GSYUASA蓄电池实时报价 GSYUASA蓄电池报价 GSYUASA电池蓄电池的工作特性 GSYUASA电池蓄电池的工作特性主要包括静止电动势、内阻、充放电特性和容量等。 1.静止电动势和内阻 在静止状态下(是指不充电不放电的情况),GSYUASA电池蓄电池正、负极板的电位差(即开路电压)称为GSYUASA电池蓄电池的静止电动势E0,其大小取决于电解液的相对密度和温度。在相对密度为1.050~1.300范围内,单格电池的静止电动势E0可用如下经验公式来近似计算: E0 =0.84 +γ15℃ 式中,γ15℃为电解液在15℃时的相对密度。 实测所得电解液相对密度应按下式换算成15℃时的相对密度: γ15℃ = γt+β(t-15) 式中,γt—实际测得的相对密度;t—实际测得的温度;β—相对密度温度系数,β=0.00075,即电解液温度升高1℃,相对密度下降0.00075。 GSYUASA电池蓄电池电解液的相对密度在充电时增高,放电时下降,一般在1.12~1.38之间波动,因此GSYUASA电池蓄电池的静止电动势也相应的变化在1.97~2.15V之间。 GSYUASA电池 蓄电池的内阻包括较板、隔板、电解液、铅质联条等的内阻。充电后,较板电阻变小;放电后,由于生成的PbSO4增多,较板电阻增大。隔板电阻因所用材料而异,木质隔板电阻比其他隔板电阻大。 电解液的电阻随相对密度、温度而变化,电阻随温度的降低而增大,另外,当相对密度为1.2(15℃),因电解液离解较好,电阻较小。总之,GSYUASA电池蓄电池的内阻比较小,能获得较大的输出电流,适合起动的需要。 2.充电特性 GSYUASA电池蓄电池的充电特性是指在恒流充电过程中,GSYUASA电池蓄电池的端电压UC、电动势E和电解液相对密度γ15℃随时间变化的规律。 Ic.充电电流 Uc.充电端电压 E.电动势 E0.静止电动势 R0.内阻 t.充电时间 ΔE.电位差 γ15℃.电解液在15℃时的相对密度 在充电过程中,电解液相对密度r15℃,静止动电势E0与充电时间成直线关系增长。端电压Uc也不断上升,并总大于电动势E0。 充电开始阶段,电动势和端电压迅速上升,然后缓慢上升到2.3~2.4V,开始产生气泡,接着电压急剧上升到2.7V,但不再上升,电解液呈现“沸腾”状态,这就是充电终了。如果此时切断电流,电压将迅速降低到静止电动势E0的数值。 端电压Uc如此变化的原因是:刚开始充电时,在较板孔隙表层中,首先形成硫酸,使孔隙中电解液相对密度增大,Uc和E0迅速上升,当继续充电至孔隙中产生硫酸的速度和向外扩散速度达到平衡时,Uc和E0随着整个容器内电解液相对密度缓慢上升。当端电压达到2.3~2.4V时,较板上可能参加变化的活性物质几乎全部恢复为PbO2和Pb,若继续通电,便使电解液中水分解,产生H2和O2,以气泡形式放出,形成“沸腾”现象。因为氢离子在较板与电子的结合不是瞬时的而是缓慢的,于是在靠近负极板处积存大量的正离子H+,使溶液和较板产生附加电位差(0.33V),因而端电压急剧升高到2.7V左右,此时应切断电路,停止充电,否则不但不能增加GSYUASA电池蓄电池的电量,反而会损坏较板。 由此可知,GSYUASA电池蓄电池充电终了的特征是: (1)GSYUASA电池蓄电池内产生大量气泡,形成“沸腾”现象; 用心专注 服务专业 (2)电解液相对密度,端电压上升到较大值,且2~3h内不再增加。 3.放电特性 GSYUASA电池蓄电池的放电特性是指在恒流放电过程中,GSYUASA电池蓄电池的端电压Uf、电动势E和电解液相对密度r15℃随时间而变化的规律。 放电过程中,电流恒定,单位时间内所消耗的硫酸量是一定的,所以电解液的相对密度r15℃沿直线下降,一般r15℃每下降0.028~0.030,则蓄电池放电约为额定容量的25%。因静止电动势E0与r15℃成正比,所以E0也是沿直线下降。 放电过程中,因为GSYUASA电池蓄电池内阻只上有压降,所以端电压Uf总是小于电动势E,放电刚开始时,端电压Uf从2.1V迅速下降,这是因为较板孔隙中硫酸迅速消耗,相对密度降低的缘故。当渗透到较板孔隙的硫酸和消耗的硫酸达到平衡时,端电压将随着整个容器电解液的相对密度降低而缓慢下降到1.85V,接着迅速下降到1.75V,此时应停止放电,若继续放电,端电压将急剧下降,损坏较板,这是因为放电接近终了时,较板的活性物质大部分已转变为PbSO4而积聚在孔隙中,将孔隙堵塞,容器中电解液渗入较板内层比较困难,使较板孔隙中电解液相对密度迅速下降,从而使端电压急剧下降。GSYUASA电池蓄电池放电终了的特征是: (1) 电解液相对密度降低到较小许可值(约1.11); (2) 单格电池的端电压降至放电终止电压值1.75V。 容许的放电终止电压与放电电流强度有关,放电电流强度越大,则放完电的时间越短,而容许的放电终止电压越低,见表1-2。 表1-2 放电电流与终止电压 放电电流(A) 0.05 C20 0.1 C20 0.25 C20 C20 3 C20 连续放电时间(h) 20 10 3 0.5(30min) 5min 单格电池终止电压(V) 1.75 1.70 1.65 1.55 1.5 注:表中C20为蓄电池的额定容量。 日本GSYUASA电池 瑞典LEADER蓄电池 英国ULTRACELL蓄电池 美国MK蓄电池 美国NOLLON蓄电池 美国PILOT蓄电池 美国POWER蓄电池 美国SHIMASTU蓄电池 荷兰pbq蓄电池 美国DataSafe蓄电池 美国Forbatt蓄电池 美国TIMO蓄电池 韩国ATLASBX蓄电池 法国PEAK蓄电池 德国BAE蓄电池 德国CTM蓄电池 蓄电池 华龙(AROMA)蓄电池 沃塔(VOLTA)蓄电池 海湖(SEALAKE)蓄电池 蓄雷(Storace)蓄电池 默克(MERCKE)蓄电池 美阳(M.SUN)蓄电池 瑞达(RITAR)蓄电池 八马(paLma)蓄电池 滨松(BinSon)蓄电池 耐普(NPP)蓄电池 时高(Steco)蓄电池 科华(KeLong)蓄电池 圣能(SUPEV)蓄电池 默顿(Merdn)蓄电池 金能量(KE)蓄电池 威艾特(VAT)蓄电池 泽源(Gerain)蓄电池 KOKO(可可)蓄电池 格瑞特(CH.GREAT)蓄电池 力源(WINTERSWEET)蓄电池 FirstPower(一电)蓄电池 西力达(SEALEAD)蓄电池 恒力(ENDURING)蓄电池 美洲豹(LEOPARD)蓄电池 沃威达(VOWEDA)蓄电池 昊能(HOTIANENG)蓄电池 捷隆(JALON)蓄电池 PCM(匹西姆)蓄电池 **(WESD)蓄电池 奥特多(OUTDO)蓄电池 鼎好(DINGHAO)蓄电池 东洋(JAPATOYO)蓄电池 拓普沃(TPWO)蓄电池 雷斯顿(Resden)蓄电池 复华(POWERSON)蓄电池 复华(保护神)蓄电池 光盛(CONSENT)蓄电池 凤凰(Phoenix)蓄电池 友联(UNION)蓄电池 宝迪(BUDDY)蓄电池 金悦诚(JYC)蓄电池 洛奇(LUOKI)蓄电池 易事特(EAST)蓄电池 狮克(LEGACY)蓄电池 火箭(ROCKET)蓄电池 泰斯特(TASSOT)蓄电池 宇泰(YUTAI)蓄电池 奔放(BOLDER)蓄电池 美美(BB)蓄电池 恒力(BAACE)蓄电池 鸿贝(BABY)蓄电池 强势(FORCE)蓄电池 埃索(EXOR)蓄电池 滨力(BINL)蓄电池 灯塔(Deng Ta)蓄电池 汗血马(BLOOD MA)电池 力得(NIDEL)蓄电池 派士博(PSB)蓄电池 赛达(SAIDA)蓄电池 赛能(Sinonteam)蓄电池 三瑞(senry)蓄电池 苏克士(SKSPOR)蓄电池 天力(TOOPOWER)蓄电池 西力(SEHEY)蓄电池 昕能(XINNENG)蓄电池 雄狮(MASTERLION)蓄电池 安全(SECURE)蓄电池 德富力(DAFER)蓄电池 科力达(KELIDA)蓄电池 力博特(libotek)蓄电池 宝加利(BOCARI)蓄电池 宇力达(YULIDA)蓄电池 奥克松(AKS)蓄电池 威神(vision)蓄电池 乐珀尔(LOTPOWER)蓄电池 鸿宝(hossoni)蓄电池 奥亚特(AOYATE)蓄电池 SBB(圣豹)蓄电池 南都(Narada)蓄电池 威博(VANBO)蓄电池 云腾(WINTOP)蓄电池 中达电通蓄电池 金源环宇蓄电池 雷迪司蓄电池 艾佩斯蓄电池 日月潭蓄电池 康利达蓄电池 金武士蓄电池 驱动力蓄电池 博尔特蓄电池 金源星蓄电池 圣普威蓄电池 万松蓄电池 金狮蓄电池 火炬蓄电池 汇众蓄电池 信源蓄电池 NCAA蓄电池 HTB蓄电池 HE蓄电池 MAX蓄电池 OGB蓄电池 闽华蓄电池 雄霸蓄电池 新太蓄电池 银泰蓄电池 CRB蓄电池 豫光蓄电池 KOZAR蓄电池 奥冠蓄电池 伊电蓄电池 环宇蓄电池 GDPAX蓄电池 PMB蓄电池 3A蓄电池 PNP蓄电池 AST蓄电池 SOTA蓄电池 万心蓄电池 示威蓄电池 飞碟蓄电池 海盗蓄电池 赛特蓄电池 PEVOT蓄电池 蓝肯蓄电池 SEC蓄电池 T-POWER蓄电池 力源蓄电池 荷兰VETUS电池