阳光蓄电池和AGM电池对比分析
五、 电池内阻及大电流放电才能
铅蓄电池的内阻是由欧姆内阻、浓差极化内阻、电化学极化内阻组成的。前者包含极板、铅零件、电解液、隔极电阻。AGM密封铅蓄电池所用的玻璃纤维隔板具有90%的孔率,硫酸吸附其内,且电池选用紧安装方式,离子在隔板内分散和电搬迁遭到的阻止很小,所以AGM密封铅蓄电池具有低内阻特性,大电流疾速放电才能很强。
胶体密封铅蓄电池的电解液是硅凝胶,尽管离子在凝胶中的分散速度接近在水溶液中的分散速度,但离子的搬迁和分散要遭到凝胶布局的影响,离子在凝胶中分散的方法越曲折,布局中孔隙越狭隘,所遭到的阻止也越大。因此胶体密封铅蓄电池内阻要比AGM密封铅蓄电池要大。
但是实验成果表明胶体密封铅蓄电池的大电流放电功能依然很好,彻底满意有关规范中对密封电池大电流放电功能的需求。这可能是因为多孔电极内部及极板邻近液层中的酸和其他有关离子的浓度在大电流放电时起到关键性的效果。
六、热失控
热失控指的是:电池在充电后期(或浮充状况)因为没有及时调整充电电压,使电池的充电电流和温度发作一种累积性的彼此增强效果,此刻电池的温度急剧上升,然后致使电池槽胀大变形,失水速度加大,乃至电池损坏。
上述表象是AGM密封铅蓄电池在运用不当时而呈现的一种具有很大破坏性的表象。这是因为AGM密封铅蓄电池选用了贫液式紧安装描绘,隔板中有必要坚持10%的孔隙禁绝电解液进入,因此电池内部的导热性差,热容量小。充电时正极发生的氧抵达负极和负极铅反响时会发生热量,如不及时导走,则会使电池温度升高;如若没有及时下降充电电压,则充电电流就会加大,析氧速度增大,又反过来使电池温度升高。如此恶性循环下去,就会导致热失控表象。
关于开口式铅蓄电池而言,因为不存在阴极吸收氧气表象,再加上其电解液量比较大,电池散热简单,热容量也大,当然不会呈现热失控表象。胶体密封铅蓄电池的电解液量用得和开口式铅蓄电池适当,极群周围及与槽体之间充溢凝胶电解质,有较大的热容量和散热性,不会发生热量堆集表象。
德国阳光公司的胶体密封铅蓄电池进入中国市场已有十余年,几家代理商均说没有听到用户反映电池有热失控表象。
七、运用寿数
影响阀控式密封铅蓄电池运用寿数的要素许多,既有电池描绘和制作方面的要素,又有用户运用和保护条件方面的要素。就前者而言,正极板栅耐腐蚀功能和电池的水损耗速度乃是两个最主要的要素。因为正板栅的厚度加大,选用Pb—Ca—Sn--Al四元耐蚀合金,则依据板栅腐蚀速度计算,电池的运用寿数可达10~15年。但是从电池运用成果来看,水损耗速度却成为影响密封电池运用寿数的最关键性要素。
关于AGM密封铅蓄电池而言,因为选用贫液式描绘,电池容量对电解液量极为灵敏。电池失水10%,容量将下降20%;丢失25%水份,电池寿数完毕。但是胶体密封铅蓄电池选用了富液式描绘,电解液密度比AGM密封铅蓄电池低,下降了板栅合金腐蚀速度;电解液量也比后者多15%~20%,对失水的灵敏性较低。这些办法均有利于延伸电池运用寿数。依据德国阳光公司供给的材料,胶体电解液所含的水量足以使电池运转12~14年。电池投入运转的年,水损耗4%—5%,随后逐年削减,4年之后总的水耗费只要2%。OP2V型密封电池在2.27V/单体条件下浮充运转10年后,其容量还有90%。从国内一些邮电通信部分的反映来看,尽管阳光公司的胶体密封铅蓄电池价格较高,但其运用寿数却善于国产的AGM密封铅蓄电池。
八、氧气复合功率
复合功率是指充电时正极发生的氧气被负极吸收复合的比率。充电电流、电池温度、负极特性和氧气抵达负极的速度等要素,均会影响密封电池的气体复合功率。
依据德国阳光公司供给的胶体密封铅蓄电池产物说明书分析,胶体密封铅蓄电池产物运用前期,氧复合功率较低,但运转数月之后,复合功率可达95%以上。这种表象也能够从电池的失水速度得到验证,胶体密封铅蓄电池运转年失水速度较大,到达4%~5%,今后逐步削减。构成上述特性的主要原因,看来胶体电解质在构成前期,内部没有或很少有裂缝,没有给正极分出的氧供给满足的通道。跟着胶体的逐步缩短,则会构成越来越多的通道,那么氧气的复合功率必定逐步进步,水损耗也必定削减。
AGM式密封铅蓄电池隔阂中有不饱和空地,供给了很多的氧气通道,因此其氧气复合功率很高,新电池能够到达98%以上。
九、选用名副其实的胶体密封铅蓄电池
以上谈及的胶体密封铅蓄电池的一些特性,乃是当今国内外新一代胶体密封铅蓄电池才具有的性质。这种电池运用的胶体电解质在功能上有别于早期胶体电池运用的胶体电解质,后者是用通常水玻璃制成的,或由通常市售的硅溶胶配成的。此外,新一代胶体密封铅蓄电池的布局和选材上也不同于通常的铅蓄电池。
从当前的国内外技能发展水平来看,做一个胶体铅蓄电池是不难的,但是要做一个好的胶体密封铅蓄电池却是不简单的,其间的技能窍门是任何厂家都不肯泄漏的。用户在选用胶体密封铅蓄电池时,必须当心从事。
型号 | 防火等级 | 电压 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg | ||||
A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 64 | ||||
A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 64.5 | ||||
A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 28.5 | ||||
A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 28 | ||||
A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 46 | ||||
A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 45.5 | ||||
A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 37 | ||||
A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 | ||||
A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 33.5 | ||||
A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 33 | ||||
A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32 | ||||
A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 23.5 | ||||
A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23 | ||||
A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 19 | ||||
A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | ||||
A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 18.5 | ||||
A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | ||||
A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | ||||
A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 9 | ||||
A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 | ||||
A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 | ||||
A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
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分析阳光电池新旧使用的影响 为了让还能运用的蓄电池充分使用,常常发生新旧蓄电池串联运用的现象。殊不知,这种做法会缩短新蓄电池的运用寿数。由于,新蓄电池由于化学反应物质较多,端电压较高,内阻较小;而旧蓄电池端电压较低,内阻较大。一般12V新蓄电池内阻为0.015~0.018Ω,旧蓄电池的内阻却多在0.085Ω以上。假设将新旧蓄电池串联混用,那么在充电形状下,旧蓄电池两端的充电电压将高于新蓄电池两端的充电电压,成果构成新蓄电池没有布满,而旧蓄电池早已过高;而在放电形状下,由于新蓄电池的容量比旧蓄电池的容量大,成果构成旧蓄电池过量放电,乃至构成旧蓄电池反极。从供电时间分析新旧蓄电池不得调配运用 任何负载都需求输出电压在必定限制之内,假若旧电池去丢失,还在容许电压限制之内.当然可以去丢失旧电池运用,若在去丢失旧电池后,输出电压下降过多,负载已不克不及使命,则必需转换电池或仍让旧电池继续串入运用在旧电池串入运用后,由于旧电池内阻较大,容量下降,显着会使供电保持时间缩短,抵达输出电压值的时间缩短。因此,当输出功率为满载时,运用旧电池后的保持时间必定达不到新电池所能保持的时间,也达不到设备规矩的保持时间...