北京金业顺达科技有限公司
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在正常运行状态下的电池组,通常不需要均衡充电。但如果发现电池组中单体电池之间电压不均衡时,则应对电池组进行均衡充电。
赛特电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电现象。正常的蓄电池,每存放1天,电能容量约损失1%~2%,即一个充足了电的蓄电池,存放一个月的时间,电池的电量大约损失一半。
一、赛特电池自行放电原因:
1.赛特蓄电池外部有搭铁或短路。当蓄电池引出导线与机体搭铁,或蓄电池壳体上有扳手、铁丝等导体将正负极连通,将会产生剧烈自行放电,很快将电能放完。另外,当蓄电池外壳、顶盖上有溅漏的电解液时,也可将正负极接线柱连通而放电。
2.赛特电极隔板腐蚀穿孔、损坏,或正、负极板下的沉积物过多,这时正、负极板便直接连通而短路,引起蓄电池内部自行放电。
3.电解液不纯,含有杂质,或添加的不是纯净水,这时电解液中的杂质随电解液的流动附着于较板上,各杂质之间形成一定的电位差,便会在蓄电池内部形成许多自成通路的微小电池,使蓄电池常处于短路状态。试验表明,电解液中若含有1%的铁,赛特电池充足电后会在24小时之内将电能全部放完。
4.赛特电池较板本身质量不行,含杂质较多,也会形成许多微小电池而自行放电。
5.赛特蓄电池存放过久,电解液中的水与硫酸,因比重不同而分层,使电解液密度上小下大,形成电位差而自行放电。
二、赛特蓄电池预防措施
1.加强保养,保持蓄电池上盖清洁。
2.保证电解液有较高的纯度,在配制电解液、添加蒸馏水时,都应严防杂质进入。
3.赛特电池在存放过程中应经常充电,使电解液密度保持均匀,并使液面不致下降。
4.冲洗蓄电池外表时应预防污水从加液口盖或通气孔处进入蓄电池内部。
5.隔板、较板损坏时应及时修复或更换。
6.更换电解液时,一定要将蓄电池内的残液清除干净。
如何辨别赛特电池的优劣
电动车作为绿色环保的交通工具,近几年在全国范围得到较大普及,已经成为百姓日常出行的重要交通工具之一。电动车行驶里程长短是消费者衡量电动车好坏的主要标准之一,这其中电池起了决定性的作用。一组电动车蓄电池使用寿命的长短,不仅与生产厂家蓄电池产品质量及电动车的系统配置有关,**以及市场占有率较高的英业达蓄电池,也和消费者的使用、日常保养有很大的关系。下面就来为各位介绍如何辨别电动车铅酸蓄电池的优劣。
1、电池优劣的鉴别问题
消费者对电池进行选购时,首先要看电动车电池的外包装是否破损或有拆开的痕迹,然后打开包装看蓄电池的外观,看外观表面是否有磨花、擦划的痕迹,再看电池正负极金属接线端部位是否有锈迹。
2、电池寿命的问题
据统计,一组电动车蓄电池使用寿命的长短,不仅与生产厂家蓄电池产品质量及电动车的系统配置有关,而且与日常保养、消费者的使用也有很大的关系。您也可以亲自操作试一下,以48伏电机500瓦的电动车为例,在刚充满电后,假如突然加速骑行,若电量表针只下落不足半格就是新电池;若电量表针下落一格是半新旧电池;若电量表针下落2-3格是快报废的旧电池;若是**过四格基本就是报废电池。
3、新旧电池不能串在一起并用
据*介绍,原装的新电池在生产时都是经过配组以后才包装出厂的,如果与旧电池混在一起使用,会影响到新电池的性能,也会使新电池过早的衰坏!从而大大降低电池的使用寿命。
4、如何判断坏电池如何排查坏电池?我们首先将电动车充满电,先放置数小时或骑行一会,在充电插头处测量其电压。无论是新旧电池,如果测出是48v或稍高点则是正常的电池;若只能达到46v或以下,则表示某一个电池有短路;若显示10v这组电池整组都是坏的赛特蓄电池。
福建赛特电池环境保护绿色无污染池
福建赛特电池对操作的完整性采取高标准以将对环境危害的风险较小化。如果发生任何事故,要快速、有效地反应以将对空气质量、土壤、地表水或地下水的影响降到较低。
武汉长光电池执行一定的措施以节约原材料和能源。只要可行,就再循环或降低能源中的废物。
自觉努力向不同的公共和个人机构,客户和贸易协会询问关于武汉长光电池公司产品和运做程序的相关信息,并且当某行动的风险被认为是不可接受时,停止该行动。赛特蓄电池在可行的范围内,较小化或去除我们电子零件中的危险物质。
在可行的范围内,武汉长光电池通过对客户和销售代表提供信息和回收系统的方式指导对良好的产品寿命循环的管理,从而促进对环境有益的再循环和产品的再使用。
通过在所有操作中对规定的严格执行,武汉长光电池有力地促进员工的安全健康和教育。
在采购活动中考虑供应方的环保和安全表现,并且要求在场所施工的承包人遵从合理的环保政策。
持续关注国内和国际环保技术和政策方面的发展,并合理采用新标准和新技术。
积极鼓励员工不害怕惩罚,与管理人员交流潜在的危险
两种电池隔板不同:即分别采用**细玻璃纤维棉(AGM)隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给正极析出的氧气到达负极提供的通道是不同的。对AGM密封铅酸蓄电池而言,AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液。正极生成的氧气就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的。对胶体密封铅酸蓄电池而言,电池内的硅凝胶是以SiO2质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边。电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧气提供了到达负极的通道。
由于蓄电池的实际可使用容量与放电电流大小、系统电压、放电时间、蓄电池工作环境温度、蓄电池储存时间的长短、负载种类和特性等因素密切相关。蓄电池的容量一般是指在20°C,以20h放电率放电到1.75V/单体时,蓄电池输出的功率数(W)。
目前阀控式密封铅酸蓄电池主要有两类,即玻璃纤维隔板阴极吸收式密封铅蓄电池(如GNB、霍克电池)和硅凝胶密封铅蓄电池(如德国的阳光电池)。
两种电池较板相同:正极板栅采用铅钙锡铝四元合金或低锑多元合金,负极板栅采用铅钙锡铝四元合金。并使用紧装配和贫液设计,在电池的上盖中设置了一个单向的安全阀。由于采用无锑的铅钙锡铝四元合金,提高了负极析氢过电位,从而抑制氢气的析出,同时,采用特制安全阀使电池保持一定的内压。
作为备用蓄电池,蓄电池平时都处于浮充状态,此时蓄电池内部仍进行着复杂的能量转换。浮充过程中所用的电能基本上转换为热能。因此要求蓄电池所处的环境应有良好的通风散热能力或有空调设备。
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