-20℃时电池的循环寿命仅为常温的1/10。

   此外,温度降低,还将使其终止电压下降。这种情况在较大电流放电时更为明显。

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