详细介绍:
2V200AH德国CTD蓄电池共和尺寸规格
CTD蓄电池使用注意事项:
1、不得企图拆卸和组装电池,若因机械损坏电池致使硫酸沾到了皮肤或衣服上,立即用清水清洗,如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即找医生治疗。
2、不得将不同厂家的电池或新旧程度相差很大的电池混合在一组电池中使用,否则可能会导致电池的损坏。
3、最好不要将电池并联进行充放电,否则可能会缩短电池使用寿命。
4、如果电池需要储存,应先将电池充足电后再与充电设备分离,然后将电池储存在阴凉 干燥、通风、清洁的地方。
5、不要使用有机溶剂而可用肥皂水清洁电池,使用的抹布(棉布类)应柔软干净,不得使用可能产生静电的抹布(如化纤类)擦拭蓄电池以免发生意外。
6、电池在火中可能发生爆炸,不得将电池丢进火中。如果由于某种原因而引起电池发生起火、爆炸时,必须使用干粉灭火器(ABC干粉)。
7、使用后的报废电池不应乱丢,而应交回电池经销商作回收处理
蓄电池常见故障检修电池产生故障的原因很多,除制造质量和运输保管影响以外,使用和维护不当也是主要原因之一。发现故障及时分析原因,尽快采取有效措施进行排除。电池常见故障的特征、发生的原因和检修的方法如下:
1 电池内部短路
1.1 主要特征内部短路的电池,充电时电压低、放电时容量低;放电时,电压和下降很快;充电时,电压、密度上升缓慢,充电到终期气泡冒的很微弱,甚至没有气泡发生;充放电过程中电解液温度高,上升的也很快,自放电严重。
1.2 故障原因
造成电池短路的原因主要有:导电物体落入电池内,使正、负极间搭接形成短路;隔板破损,引起正、负极板间接触;极板产生铅绒,堆积在极群两侧或上部板耳处,使正、负极板间搭桥,造成短路;极板活性物质脱落过多、沉淀物触及到极板底部,使正、负极板间形
成短路等。
1.3 处理方法
对于短路的电池,应首先检验有无导电物体落入电池内,如果有,则去除引起短路的导电物。吊出极群,观察是否是铅绒或脱落物质过多形成的短路,如果是,应加以清除并更换新的电解液。如隔板破损,应将极群分离开,仔细找出破损的隔板,抽出换上新的隔板。
6GFM50
|
PP
|
12
|
50
|
262
|
171
|
224
|
224
|
17.5
|
M6X20
|
ABS
|
12
|
50
|
260
|
170
|
222
|
222
|
17.5
|
M6X20
|
6GFM60
|
PP
|
12
|
60
|
262
|
171
|
224
|
224
|
20
|
M6X20
|
ABS
|
12
|
60
|
260
|
170
|
222
|
222
|
20
|
M6X20
|
6GFM65
|
ABS
|
12
|
65
|
350
|
167
|
178
|
185
|
21.5
|
M6X20
|
6GFM70
|
PP
|
12
|
70
|
303
|
173
|
221
|
221
|
23.5
|
M6X20
|
ABS
|
12
|
70
|
260
|
170
|
222
|
222
|
23.5
|
M6X20
|
6GFM75
|
ABS
|
12
|
75
|
350
|
167
|
178
|
185
|
26
|
M6X20
|
6GFM80
|
ABS
|
12
|
80
|
351
|
166
|
175
|
175
|
25
|
M6X20
|
6GFM90
|
PP
|
12
|
90
|
415
|
175
|
212
|
234
|
29
|
M6X20
|
ABS
|
12
|
90
|
331
|
175
|
216
|
240
|
28
|
M8X25
|
6GFM100
|
PP
|
12
|
100
|
415
|
175
|
228
|
228
|
30.5
|
M6X20
|
ABS
|
12
|
100
|
331
|
175
|
216
|
240
|
31
|
M8X25
|
6GFM120
|
ABS
|
12
|
120
|
331
|
175
|
216
|
240
|
33.5
|
M8X25
|
6GFM150
|
PP
|
12
|
150
|
496
|
205
|
207
|
241
|
48
|
M8X25
|
ABS
|
12
|
150
|
494
|
205
|
207
|
241
|
49
|
M8X25
|
6GFM200
|
PP
|
12
|
200
|
497
|
260
|
207
|
241
|
62
|
M8X25
|
ABS
|
12
|
200
|
496
|
250
|
207
|
215
|
62
|
M1025
|
6GFM系列阀控密封式胶体铅酸蓄电池符合如下标准
1、JB/T8451-1996《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》
2、DL/T637-1966《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》
3、YD/T799-2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》
德国CTD蓄电池行业信息
然而,电池片和地面之间还隔着EVA和玻璃。一般情况下这两种材料是不导电的(或者其导电性非常差),但电池片电压较高时,也会有很小的电流从电池流向地面(如图一的步骤1所示),其大小在微安量级;
封装材料流向地面的漏电流形成后,在电池减反膜(ARC)表面(如图一中2所示)留下了负离子(也可以看成一定数量的电子从地面流到电池的减反膜表面),造成了负电荷的积累;负电荷积累之后,将会吸引pn结中的一部分空穴(带正电)。
根据光伏效应的原理,空穴应该流向电池的p区(正极),所以部分空穴被吸引后,电池将不能达到设计的功率输出,太阳电池的填充因子(FF)、短路电流(Isc)和开路电压(Voc)降低,组件性能低于设计标准值。
2)第二种原因解释
组件在受到负偏压时,由漏电流阳极离子(一般为Na离子)流入电池片(如图二所示),降低电池的并联电阻。即,半导体内出现了杂质,这些杂质会形成电池内部的导电通道,降低了组件的电流输出。
图二施加正负偏压时pn结活性区的离子迁移情况
3)第三种原因解释
光伏组件的边缘部分容易有水气进入,EVA发生水解后会生成醋酸,醋酸和玻璃中的Na反应,可以生成大量的自由移动的Na离子,会与电池片表面的银栅线发生反应,从而腐蚀电池栅线,导致串联电阻的升高,导致组件性能衰减,此类衰减不可恢复(如图三所示)。
图三、焊带附近的腐蚀现象
4)PID形成原因小结
关于光伏系统中产生的PID效应的完整机理仍有待研究,但可以比较确定的是:
单个电池片或组件的电压比较低,但多个组件串联之后,形成了较高的电压,经过长时间的作用,产生了两类意外的问题:
联系电话: 010-57267268 18616340352
科士达蓄电池:www.keshidaxudianchi.com
OTP蓄电池:www.otpxdcw.com
科华蓄电池:www.kehuadianchiwang.com
理士蓄电池:www.leochdcw.com
汤浅蓄电池:www.tqxdcw.com
德国阳光蓄电池:www.yangguangdcw.com
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