六盘水直销汤浅蓄电池12v24ah
六盘水直销汤浅蓄电池12v24ah
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:12v24ah
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    商品详情

      六盘水直销汤浅蓄电池12v24ah

      直流高压在小密汤浅铅酸蓄电池池壳检测中的应用
      1﹑引言
      随着铅酸蓄电池质量的不断进步,其应用范围越来越广泛。要生产一只合格的铅酸蓄电池,必须经过多道生产工艺,而且每道生产工艺都有严格的工艺要求。目前大部分蓄电池壳生产厂家在蓄电池池壳注塑后仅凭人工检测注塑效果,以剔除分歧格品。而在池壳注塑过程中受温度及材质等因素的影响,池壳可能出现气孔、毛毗等缺陷,由于小密铅酸蓄电池的池壳各单格相互连结的隔板比中、大密电池薄,小密蓄电池各单格之间的间距也较小,所以仅凭人工检测很难发现池壳的某些缺陷,等到半成品电池时再通过检测仪器剔除因此造成的分歧格品就为时过晚,已经浪费了大量的人力、物力。针对这种情况,我们参考国外相关成品电池密合度检测设备中的高压检测原理,成功开发出了物美价廉的池壳检测机。它适用于各类大、中、小密铅酸蓄电池池壳的检测,对小密铅酸蓄电池尤其有推广价值。
      2、检测原理
      在注塑后的蓄电池池壳的隔板两边紧贴隔板分别放置两块厚铜板,其中一块铜板接直流高压,另一块铜板接地线,在两块铜板之间加1.5万伏~3万伏直流高压,通过检测泄漏电流的大小来判定池壳好坏,当池壳隔板有气孔或有毛毗等缺陷时此处隔板变薄,承受高压的能力差,空气电离严重,泄漏电流比正常池壳明显增大,当检测到的泄漏电流大于设定泄漏电流时我们用声光报警来表明此电池分歧格。 (设定的泄漏电流值根据实际情况定)。以一只12V 6单格的小密铅酸蓄电池为例。
      3、主电路的构成
      池壳检测机对电池壳检测的关键在于直流高压的产生。
      图中TM1为调压器,TM2为高压变压器,TM2产生的高压经高压二极管D1整流得到0~3万伏(峰值电压)的直流高压。高压电阻R1、R2为限流电阻,我们以电压表V来间接指示实际的高压值,也就是以高压变压器TM1低级的低压送进电压表,其表头上指示的电压数值是根据高压变压器初、次关系换算后的高压值。这样处理既可节约本钱又可保证安全。本设备将P21点电压送至另一比较环节,此电压与设定的泄漏电流比较来控制是否声光报警,以此剔除分歧格品。由于电池壳的材质略有不同,空气湿度也有变化,各种因素都可能引起合格电池壳情况下P21点的电压发生微小变化,这种变化已足以导致设备误判定。为了解决这种题目,我们在主回路中串进了不同的电阻(虚线框中),以调节旋钮SA来作出选择,用以抵消各种影响,可避免设备的误判定。
      4、直流高压的尽缘、元器件的耐高压及高压安全等题目
      直流高压产生的原理并不复杂,本设备的关键还在于另外几个方面。
      首先是高压的尽缘题目。高压的尽缘假如处理不好,不但影响设备的正常工作,对人身的安全也有很大的隐患。其次是元器件的耐高压题目,假如元器件的选用达不到要求,设备将不能达到长时间工作的用户要求。另外由于高压对人的危险性,我们应特别留意高压的安全处理。围绕以上题目我们做了大量细致的工作。我们将高压变压器用真空环氧树脂全封闭浇铸,对高压变压器进行了严格的高压尽缘测试。主回路额定电流固然较小,但额定耐压是实际高压的1.5~2倍,所以通过高压的导线全部采用额定耐压为实际电压的1.5~2倍的高压导线。在导线的连线上,我们将低压回路与高压回路分开,并充分考虑了导线走线的方向。高压元器件的安装与低压控制器件的安装也完全分开,可防止高压磁场对低压控制系统的干扰,同时也增加了设备的安全性。对高压元器件的安装载体我们做了大量的技术咨询工作,我们选用耐高压且价廉的PP板做成箱子,高压元器件安装在PP板箱内,为防止高压空气电离、尖角放电等情况的发生,我们将高压元器件之间进行了相互隔离。为了保证设备的安全,本设备充分考虑了高压的无裸露及接地的安全处理,达到了设备使用的较高要求。


      汤浅蓄电池简介:
           广东汤浅作为日本汤浅集团在中国大陆仅有NP、NPL、UXL、UXH、UXF系列蓄电池出产地,依托日本汤浅集团的强有力技术力量与广东汤浅严格的原材料选用及产品质量操控方法,制作汤浅品牌系列精品。产品已取得了英国BSI公司的ISO9001:质量保证体系认证:IS环保办理认证;信息产业电信设备进网许可证、国防通信网设备器件网许可证及广电部入网证等。
      汤浅蓄电池NP特征:
      1、保护简略:充电时电池内部发作的气体被吸收还原成电解液,底子没有电解液衰减。 2、持液性高电解液被吸收于各异的隔板中,坚持不活动状况,所以倒下也可运用。(放倒逾越90度以上不能运用) 
      3、安全性能优越:因为极端过充电操作失误导致过多的气体时可以放出,防止电池的决裂。 
      4、自放电极小:用铅钙合金出产板栅,把自放电在最放到最小。 
      5、寿数长(规划寿数3~6年)经济性好:电池板栅选用耐腐蚀性好的铅钙合金,选用隔板能保住电解液,再一重用强力压紧正板活性物质,防止坠落,所以是一种寿数长、经济的电池。 
      6、内阻小:因为内阻小,大电流放电特性好。 
      7、深放电后有优异的恢复才能:假如出现长期放电,只需充分充电,底子不出现容量降低,很快可以恢复。

      汤浅蓄电池的内阻定律
      汤浅蓄电池的实际容量与蓄电池内阻有对应关系。蓄电池内阻越小,容量越大。但是,蓄电池的容量与环境温度有很大的关联,这点大家应该比较容易理解,因为汽车蓄电池本身就是化学电池,温度不同,化学反应的速度不同,体现的容量就有差异了。因此,选择蓄电池时,在南方高温环境和北方低温环境就是需要考虑的重要因素。
      内阻是蓄电池最核心的指标,学习过物理的人都知道欧姆定律, I=V/R, 蓄电池也遵循欧姆定律,V是蓄电池电压,R蓄电池内阻,R变大,蓄电池输出电流I就变小。汽车蓄电池的内阻一般在2mΩ━10mΩ之间,好的汽车,配置的蓄电池内阻一般比较小2 mΩ━4 mΩ之间,一般的汽车,内阻在4 mΩ━8 mΩ之间,一些国产的微型车,蓄电池内阻在8 mΩ━10 mΩ。
      蓄电池充满电状态下,如果内阻超过正常值的30%,这个蓄电池就基本进入淘汰状态了
      友联蓄电池的电导和蓄电池内阻,实际上是一个概念,内阻的倒数就是电导,只是叫法不同而已,一个5 mΩ内阻的蓄电池,它的电导就是200mho, 现在国际单位制对这个数值的单位为西门子(Siemens, 缩写“S”)。在过去,电导的单位为「姆欧」(Mho,由Ohm即欧姆这个词的字母顺序颠倒而得,或以上下颠倒的Ω来表示)。
      离子交换树脂是一种合成的离子交换剂, 离子交换树脂是一种合成的离子交换剂,圣阳蓄电池交换剂本体是由高分子化合物和交联剂组成,交联剂的作用是使高分子化合物组成带网状的固体。交换剂的交换基团是依附在交换剂本体上的原子团,当溶于水时,可以释去正电荷或负电荷以便与水中的杂质离子反应产生作用。
      水处理用离子交换树脂有强酸性阳离子树脂、弱酸性阳离子树脂、强碱性阴离子树脂、弱碱性阴离子树脂。铅酸蓄电池用净化水需要强酸性阳离子树脂、和强碱性阴离子树脂。强酸性阳离子树脂含有大量的强酸性基团,如磺酸基一SOaH、苯乙烯和二乙烯苯的高聚物经磺化处理得到强酸性阳离子交换树脂,其结构式可简单表示为R S03H.式中R代表树脂母体,在溶液中离解出H·,故呈强酸性。其中的氢离子能与溶液中的金属离子或其他阳离子进行交换。树脂离解后,本体所含的负电基团,能吸附结合溶液中的其他阳离子。这个反应使树脂中的H‘与溶液中的阳离子互相交换。强酸性树脂的离解能力很强,在酸性或碱性溶液中均能离解和产生离子交换作用。
      阳离子树脂在使用一段时间后,圣阳蓄电池树脂与金属离子结合接近饱和,要进行再生处理,即与酸反应,使上面的离自交换反应以相反方向进行,使树脂的官能基团恢复原来的状态,此时树脂释放出被吸附的金属阳离子,再与H’结合而恢复原来的组成。强碱性阴离子树脂含有强碱性基团,如季氨基[一N(CH3),OH],能在水中离解出OH—而呈强碱性。这种树脂的正电基团能与溶液中的阴离子吸附结合,从而产生阴离子交换作用。
      这种树脂的离解性很强,圣阳蓄电池在不同pH下都能正常工作。当树脂使用一·段时间接近饱和时,用强碱进行再生,是阴离子吸附反应的逆反应。铅酸蓄电池生产净水处理常用的交换树脂为,阳离子交换树脂001(732)型,阴离子交换树脂201(717)型。

      六盘水直销汤浅蓄电池12v24ah

      汤浅蓄电池NP120-12   

      汤浅蓄电池NP系列:无游离酸,电池可倒放90°安全使用。 极低的电解液比重,延长寿命。 严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。 极低的浮充电流,保证寿命。 密封反应效率高。24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
       
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