LONG广隆蓄电池WP17-12 电梯监控医疗 12V17AH电池 消防系统UPS电源专用
| 更新时间 2024-12-22 09:00:00 价格 请来电询价 品牌 广隆 型号 WP17-12 规格 12V17AH 联系手机 13954131233 联系人 王新华 立即询价 |
LONG广隆蓄电池WP17-12 电梯监控医疗 12V17AH电池 消防系统UPS电源专用
LONG广隆蓄电池WP17-12 电梯监控医疗 12V17AH电池 消防系统UPS电源专用
(1)使用寿命长
采用高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活性物质脱落,提高电池使用寿命。
采用底酸比重电液,提高电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力。
采用增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。
(2) 高倍率放电优良
采用高强度紧装工艺,电池内阻极少,大电流放电特性优良,比一般电池提高20%以上。
(3)自放电低
采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很少,室温存储半年无需补电。
(4)维护简单
采用特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,维护简单。
(5)安全性高
电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
(6)安装简捷
电池立式·侧卧·叠层安装均可,安装时占地面小,灵活方便。
(7)洁净环保
广隆蓄电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设备无腐蚀,可直接将电池装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理。
特色
安全有效防爆排气设计可侧置或垂直及正立摆放电池不会漏液、免保养通过UL 1989认证交通运输符合IATA/A67与IMDG/238条款寿命长、自放电率低
适用范围
A。循环使用
●音响:耳塞机,盒式录音机,便携式CD播放机
●测量:便携式测量仪
●医疗:电动轮椅
●图像:便携式摄影机,便携式电视机,手提电脑,文字处理机
●通讯:汽车电话.移动电话系统,手提式无线电报机,手提式终端机
●动力:电动工具,玩具,便携式吸尘器,无人搬运机器人
B。浮充使用
●办公设备:通用,办公电脑,电脑终端,DOS系统设备
●通信:按键电话机,PHS中继站,电话交换机,有线电视,光纤通信设备
●保安:防盗系统,异常警报系统
●工业用:应急照明装置
WP系列尺寸参数
ATTERY | ATTERY | ATTERY | ATTERY | ATTERY | ATTERY | ||||||
TYPE | VOLTAGE | ||||||||||
(V) | L | W | H | L | W | H | TERMINAL | TERMINAL | |||
20HR | in | in | in | mm | mm | mm | kg | POSITION | TYPE | ||
WP5-12E | 12 | 5 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 90 | 70 | 101 | 1.9 | 3 | F2 |
WP10-12SE | 12 | 10 | 5.94 | 2.56 | 4.41 | 151 | 65 | 112 | 3.29 | 5 | F2 |
WP12-12E | 12 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.66 | 151 | 98 | 93 | 4.02 | 5 | F2 |
WP14-12NE | 12 | 14 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 151 | 98 | 95 | 4.4 | 25 | F6 |
WP14-12SE | 12 | 14 | 5.94 | 3.86 | 3.74 | 151 | 98 | 95 | 4.4 | 5 | F2 |
WP20-12IE | 12 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 5.95 | 11 | F3 |
WP22-12NE | 12 | 22 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 181 | 76 | 167 | 6.9 | 14 | F8 |
WP24-12ANE | 12 | 24 | 7.13 | 3.05 | 6.69 | 181 | 77.5 | 170 | 6.9 | 14 | F6 |
WP26-12NE | 12 | 26 | 6.54 | 6.89 | 4.92 | 166 | 175 | 125 | 9.3 | 14 | F6 |
WP30-12TNE | 12 | 30 | 6.54 | 4.96 | 6.93 | 166 | 126 | 176 | 10.5 | 14 | F8 |
U1-33H | 12 | 33 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 9.9 | 20 | F4 |
U1-33HN | 12 | 33 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 9.9 | 9 | F6 |
U1-34H | 12 | 34 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 10.5 | 20 | F4 |
U1-34HN | 12 | 34 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 10.5 | 9 | F6 |
U1-36HH | 12 | 36 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 10.7 | 20 | F4 |
U1-36NE | 12 | 36 | 7.72 | 5.12 | 6.22 | 196 | 130 | 158 | 10.7 | 9 | F8 |
WP40-12E | 12 | 40 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 13.5 | 11 | F4 |
WP40-12NE | 12 | 40 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 13.4 | 14 | F8 |
WP45-12NE | 12 | 45 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 14.5 | 14 | F8 |
WP50-12NE | 12 | 50 | 7.83 | 6.54 | 6.73 | 199 | 166 | 171 | 14.3 | 14 | F8 |
KPH75-12NE | 12 | 75 | 10.24 | 6.69 | 7.95 | 260 | 170 | 202 | 24.4 | 9 | F8 |
1、铅酸蓄电池电动势的产生
铅酸蓄电池充电后,正极板二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb4)留在正极板上,故正极板上缺少电子。
铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。
可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上缺少电子,负极板上多余电子,如右图所示,两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。
锂电池原理
锂离子电池的正极材料通常有锂的活性化合物组成,负极则是特殊分子结构的碳.常见的正极材料主要成分为LiCoO2,充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中.放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重
新和正极的化合物结合.锂离子的移动产生了电流.
化学反应原理虽然很简单,然而在实际的工业生产中,需要考虑的实际问题要多得多:正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性,负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子;填充在正负极之间的电解液,除了保持稳定,还需要具有良好导电性,
减小电池内阻.
虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应,记忆效应的原理是结晶化,在锂电池中几乎不会产生这种反应.但是,锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降,其原因是复杂而多样的.主要是正负极材料本身的变化,从分子层面来看,正负极上容纳锂离子的空穴结
构会逐渐塌陷、堵塞;从化学角度来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其他化合物.物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况,总之Zui终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目.
过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成***的损坏,从分子层面看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来.
这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因.
不适合的温度,将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物,所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂.在电池升温到一定的情况下,复合膜膜孔闭合或电解质变性,电池内阻增大直到断路,电池不再升温,
确保电池充电温度正常.
而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗?专家明确地告诉我,这是没有意义的.他们甚至说,所谓使用前三次全充放的“激活”也同样没有什么必要.然而为什么很多人深充放以后BatteryInformation里标示容量会发生改变呢?后面将会提到.
锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片.其中管理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、温度、ID、充电状态、放电次数等数值.这些数值在使用中会逐渐变化.我个人认为,使用说明中的“使用一个月左右应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修
正这些寄存器里不当的值,使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况.
充电控制芯片主要控制电池的充电过程.锂离子电池的充电过程分为两个阶段,恒流快充阶段(电池指示灯呈黄色时)和恒压电流递减阶段(电池指示灯呈绿色闪烁.恒流快充阶段,电池电压逐步升高到电池的标准电压,随后在控制芯片下转入恒压阶段,电压不再升
高以确保不会过充,电流则随着电池电量的上升逐步减弱到0,而Zui终完成充电.
电量统计芯片通过记录放电曲线(电压,电流,时间)可以抽样计算出电池的电量,这就是我们在BatteryInformation里读到的wh.值.而锂离子电池在多次使用后,放电曲线是会改变的,如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线,其计算出来的电量也就
是不准确的.所以我们需要深充放来校准电池的芯片.
锂离子电池正极主要成分为LiCoO2负极主要为C充电时
正极反应:LiCoO2Li1-xCoO2+xLi++xe-
负极反应:C+xLi++xe-CLix
电池总反应:LiCoO2+CLi1-xCoO2+CLix
放电时发生上述反应的逆反应。
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