供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | SS12-24 |
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貨號 | 金能量/KE蓄電池 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電氣 |
主要用途 | UPS電源/應急電源系統(tǒng) |
產(chǎn)品名稱:金能量/KE蓄電池
產(chǎn)品型號:SS12-24(12V24AH)
電壓:12V 容量:24AH
金能量/KE蓄電池(中國區(qū))*合作伙伴
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參考價 | ¥260 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時間:2023-04-20 19:53:25瀏覽次數(shù):354
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金能量/KE蓄電池12V24AH價格及參數(shù)
金能量/KE蓄電池12V24AH價格及參數(shù)
產(chǎn)品特性
◆ 設計浮充壽命
2V 系列電池 18 年,12V 系列電池 15 年。
◆ 凝膠電解質(zhì)
采用德國進口的高純度氣相二氧化硅配制的膠體電解質(zhì),在電池內(nèi)部各部分分布
均勻,不存在酸液分層現(xiàn)象。
采用過量的電解質(zhì),電池散熱性好,電池在高溫及過充電的條件下,不出現(xiàn)干涸和熱失控
現(xiàn)象。
◆ 隔板
采用歐洲 AMER-SIL 公司 PVC-SiO2 膠體電池微孔隔板,內(nèi)阻小,孔率高,與膠
體電解質(zhì)親合度高,電池循環(huán)使用壽命長。
◆ 比較好安全閥
比較好迷宮式雙層防爆濾酸閥體結(jié)構(gòu),安全閥開閉靈敏,濾酸裝置防止了排氣過程中的
酸霧逸出,并可防止外部明火引入電池內(nèi)部,安全、可靠。
◆ 使用壽命長
正負板柵采用耐蝕鉛鈣錫多元合金,氣體再化合技術(shù);
極低的膠體電解液密度,降低了對板柵的腐蝕;
高溫高濕極板固化工藝,4BS 鉛膏配方;
高效的化成工藝,保證了極板質(zhì)量。
◆ 深放電性能好
電池抗深放電能力強,100%放電后仍可繼續(xù)接在負載上,四周后再充電可恢復原容量;
電池深放電后再充電的恢復能力強,在欠充電狀態(tài)下,有很好的循環(huán)耐久能力。
◆ 自放電率低
板柵采用重負載鉛鈣錫多元合金,電池自放電率極低,自放電率≤2%/月; 高純度的凝膠狀電解液,電池在 25℃環(huán)境中
存放兩年,剩余容量仍在 50%以上。
◆ 密封性能好
極柱采用多層 O 形密封圈高壓密封,不會出現(xiàn)端子滲液現(xiàn)象;電池具有良好的氣體再化合性能,使用過程中無酸霧溢出,不腐蝕設備,
可隨設備安裝使用。
◆ 工作溫度范圍廣
內(nèi)部過量電解質(zhì),在高溫及過充情況下工作可靠,電池不會“干涸”。電池槽、蓋加厚設計,采用抗沖擊、耐震動的 ABS 材料,運輸、
使用中無漏液、鼓殼等危險,安全可靠。
主要應用領域
◆ 有線通信局(站)、交換站; ◆ 無線通信局(站)、分散基站; ◆ 電力、軍用等各類專網(wǎng)通信基站;
◆ 數(shù)據(jù)傳輸和電視信號傳輸; ◆ EPS/UPS; ◆ 風能、太陽能及風光互補發(fā)電
◆ 各種循環(huán)應用。 ◆ 直流電源裝置
如何提升KE蓄電池使用壽命:
在塑料太陽能電池的生產(chǎn)過程中增加額外的溶劑,為什么就能使其轉(zhuǎn)換效率提高2或3倍?針對這個問題,荷蘭埃因霍溫理工大學(TU/e)的研究人員們?nèi)缃褚呀?jīng)找到答案了。
額外的溶劑所扮演的角色,就像混合在面團中的發(fā)酵粉。過去十年來,增添溶劑如何作業(yè)的原理一直并不明朗,如今TU/e的研究人員們在近一期的《自然通訊》(Nature Communications)中解釋了這一機制,并為塑料太陽能電池的發(fā)展開啟了一個新方向。
塑料太陽能電池或有機太陽能電池使用了聚合物,以取代一般所使用的矽晶,將能量轉(zhuǎn)換成電能。利用塑料作為基本材料降低了這些太陽能電池的成本和重量,并使其具有彈性。但是所產(chǎn)生的電池效率約10%,仍然低于商用矽晶太陽能電池所能達到約15至20%的效率。
大約在十年前,研究人員偶然發(fā)現(xiàn),在塑料太陽能電池的生產(chǎn)過程中增加額外的溶劑(共溶劑),能夠使其轉(zhuǎn)換效率提高2至3倍。TU/e教授Ren Janssen解釋,這些共溶劑如今已用于各種塑料太陽能電池了,但一直沒有人真的知道為什么它能帶來這么好的轉(zhuǎn)換效率。
據(jù)了解這跟太陽能電池的形態(tài)有關——即電池中隨著陽光作用而移動的電子之間兩種混合塑料元件的實際結(jié)構(gòu)。兩種有機材料的組成都會在生產(chǎn)過程中溶解,其后則蒸發(fā)并且變硬。而這種神秘的共溶劑通常必須在蒸發(fā)前加進溶劑中。
由Ren Janssen為主導的TU/e研究人員們利用一種光學技術(shù)組合,找到了確切的答案。如果未添加共溶劑,在塑料混合物硬化過程中將會形成較大液滴。這些液滴并不利于電子傳輸,從而影響太陽能電池的效率。在溶液中添加越多的共溶劑,形成的氣泡越小直到*消失。
研究人員還發(fā)現(xiàn)其成因。在硬化過程中會出現(xiàn)兩種效果,Janssen解釋:一是溶液蒸發(fā),以及聚合物呈現(xiàn)折疊的結(jié)構(gòu)。我們看到共溶劑可以在更早的階段開始讓這種折疊過程出現(xiàn),這意味著終于不會再形成氣泡了。共溶劑便是以這種方式扮演像發(fā)酵粉一般的角色,改善了混合物的結(jié)構(gòu),從而有助于提高太陽能電池的效率。