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12V24AHCTD蓄电池德国直销报价放大图片

产品价格:155   元(人民币)
上架日期:2016年1月22日
产地:1
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品牌:德国CTD产地:1
价格:155人民币/只规格:12V24AH

简要说明:德国CTD牌的12V24AHCTD蓄电池德国直销报价产品:估价:155,规格:12V24AH,产品系列编号:1

详细介绍:

  

12V24AHCTD蓄电池德国直销报价 

主要特点;铅晶电池优点:由于技术上的重大突破,在性能上有如下优点:
一、寿命长,基本上是铅酸电池的一倍以上:
1、阻止正极脱落,由于采用纳米级气象级高导多聚硅酸盐高结晶聚合物电解质,有机物与无机酸共同起作用,无机硅晶提高了正极板表面的压力,阻止正极活性物质的软化脱落,从而进一步延长电池的使用寿命。所以12V系列铅晶电池设计寿命为18年(25℃);2V系列铅晶电池设计寿命为20年(25℃)。
2、板栅更耐腐蚀,采用专用重型多元银合金,使板栅耐腐蚀性更好,使寿命更长;
3、气体复合效率高,水耗少,由于采用专用重型银元素的多元合金和由于采用纳米级气象级高导多聚硅酸盐高结晶聚合物电解质,大幅度降低合金电阻,提高了氢的过电位,达到极小的气化速率,更高气体复合效率,使寿命更长。
4、极化减小,铅晶电池的特殊工艺过程 所采用的材料和配方保证形成多微孔结构的电极。增加了表面积和电极与电解质的反应界面。并由此降低了电极的电流密度,减小了电极的极化,提高了电极的活性物质利用率。增加了电池放电电压和输出功率,从而有效地提高了电池性能,并且延长了电池的使用寿命。
5、内阻更小,由于采用专用重型多元银合金和纳米级气象级高导多聚硅酸盐高结晶聚合物电解质,大幅度降低了30%的电池内电阻,使寿命更长。
6、增加电池酸量,防止电液分层,阻止极板支晶短路,确保电池使用寿命长。
二、低温放性能好,由于采用纳米级气象级高导多聚硅酸盐高结晶聚合物电解质,大幅度降低了内电阻,提高了电性能,比铅酸电池放电平台宽度大出1/3以上。一般来说,铅酸电池在0摄氏度以下,容量的释放都将明显受到影响,而铅晶电池在-25℃的情况下,仍然能释放额定容量的80%以上;
三、深放电性能极强,阻止极板支晶短路,可以放到0伏,重新充放恢可复额定容量。所有这些优越特性大大推动除电动车、太阳能的光伏产业、电动汽车产业的发展。
四、大功率放电性能更佳,特殊的板栅结构设计 全面考虑了电位分布的影响因素,结合板栅制造工艺和模设计技术使之最优化,使电压降损失最小,大大的改善电池大功率输出的能力。

德国CTD蓄电池最新行业动态

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五、循环耐久能力更强,铅晶电源的寿命明显长于普通铅酸电池,已有的检测报告已达到1600次,经过对铅晶电池极板配方的改进,循环寿命可达到1700次以上。
六、铅晶电池的容量更好,铅晶电池的初期容量优势并不明显,但是在10—15个充放电循环后,复合液经过充分反应后,容量会有明显的提升,以12V10Ah为例,初期5A放电在130分钟左右,每充放电循环一次,容量会略微增加,10次左右循环后能达到140分钟左右。
七、更环保安全,由于铅晶电池采用纳米级气象级高导多聚硅酸盐高结晶聚合物电解质,铅晶电池的电解质取代了铅酸电池的硫酸添加液,铅晶电池的电解质不同于一般的电解质,它属晶状体,无漏液现象发生,晶状复合电解质为硅酸盐复合晶体,酸碱性为中性,对环境无污染,特别在充电过程中不产生酸蒸汽。电解液完全固化不会产生漏液,不会污染环境。不属于危险品,不属爆炸品、不属氧化品、不属腐蚀品、不属放射物质品。获得多项环保品质认证。不但电解质采用环保物质,铅晶蓄电池极板也采用特制的无汞、无镉的专用重型多元的银合金,蓄电池的整体环保性能得到大大提高。
八、内阻更小,铅晶电池的电解后比铅晶电解质稳定,而且海参性更强,在铅晶电池的二氧化硅网络中,电解质离子比铅晶电解质体更易于流动、电解质中残留的碱金属能提高导电性能,改进高倍率放电能力,所以铅晶电池比普通铅晶电池更稳定,容量更大,内阻更小。
九、温度和海拔适应范围宽,耐低温 铅晶蓄电池环境适用广泛,由于电解质的改进,比较传统硫酸与蒸馏水的混合电解液,铅晶电解质受环境影响大大降低,晶体电解质性能更加稳定,适用于-60℃—80℃度温度范围、及海拔8000米高度环境。
十、克服了极板硫酸盐化,由于铅晶电解质的特点:将活性物质牢固固定,而且又给离子的运动提供了足量的空间,有效克服铅酸蓄电池的极板硫酸盐化、活性物质脱落等弊端。保证蓄电池常时间良性使用
十一、安装简单、使用方便,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房。

供应德国CTD(西替帝)铅酸蓄电池2016最新报价

电池容量保持

以下因素将影响电池的使用寿命: 
(1) 重复的深放电,尤其是重复的浅充电后的深放电
(2) 使用环境温度过高德国阳光蓄电池
(3) 过充电,特别是涓涓浮充充电
(4) 过大的充电电流.
(5) 充好电的电池如果长时间未使用,特别是在高温环境下,将会导致自放电的加速和容量的减少。
 
CTD蓄电池的贮存
蓄电池应贮存在低温,干燥,通风,清洁的环境中,避免热源、火源、阳光直射,充足电存放,而每3-6个月补充电一次。
 
4.安装使用
(1) 使用前请检查蓄电池的外观
(2) 蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35℃.
(4) 安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。
(5) 电池在多只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。
(6) 在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,绝对避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.
(7) 若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联.
(8) 和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。
电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到最好的工作效率,放电应0.05-2C 之间,放电终止电压如上表1所示。
2) 放电后请迅速充电,特别是在深放电后更应立即充电,否则将可能导致电池容量无法恢复。
3) 放电时请将电池温度控制在-15~50℃。电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到最好的工作效率,放电应0.05-2C 之间,放电终止电压如上表1所示。
2) 放电后请迅速充电,特别是在深放电后更应立即充电,否则将可能导致电池容量无法恢复。
3) 放电时请将电池温度控制在-15~50℃。
 

2.CTD电池容量保持
以下因素将影响电池的使用寿命: 
(1) 重复的深放电,尤其是重复的浅充电后的深放电
(2) 使用环境温度过高德国阳光蓄电池
(3) 过充电,特别是涓涓浮充充电
(4) 过大的充电电流.
(5) 充好电的电池如果长时间未使用,特别是在高温环境下,将会导致自放电的加速和容量的减少。
 
3.CTD蓄电池的贮存
蓄电池应贮存在低温,干燥,通风,清洁的环境中,避免热源、火源、阳光直射,充足电存放,而每3-6个月补充电一次。
 
4.安装使用
(1) 使用前请检查蓄电池的外观
(2) 蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35℃.)
(4) 安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。
(5) 电池在多只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。
(6) 在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,绝对避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.
(7) 若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联.
(8) 和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。


CTD推出2V6V12V纯铅系列产品 :

  然而随着经济的发展,企业之间竞争的不断加剧,环境保护的意识的增强,蓄电池的采购成本、运输成本、维护成本、更换回收成本不得不成为用户在选择决策时的重要参考因素。同时,在恶劣环境下的偏远站点、室外站点的铅酸蓄电池使用寿命也是正面临的技术难题。针对这一系列经济、技术难题,聚能阳光电源科技(北京)有限公司给出了一个满意的答案——2V纯铅电池。

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德国CTD蓄电池行业信息

一、什么是“热斑效应”?

相信大多数光伏从业者都听说过“热斑效应”及其危害的宣传。常见的资料对热斑效应解释为:

在一定条件下,光伏系统中的部分电池会被周围其它物体所遮挡,造成局部阴影,这将引起被遮挡某些电池发热,产生所谓“热斑”现象。

但上述解释还不够完整,局部遮挡只是形成热斑的原因之一,另外一个原因是电池本身的缺陷。因此,比较准确的定义应该是:

热斑是互相连接(主要是串联方式)的电池工作在不同的条件下或者没有相同的性能造成的,它的本质原因是电池之间的失配(对于光伏系统来说,组件之间的失配原理和此相同)。

换句话说,热斑产生的原理是:

一个串联电路中,电池由于某些原因,导致其所表现出的工作状态不一致。这些原因包括遮挡(如周围物体的阴影、落叶、鸟粪等)导致部分电池所表现出的性能和其它电池)不同,或者是电池本身的性能就不同(比较严重的情况是部分电池存在明显缺陷)。

事实上,电池之间性能完全一致的可能性是很小的。因此,从严格意义上来说,热斑效应是一种正常现象。

有权威检测机构基于大量数据积累和资料调研表明,在辐照度大于800W/m2时,热斑最高温度与组件平均温度之间的温度差值小于10度是可以接受的;如果少数组件存在温差超过10℃的情况,只要这个比例不超过5%,系统功率输出正常,也是可以接受的(例如组件上有直径3-125px的鸟粪,组件边缘有尘土积聚,轻微焊接问题,电池片轻微缺陷,盖板部分玻璃脏污等)。

二、“热斑效应”的产生机理

那么产生热斑的基本机理是什么呢?

图1:理想太阳能电池和非理想太阳能电池比较

图1所示是太阳电池的完整工作曲线,图中:

第一象限:是我们常见的电池发电时的IV曲线;

第二象限:代表给太阳电池加反向偏压时,电池由发电变为耗电(分界点是纵轴短路电流处);

第四象限:代表给太阳电池加正向偏压,正向电压产生的电流方向是从P区流向N区,和光生电流方向相反,所以当正向偏压大于电池的开路电压时,电流反向,电池由发电变为耗电(分界点是横轴开路电压处)。

光伏系统中常见的热斑现象是因为电池的工作点位于第二象限!

从图1中很容易看出,反向偏压越大,流经电池的电流就越大(此电流虽和光生电流方向一致,但其大小已超过了电池的短路电流,本质是由其它电池所贡献),电池消耗的能量就越多,电池温度就会越高,可能会导致焊带熔断、EVA黄变、背板鼓包烧穿等不可恢复的后果,严重影响系统的寿命和发电能力,更严重者能引起火灾等灾难性后果。

同时,也不难看出,如果电池工作在第一象限,那么它依旧充当发电的作用,而不是成为负载耗电。

上述描述很难理解?不妨这样假设,在公路上行驶的汽车,如果有一辆出现了问题,速度比别的车辆低很多,那么它就会整个交通产生障碍,其它车辆为了较快速度通过,必须推着问题车辆行驶,使问题车辆速度超过它的最高速度,但同时,完好车辆的行驶速度也会比正常速度要小,此时,问题车辆就是负载。

但如果路况不佳或受天气影响,所有车辆都要保持在较低的速度运行,那么问题车辆就不会对整体交通造成影响,但此时整体运输效率较低。

因此,即使存在阴影遮挡或电池性能缺陷,该部分电池也不一定就是负载,不一定就会发生热斑效应,要看电池所处的工作状态。即便发生了热斑效应,其严重程度也和多个因素有关,例如出现鸟粪之类的遮挡,系统只是会损失部分功率,为避免产生过大的反向偏压,现在的晶硅组件一般都会有两个或三个并联二极管,防止出现热斑的电池片温度过高,因为热斑发生温度过高甚至造成火灾的情况是很少的,这种情况下也是因为部分电池的性能存在严重缺陷,造成局部电流过高导致。

三、小结

严格意义的热斑效应是正常现象。我们既不必谈“热斑”色变,认为有热斑就会产生火灾;但也不该忽略它造成的不良影响,应尽可能减小或减弱热斑产生的可能性。

近年来,关于避免“热斑效应”相关的研究也有很多。

组件生产段的措施有:控制电池的逆电流、控制电池内部的杂质、组件采用并联二极管保护等。

应用端的措施有:采用性能一致性好的电池(或组件),安装时尽量保证组件不被遮挡,上面有污秽时及时清理和打扫等,使光伏系统保持良好的功率输出。 

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
冠军蓄电池:www.guanjundianchiwang.com


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