瑞达RITAR/RT1270蓄电池12V7AH学校电力
瑞达RITAR/RT1270蓄电池12V7AH学校电力

铅酸蓄电池失水会导致电解液比重ZG、导致电池正极栅板的腐蚀,使电池的活性物质减少,从而使电池的容量降低而失效。
铅蓄电池内的阳极(PbO2)及阴极(Pb)浸到电解液(稀硫酸)中,两极间会产生2V的电力,这是根据铅蓄电池原理,经由充放电,则阴阳极及电解液即会发生如下的变化: (阴极) (电解液) (阳极) PbO2 + 2H2SO4 + Pb ---> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放电反应) (过氧化铅) (硫酸) (海绵状铅) PbO2 中Pb的化合价降低,被还原,负电荷流动;海绵状铅中Pb的化合价升高,正电荷流动。 (阳极) (电解液) (阴极) PbSO4 + 2H2O + PbSO4 ---> PbO2 + 2H2SO4 + Pb (充电反应) (必须在通电条件下) (硫酸铅) (水) (硫酸铅)
但密封蓄电池不逸出气体是有条件的,即:电池在存放期间内应无气体逸出;充电电压在 2.35V /单体( 25 ℃)以下应无气体逸出;放电期间内应无气体逸出。但当充电电压超过 2.35V /单体时就有可能使气体逸出。因为此时电池体内短时间产生了大量气体来不及被负极吸收,压力超过某个值时,便开始通过单向排气阀排气,排出的气体虽然经过滤酸垫滤掉了酸雾,但毕竟使电池损失了气体(也就是失水),所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的要求是非常严格的,不能过充电。

过度充电,会使阳极产生的氧气量大于阴极的吸收能力,从而使电池内压增大,冲开安全阀,气体外溢,导致电解液减少。另外过度充电,对阴阳极板活性物质也会产生冲击作用,使活性物质软化,破坏了正极板的格子界面,并使a分子变成b分子,而b分子是不可逆的。即使再充电不能恢复容量,电池寿命大大缩短。
汽车蓄电池使用寿命的长短,一方面取决于蓄电池的结构和质量,另一方面与日常维护密切相关,所以我们在使用中应做到以下几点:
注意安装牢固和清洁维护
首先蓄电池在汽车上的安装要牢固可靠,防止汽车在行驶中产生的震动造成蓄电池内部极板损毁和外部电线连接松动。其次汽车用起动型蓄电池能够承受大电流短时间放电,但是小电流长时间放电就会导致蓄电池寿命降低;所以应经常清除蓄电池上的灰尘、泥水,以及接线柱和线头上的氧化物和加液口处溢出的电解液,保持清洁干燥,防止蓄电池自行放电。
电流密度。对电动车而言,电流密度主要指运行平均电流和峰值电流。控制器是否过放电。电动车限压保护设置太低,易造成电池的过放电。过放电对电池的寿命损坏是很严重的。3、消费者对电动车的使用正确与否
消费者对电动车的使用正确与否,对电池的寿命影响极大。
RT1245 | 12 | 4.5 | 1.4 | F1/F2 | 90*70*101(107) | 38 |
RT1250 | 12 | 5.0 | 1.60 | F1/F2 | 90*70*101(107) | 35 |
RT1250B | 12 | 5.0 | 1.80 | F1/F2 | 151.5*50*95(101) | 25 |
RT1255 | 12 | 5.5 | 1.70 | F1/F2 | 90*70*101(107) | 35 |
RT1265 | 12 | 6.5 | 1.90 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 32 |
RT1270 | 12 | 7.0 | 2.04 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 30 |
RT1270A | 12 | 7.0 | 2.00 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 30 |
RT1270B | 12 | 7.0 | 1.97 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 30 |
RT1272 | 12 | 7.2 | 2.15 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 25 |
RT1280 | 12 | 8.0 | 2.35 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 25 |
RT1280A | 12 | 8.0 | 2.26 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 25 |
RT1280B | 12 | 8.0 | 2.20 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 25 |
RT1290 | 12 | 9.0 | 2.55 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 18 |
RT1290S | 12 | 9.0 | 2.68 | F1/F2 | 151*65*111(117) | 20 |
RT12100 | 12 | 10 | 3.20 | F1/F2 | 151*98*95(101) | 18 |
RT12100S | 12 | 10 | 3.10 | F1/F2 | 151*65*111(117) | 20 |
RT12100A | 12 | 10 | 3.05 | F1/F2 | 151*98*95(101) | 18 |
RT12120 | 12 | 12 | 3.6 | F1/F2 | 151*98*95(101) | 16.5 |
RT12120A | 12 | 12 | 3.3 | F1/F2 | 151*98*95(101) | 16.5 |
RT12170 | 12 | 17 | 4.75 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 14 |
RT12180 | 12 | 18 | 5.2 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 14 |
RT12180A | 12 | 18 | 5.0 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 14 |
RT12200 | 12 | 20 | 5.9 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 14 |
目前国内蓄电池维护仪表市场,只有台湾INNET公司推出的蓄电池容量监测设备BCSU-60N系列能够满足这种要求。蓄电池容量监测设备BCSU-60N系列,能够在线监测、记录并存储整组及各单体电池浮充及充放电期间的电压、电流、温度等参数;所有参数均能以方格图、曲线图及数据表格显示;当电池电压差超过一定值时,将会发出需均衡充电的信号,当蓄电池电压及温度异常时,将发出告警;其Z利及特点是:只要监测电池组在线放电5分钟即能知道每个电池的剩余容量,并找出Z小落后单体;此外,测试完成后还会自动生成测试报告,大大减轻蓄电池维护的工作量。
UPS电源蓄电池短路的原因有哪些?是蓄电池短路了还是UPS主机短路了?UPS电源蓄电池短路系指铅蓄电池内部正负极群相连,蓄电池短路会产生极大的电流,一般会把短路导线烧断,严重会引起火灾或者爆炸,注意UPS电源电池使用安全,安装UPS电源及蓄电池建议联系专业厂家。
UPS电源蓄电池内部短路的原因:
(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)极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。
(4)导电物体落入UPS电源电池内造成正、负极板相连。
(5)焊接极群时形成的“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造成正负极板相连。