金源环宇免维护蓄电池JYHY12500 12V50AH安防系统
金源环宇电池始创于1996年,历经15年的砥砺,已经成为ZG规模较大的知名电池品Pai,国内生产总部位于深圳市,在新乡、东莞分别设有分厂;目前主要生产的产品有:阀控式铅酸蓄电池、太阳能储能胶体蓄电池、磷酸铁锂动力环保电池;公司拥有固定资产6000余万元,建筑面积3万多平方米,现有员工2300余人,其中工程技术与管理人员200余人。公司严格执行已通过的ISO9001:2008质量管理体系,工厂生产与品质管控始终处于Z新高度,此举更使“环宇”电池产品的质量与技术水平始终处于行业ling先地位,公司产品先后取得美国UL认证、欧盟CE认证、电信泰尔认证、光伏金太阳等多项权威认证。
金源环宇蓄电池性能特点
1.使用寿命长,采用独特的铅膏配方及板栅技术,大大延长电池使用寿命,0.8AH-28AH(设计寿命3-5年),33AH-250AH(设计寿命5-8年);
2.釆用超纯度原材料制造与清洁的生产环境,保证电池自放电小;自放电小于3%/月;
3.采用密封阀控结构和单向安全阀,多层端子密封结构,确保电池有效使用期内极柱密封的可靠度,产品具有防酸防漏防爆功能;金源环宇免维护蓄电池JYHY12500 12V50AH安防系统
4.安全可靠性高:电池可以在任意方向使用(倒置除外);
5.使用形式多样:既可浮充使用,又可循环使用;
6.采用独特的电解液及活性物质配方,使电池适用温度更为宽广;
电池良好的一致性,确保电池在UPS电源等浮充设备上使用;
规格(12V)
电池型号 BatteryType | 额定电压Nominal Veltage (V) | 标称 容量 Capacity (Ah) | 外形尺寸External Dimension (±1mm) | 重量 Weight (±5%) kg | 端子 形式 Terminel Type |
MM Length | MM Width | MM Height | 总MM Total height |
JYHY1208 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | W |
JYHY1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 57 | 0.59 | F1 |
JYHY1222 | 12 | 2.2 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | F1 |
JYHY1223 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 61 | 66 | 0.92 | F1 |
JYHY1233 | 12 | 3.3 | 134 | 66 | 61 | 66 | 1.35 | F1 |
JYHY1240 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.43 | F1 |
JYHY1245 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.55 | F1 |
JYHY1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.70 | F1 |
JYHY1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 | F1 |
JYHY1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.50 | F2 |
JYHY1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 113 | 119 | 2.60 | F2 |
JYHY12100 | 12 | 10 | 151 | 97 | 94 | 100 | 3.60 | F2 |
JYHY12120 | 12 | 12 | 151 | 97 | 94 | 100 | 3.80 | F2 |
JYHY12150 | 12 | 15 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.60 | F3 |
JYHY12170 | 12 | 17 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.80 | F3 |
JYHY12180 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 5.85 | F3 |
JYHY12200 | 12 | 20 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.00 | F3 |
JYHY12240 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.00 | F3 |
JYHY12260 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.30 | F3 |
JYHY12280 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 125 | 9.00 | F3 |
JYHY12330 | 12 | 33 | 196 | 131 | 156 | 172 | 10.00 | F5-B |
JYHY12350 | 12 | 35 | 196 | 131 | 156 | 172 | 11.50 | F5-B |
JYHY12380 | 12 | 38 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.00 | F5-B |
JYHY12400 | 12 | 40 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.20 | F5-B |
JYHY12450 | 12 | 45 | 198 | 166 | 175 | 175 | 13.60 | F5-B |
JYHY12500 | 12 | 50 | 250 | 160 | 178 | 197 | 15.80 | F5-B |
JYHY12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 215 | 16.80 | F5-B |
JYHY12600 | 12 | 60 | 250 | 160 | 178 | 197 | 18.00 | F5 |
JYHY12650 | 12 | 65 | 350 | 171 | 173 | 179 | 21.50 | F5 |
JYHY12750 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 22.50 | F5 |
JYHY12800 | 12 | 80 | 350 | 171 | 173 | 179 | 23.80 | F5 |
JYHY12800H | 12 | 80 | 330 | 172 | 215 | 226 | 25.00 | F5 |
JYHY12900 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 27.50 | F5 |
JYHY12900H | 12 | 90 | 328 | 171 | 214 | 227 | 27.50 | F5 |
JYHY12950 | 12 | 95 | 328 | 171 | 214 | 227 | 28.00 | F5 |
JYHY121000X | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 29.00 | F5 |
JYHY121000 | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 223 | 29.80 | F5 |
JYHY121000H | 12 | 100 | 328 | 171 | 216 | 223 | 31.00 | F5 |
JYHY121150 | 12 | 115 | 330 | 173 | 216 | 223 | 32.50 | F5 |
JYHY121200 | 12 | 120 | 410 | 174 | 225 | 233 | 35.50 | F5 |
JYHY121340 | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 288 | 40.00 | F5 |
JYHY121500 | 12 | 150 | 485 | 171 | 242 | 242 | 46.00 | F5 |
JYHY121800 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 227 | 55.50 | F5 |
JYHY122000 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 227 | 63.00 | F5 |
JYHY122250 | 12 | 225 | 522 | 240 | 219 | 227 | 65.50 | F5 |
JYHY122500 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.50 | F5 |
金源环宇蓄电池 应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
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Z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.