松下蓄电池12V16AH
松下蓄电池LC-PA1216
结论
1、 使用间歇脉冲化成工艺,不论是内化成还是外化成松下蓄电池的补充电,都可以成倍缩短充电时间,与此同时,使空间占用、人工、管理费等开支同比下降。
2、 在脉冲化成过程中,虽然平均电流大幅度增加,但由于合理的多步间歇脉冲加入,大大降低了松下蓄电池的浓差极化、电阻极化和电化学极化,使化成过程中松下蓄电池的电压和温度与普化成工艺没有明显区别。
3、松下蓄电池容量没有明显变化。
4、松下蓄电池的大电流充放电循环寿命不受影响。
5、 外化成补充电中,实际输入电量小于普通化成工艺,节约了能源。
6、 不采用负脉冲,有利于降低设备功耗,从而使设备可靠性增高,成本降低。
现在,低压接触器产品已经非常成熟,目前低压接触器市场上的主要企业大部分在上世纪90年代成立或者进入中国大陆,并占据了大部分的市场份额,这些企业均有较强的实力。但这不表示新进入企业就没有生存机会,在所调查企业中仍然有近几年进入该市场并获得较好业绩的企业存在;这些企业正是发现并抓住了低压接触器市场潜在的需求而获得成功的。目前,低压接触器产品差异性不大,多数厂商的产品可以相互替换,因此抓住细分应用行业的需求是企业扩大市场份额的重要途径。
低压接触器市场的竞争激烈也可以带动整个市场的全面发展,使电器行业更快的发展。
UPS的分类
UPS作为计算机的重要外设,已从最初的提供后备时间单一功能发展到今天的提供后备时间及改善电网质量的双重功能,在保护计算机数据,改善电网质量,防止停电和电网污染对用户造成危害等方面起着很重要的作用。目前,市场上的UPS品牌种类繁多,但可从电路主结构、后备时间、输入输出方式、输出波形和输出容量等五方面对其进行分类,其中从电路主结构进行分类是现行最被接受的。
早期的后备式UPS在市电供电正常时,市电直接通过交流旁路和转换开关供电于负载,交流旁路相当于一条导线,逆变器不工作,此时供电效率高但质量差。在近年的后备式UPS往往在交流旁路上配置了交流稳压电路和滤波电路加以改善。当市电异常(市电电压、频率超出后备式UPS允许的输入范围或市电中断)时,后备式UPS通过转换开关切换到电池状态,逆变器进入工作状态,此时输出波形为交流正弦波或方波。后备式UPS存在切换时间,一般为4毫秒~10毫秒,但对一般的计算机设备的工作不会造成影响。由于后备式UPS工作时输出波形大都为方波,供电质量相对较差,只适用于要求不高的场合,并且功率一般都较小,多在 2000瓦以下。但后备式UPS产品有着价格优势,比较便宜,适合于小型办公企业和家庭用户使用。
1.电池的充/放原理: 铅酸蓄电池的基本电极反应是铅(Pb)和二价铅(Pb2+)及四价铅(Pb4+)之间的转化。 放电过程:负极:Pb→Pb2+正极:Pb4+→Pb2+( (+) PbO2 + 3H+ + HSO4 -+ 2e 放充 PbSO4 + 2H2 电子得失为:负失正得即负氧化正还原 充电过程:负极:Pb2+→Pb正极:Pb2+→ Pb4+
(-)Pb + HSO4 - 放充 PbSO4 + H+ + 2e 电子得失为:负得正失即负还原正氧化 电池的充放电反应 电池总反应:Pb + 2H+ + 2HSO4 + PbO2放充PbSO4+ 2H2O +PbSO4 2.VRLA电池的密封原理: (1)电池内部气体产生的原因: 电池在过充电时电池分解水,正极产生O2,负极产生H2 正极板栅腐蚀的同时产生H2 电池自放电时正极产生O2,负极产生H2