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產(chǎn)品簡介
拉普特蓄電池NP12-24 12V24AH尺寸及參數(shù)
拉普特蓄電池NP12-24 12V24AH尺寸及參數(shù)
產(chǎn)品價格:¥1
上架日期:2020-09-18 14:36:39
產(chǎn)地:中國
發(fā)貨地:山東菏澤市
供應(yīng)數(shù)量:不限
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詳細說明

    拉普特蓄電池NP12-24 12V24AH尺寸及參數(shù)

    拉普特蓄電池NP12-24 12V24AH尺寸及參數(shù)

    電池特點:



    ·采用電池槽蓋、極柱雙重密封設(shè)計,確保不漏酸。



    ·吸附式的玻璃的氧復(fù)合效率有效地控制了電池內(nèi)部水分的損失,因此在整個電池的使用過程中無需補水或補酸維護。



    ·安全可靠,特殊的密封結(jié)構(gòu),阻燃單向排氣系統(tǒng),在使用過程中不會產(chǎn)生泄漏,更不會發(fā)生火災(zāi)。



    ·使用計算機精設(shè)計的低鈣鉛合金板柵, 限度降低了氣體的產(chǎn)生,并可方便循環(huán)使用,大大延長了電池的使用壽命。



    ·粗壯的極板、槽蓋的熱封黏結(jié),多元格的電池設(shè)計使電池的安裝和維護更經(jīng)濟?!?體重比能量高,內(nèi)阻小,輸出功率高。



    ·充放電性能高,自放電控制在每個月2%以下(20℃)。



    ·恢復(fù)性能好,在深放電或者充電器出現(xiàn)故障時,短路放置30天后,仍可充電恢復(fù)其容量。



    ·溫度適應(yīng)性好,可在-40~50℃下安全使用。



    ·無需均衡充電,由于單體電池的內(nèi)阻、容量、浮充電壓一致性好,確保電池在使用期間無需均衡充電。



    ·電解液被吸附于特殊的隔板中,不流動,防涌出,可堅立、旁側(cè)、或端側(cè)放置。



    ·滿荷電出廠,無游離電解液,可以以無危險材料進行水、陸運輸


    酸蓄電池失效可能有多種原因造成的,例如硫化、失水、熱失控、活性物質(zhì)脫落、極板軟化等等,接下來將拉普特蓄電池的小編一一為大家介紹和分析。


      鉛酸蓄電池充放電的過程是電化學(xué)反應(yīng)的過程,放電時,生成硫酸鉛,充電時硫酸鉛還原為氧化鉛。


      導(dǎo)致鉛酸蓄電池充電發(fā)熱的另一個原因就是硫化,硫化直接導(dǎo)致電池內(nèi)阻增加,這就進一步造成鉛酸蓄電池充電發(fā)熱,發(fā)熱又使氧循環(huán)電流上升,所以硫化嚴重的電池,熱失控發(fā)生的機率很大。


      為了增加鉛酸蓄電池的容量,目前電動車鉛酸蓄電池電池的極板數(shù)量普遍采用增加極板方式,這就導(dǎo)致隔板相對比其他電池的隔板薄一些,負極板的硫酸鉛結(jié)晶長大,充電以后出現(xiàn)少量硫酸鉛在隔板中,在隔板中的硫酸鉛一旦被還原稱為鉛,積累多了,鉛酸蓄電池電池就會出現(xiàn)微短路,這種現(xiàn)象叫做“鉛枝搭橋“。


      不少鉛酸蓄電池在單體測試中,可以獲得比較好的結(jié)果,但是,對于串連鉛酸蓄電池組來說,由于容量差、開路電壓差等原始配組誤差,充電時電壓高的電池會增加失水,電壓低的電池會欠充電,放電的時候,電壓低的會出現(xiàn)過放電,形成拉普特鉛酸蓄電池硫化


    所周知,光伏電站發(fā)電量計算方法是理論年發(fā)電量=年平均太陽輻射總量*電池總面積*光電轉(zhuǎn)換效率,但是由于各種原因影響,光伏電站實際發(fā)電量卻沒這么多,實際年發(fā)電量=理論年發(fā)電量*實際發(fā)電效率。下面就給您解析下影響光伏電站發(fā)電量的十大因素吧!


      1、太陽輻射量


      在太陽電池組件的轉(zhuǎn)換效率一定的情況下,光伏系統(tǒng)的發(fā)電量是由太陽的輻射強度決定的。


      光伏系統(tǒng)對太陽輻能量的利用效率只有10%左右(太陽電池效率、組件組合損失、灰塵損失、控制逆變器損失、線路損失、蓄電池效率)


      光伏電站的發(fā)電量直接與太陽輻射量有關(guān),太陽的輻射強度、光譜特性是隨著氣象條件而改變的。


      2、太陽電池組件的傾斜角度


      對于傾斜面上的太陽輻射總量及太陽輻射的直散分離原理可得:傾斜面上的太陽輻射總量Ht是由直接太陽輻射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射輻射量Hrt部分組成。


      Ht=Hbt+Hdt+Hrt


      3、太陽電池組件的效率


      進入本世紀以來,我國太陽能光伏進入了快速發(fā)展期,太陽電池的效率在不斷提高,在納米技術(shù)的幫助下,未來硅材料的轉(zhuǎn)化率可達35%,這將成為太陽能發(fā)電技術(shù)上的“革命性突破”。


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