朔州松下蓄电池报价
安全注意事项
1. 松下电池○+○-端子间不可短路。(端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。) 2. 不可在密闭容器中充电。(在密闭容器中充电,容器破裂可能造成人身伤害。) 3. 电池不能放置在密闭空间里或火源附近。(如放置在这些场所,可能造成爆炸、火灾危险。)
4. 转矩扳手、扳子等金属工具,请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。(如不进行绝缘处理,短路后会导致烫伤、蓄电池破损、爆炸。)
5. 不可对本蓄电池进行分解、改造。(蓄电池内部含有硫酸,若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤。)
6. 如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏夜现象,请更换此蓄电池。
7. 请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等**溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液. 8. 请定期更换松下蓄电池,不要**期使用。
(1) 对于涓流或浮充中的蓄电池(后备电源),推荐更换时间见下表:
(2) 对于循环使用的松下蓄电池(主电源),请在蓄电池性能降低到初期性能50%时(环境
温度在25℃)更换蓄电池.
松下蓄电池由于其安全稳定、性价比高等优点,在电池领域占据较高的市场份额,并被广泛应用于汽车启动、通信领域、动力电池与储能电池等领域。分析认为,铅酸蓄电池将在行业不断升级和下游需求扩大双重驱动下,保持一定增长幅度,未来10年内铅酸蓄电池仍将是电池市场的主流。
从**范围来看,2010年铅酸蓄电池市场规模为362亿美元,同比增长8.6%;预计至2015年,这一市场规模仍将保持2%-5%的年增长率。
相对于镍氢电池和锂电池来说,铅酸蓄电池仍为**占有率较高的储电装置产品。其中汽车启动和电动自行车为主要应用市场。目前汽车启动对铅酸蓄电池的使用率基本达到99%;目前国内约90%的电动自行车使用铅酸蓄电池。成为增速较快的两大的市场。据资料显示电动车**企业**威集团与美国江森集团正在积极加大对铅蓄电池市场的投入,铅蓄电池市场仍有巨大潜力挖掘。
从储能电池市场看,我国储能电池主力还是铅酸电池,锂电、液流电池主要处于示范阶段,整体市场规模达到60亿元。2012年铅酸电池在储能领域的产值达到53亿元,其他电池为7亿元。
铅酸蓄电池技术成熟,成本在所有化学储能电池里较低,主要的问题是使用寿命相比镍氢电池和锂电池来说较短。
赛迪储能行业分析师张谦指出,铅酸蓄电池的动力应用市场需求很大,储能也是发展的一个重要方向。
张谦认为,通信基站的建设将刺激铅酸电池的需求。2012年国内通信行业投资额达到3600亿元,随着4G网络的建设,未来投资额还将继续增长。通信领域是阀控密封式铅酸蓄电池的主要市场之一,主要用于通信基站和中心机房的后备电源,替换周期为3-5年,总的采购金额约占电信固定资产投资的2%-3%。
有观点认为,未来电动自行车领域锂电池将逐渐替代铅酸电池。不过,张谦认为,由于锂电池价格高,同等规格电池即便是价格较低的锂电池价格也在铅酸电池的两倍,锂电池有可能在高端产品领域逐渐替代铅酸电池,而高性价比将决定铅酸电池仍是主流。
目前国内铅酸蓄电池企业共2000余家,其中产值**过20亿元的企业约10家左右,**过1亿元的企业约260家,整个行业的集中度非常分散,远远低于美国、日本等国家。随着环保部下发的《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》以及工信部出台的《铅酸电池行业准入条件》的出台,未来3年将有2/3落后产能被淘汰,铅酸蓄电池的厂商将由2000家减少到不会**过300家,行业集中度正在提高。
松下蓄电池快速充电的技术指标
1.松下蓄电池快速充电的技术指标
(1)常规充电和快速充电
在一般条件下,铅酸蓄电池以小于放电(小于额定容量10%)电流充电为常规充电,大于此电流的充电方式均称为快速充电。 一般情况下均采用常规充电,快速充电仅用于特殊的应急情况。
(2)出气量和出气率
出气量是蓄电池充电过程化学反应程度的重要标志。出气量是指蓄电池整个充电过程中,正负极板析出气体压强达到0.1MPa时气体重量的总和;出气率是指充电的某一阶段,在0.1MPa压强下,单位时间内正负极板析出的气体重量。充电过程中,出气会使电解液从较板孔隙内流出,影响蓄电池的化学反应,降低充电速度。出气率过大时,产生的气体会使活性物质脱落,影响蓄电池的容量和寿命。为延长蓄电池寿命、提高充电速度,应尽量降低出气率。
(3)温升
铅酸蓄电池在快速充电时,会产生较高的温升,缩短蓄电池寿命,一般应使温升控制在45℃以内。
(4)寿命
指快速充电时,蓄电池能达到的充放电循环次数。铅酸蓄电池采用快速充电比常规充电寿命低。
2.快速充电的一般方法
(1)恒定出气率充电法
利用气体传感器检测蓄电池析出气体的速率,进而控制充电电流。充电开始时以大电流充电,当松下蓄电池内部产生的气体达到一定值时,根据传感器参数的变化,对充电电路发出控制信号,减小充电电流,以保持恒定出气率。该方法不能用于密封或免维护蓄电池充电。大电流充电时间应在30分钟以内。
(2)电量控制法
通过检测充入蓄电池的电量来控制充电电流。用该方法充电,需掌握充电过程的不同充电状态,由此控制充电电流。
(3)恒定电压充电法
在确定并保持充电电压为某恒定值的情况下,进行快速充电。充电初期蓄电池电压较低,充电电流较大,随着充电的进行,电流逐渐减小。该方法简单,控制系统容易实现。
(4)无负载恒定电压充电法
暂时中断充电电流并在恢复充电前很快测定出电压,使其保持无负载恒压,该电压不含蓄电池内阻压降,该方法适用于不同结构、不同使用年限和不同充电状态的蓄电池。
(5)定电流定周期快速充电法
以电流幅度恒定和周期恒定的脉冲充电电流对蓄电池充电,两个充电脉冲之间有一放电脉冲进行去较化,以提高蓄电池的充电接受能力。在充电过程中,充电电流及其脉宽不受蓄电池充电状态的影响。该方法易将蓄电池充满,但若不增加防过充的保护装置,容易造成过充电。
(6)定电流定出气率快速充电法
在整个充电过程中,充电电流脉冲的幅值和蓄电池的出气率始终保持不变。方法是通过气敏元件及时发出控制信号,迫使蓄电池停止充电,并进行短时间放电。使蓄电池内部的较化作用很快消失,出气率始终保持较低的值。
(7)定电流定电压快速充电法
以恒定大电流充电,当充到蓄电池的出气电压时,停止充电并进行放电,然后进行大电流充电,充放电过程依次交替进行。放电脉冲的宽度随充入电量增加,充电脉冲宽度随充入电量增加而减小。当充电量和放电量基本相等时,表明蓄电池已基本充满,立即结束充电。
(8)定电压定频率快速充电法
充电脉冲的电压幅值保持恒定,随着充电的进行,松下蓄电池电动势逐渐上升,充电电流幅值逐渐减小,充电脉冲电流的频率恒定,在两个脉冲之间加入放电去较化脉冲。
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