恩科蓄电池NP80-12 12V80AH性能及参数
- 供应商
- 北京盛达绿能科技有限公司
- 认证
- 报价
- ¥520.00元每只
- 品牌
- 恩科蓄电池
- 规格参数
- 见详情
- 产地
- 广东
- 联系电话
- 18053081797
- 手机号
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- 546384704@qq.com
- 经理
- 刘惠
- 所在地
- 山东济南
- 更新时间
- 2021-03-11 01:01
恩科蓄电池NP80-12 12V80AH性能及参数
产品特性:
容量范围:33-250ah(25°C)
电压范围:6v/12v
低自放电率:25摄氏度,小于百分之二每月
长设计寿命:25摄氏度,6v 15年;12v,10年
密封反应率高:大于0.98
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
设计特性:
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低
应用领域:
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,消防系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,通信设备,消防和防卫系统,铁路系统以及发电站等。
中密系列产品规格 电池型号电压容量内阻外形尺寸(mm)端子端子平均重量±3%(Kg)备注(V)(Ah)(mΩ)长±2宽±2高±2总高±2类型位置NP6-100Ah610030T14A14.8
NP6V100
NP6-T16B24NP6V150
NP6-T16B27.5NP6V180
NP6-200Ah62002322178227230T16A29NP6V200
NP12-33Ah1233117/180T14/T6C10NP12V33
NP12-38Ah1238100T14D11.8NP12V38
NP12V40
NP12-45Ah12457.513.8NP12V45
NP12-50Ah12507.5230138211215T14C16.2NP12V50
NP12-55Ah12506.5230138211215T14C17.3NP12V55
NP12-60Ah12NP12V60
NP12-65Ah12656.520.4NP12V65
NP12-70Ah12706260169211215T14C22.5NP12V70
NP12-75Ah1275623.5NP12V75
NP12-80Ah12805.524.2NP12V80
NP12-90Ah12905306169211215T14C27NP12V90
NP12-100Ah121004.5330171214220T16C29.5NP12V100
NP12-120Ah121204409176225225T16C34.8
NP12V120
NP12-150Ah1240240T16C41.8NP12V150
NP12-.5530207214218T16E49.5NP12V160
NP12-.253.5NP12V180
NP12-200Ah122003.5522238218222T16E59.5NP12V200NP12-250Ah122503521269220224T16E71.5NP12V250
NTCCA蓄电池不放电是有哪些原因造成
1、NTCCA蓄电池的正极板软化
大力神蓄电池的正极板是由板栅和活性物质组成的,其中活性物质的有效成分就是氧化铅。放电的时候氧化铅转为硫酸铅,充电的时候硫酸铅转为氧化铅。氧化铅是由α氧化铅和β氧化铅组成的,在2种氧化铅中以其中α氧化铅荷电能力小但是体积大,比β氧化铅坚硬,主要起支撑作用;β氧化铅刚好相反,荷电能力大但是体积小,比α氧化铅软,主要起荷电作用。α氧化铅是在碱性环境中天生的,在大力神蓄电池内部一旦泛起介入放电以后,充电只能够出产β氧化铅。正极板的活性物质是多孔结构的,就与电解液——硫酸的接触面积来说,多孔结构是平面的数十倍。假如α氧化铅介入放电以后,重新充电以后只能够天生β氧化铅,这样就失去了支撑,不仅仅会产生正极板活性物质脱落,而且脱落的活性物质还会堵塞正极板的微孔,导致正极板介入反应的真实面积下降,形成大力神蓄电池容量的下降。后备电源的大力神蓄电池使用年限要求比较严格,对大力神蓄电池的容量要求比较宽,因此后备电源使用的大力神蓄电池α氧化铅和β氧化铅比例比深轮回的动力型大力神蓄电池大一些。为了减少α氧化铅介入放电,一般控制放电深度仅仅为40%。跟着大力神蓄电池的使用时间的增加,大力神蓄电池的容量下降,大力神蓄电池放电40%的电量,对于大力神蓄电池来说必定超过40%的,所以旧NTCCA蓄电池就相称于放电深度深,大力神蓄电池的正极板软化也会被加速。所以,大力神蓄电池的容量寿命曲线的后期下降速率远远高于中期。大力神蓄电池容量越小,放电深度越深,α氧化铅损失也越多,正极板软化也越严峻,导致大力神蓄电池容量下降越快,形成了恶性轮回。
这样,NTCCA蓄电池的放电深度需要严格控制。实现这个控制的是靠基站的电源治理系统的设置。目前控制NTCCA蓄电池放电深度的主要尺度仍是一次放电量和放电电压。这样,尽可能避免在应急的时候强制放电,而应该按照放电量来增加NTCCA蓄电池的容量。
