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LEOCH理士LHT2-600储能用铅酸蓄电池2V600AH高温型UPS不间断电源
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LEOCH理士LHT2-600储能用铅酸蓄电池2V600AH高温型UPS不间断电源

维护简单。密封安全,安装简单。使用寿命长。高功率放电性能好。安装使用方便。电池出厂时已经充电

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    山东 济南 槐荫区 山东省济南市槐荫区美里花园小区3号楼2单元602
产品特性:免维护电池是否进口:否产地:深圳
品牌:LEOCH理士型号:LHT2-600化学类型:铅酸蓄电池
电压:2V类型:储能用蓄电池荷电状态:免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池额定容量:600AH外型尺寸:见正文mm
产品认证:CE适用范围:UPS电源机器人机械手臂等发货地:济南
价格说明:以客服报价为准

LEOCH理士LHT2-600储能用铅酸蓄电池2V600AH高温型UPS不间断电源详细介绍

好的工艺极耳设计既实用又简洁。如图2-5所示的三种大小极板的工艺极耳的结构图,

图2-***是上下双排板栅四片连接,极板极耳靠近中间位置的结构,增加小工艺极耳的作用是,支撑大工艺极耳。在化成时,生极板要插人化成槽中,称为插板,插板时极板是靠重力落入化成槽的导电杠上的,如果没有小极耳的支撑,大极耳就会弯曲,见图2-7所示的结构。小工艺极耳与板栅的连接处,采用了非常薄的小连接,极板化成好之后,从锯口处切开,小工艺极耳与极板的接触较小,用手(或设备)一掰就会脱落,并且在极板上形成的毛刺非常小,用刷耳机轻轻一刷就会干净。在整个极板制造过程中,小假极耳起重要的辅助作用。工艺小极耳的加入,对板栅的铸造也有益,这种结构也使化成的导电性非常好。图2-5b是单片大极板的工艺连接结构,这种结构的特点是,将真极耳设计在下方,目的是增加化成时电流的均匀分布,化成时电流通过工艺小极耳和真极耳给电,化成的均匀性明显提高,一般大板的电流较大,分散给电是重要的方法。除此之外,还可以将极板上下换方向,将真极耳上提,这种结构不如图2-5b的结构更好地分配电流。还有的用真极耳做工艺极耳,这种做法化成电流只通过真极耳给电,不分散给电,会造成电流的过于集中,从而造成极板化成的不均匀。图2-5c是三层九小片的连接的工艺极耳的情况,这种结构利于化成,也利于各工序的生产。一般大工艺极耳下方的连接条的宽度为5mm, 厚度与板栅同厚。

LEOCH理士LHT2-600储能用铅酸蓄电池2V600AH高温型UPS不间断电源


LEOCH理士LHT2-600储能用铅酸蓄电池2V600AH高温型UPS不间断电源

一大片板栅可能是由一片、二片或多片组成,这就需要裁口的设计,裁口要根据分片机的要求来设计。滚切式和锯式的裁口宽度、厚度、极板的布置方向,可能有较大的差异,要根据设备的具体情况设计。如果分片使用的锯片厚度为2.Omm,锯口设计成2.1mm是合适的。如采用滚切机,裁口一般设计成0.6mm,也可根据设备的工艺要求设计。

图2-6板栅或极板的支撑位置图2-7极板化成时的导电位置

工艺极耳的作用主要有两个方面,一个作用是生产过程中的支撑作用,图2-6所示。板栅从一铸出来,到熟极板分成小片极板,成为成品,支撑位置一直在起作用,可见其重要性。板栅铸出来,经铸板机裁刀切去边角后,就要挂在铸板机上,以便收片、修片;在进入涂板机时,板栅要挂在涂板机的喂板架上,让机器的吸嘴吸入板栅,板栅经过涂板机涂上锅膏,形成生极板,经过快速干燥后,挂在机架上,供工人收板到固化架上;化成出槽后,水洗干燥,都用工艺极耳的支撑位置,直到极板分板。另一作用是化成导电作用,如图2-7所示。生极板化成时,工艺极耳上的顶点,接触化成槽的导电杠,起到化成导电的作用,实现无焊接化成。由上述可见工艺极耳的重要性。工艺极耳的长度一般为15~30mm,可根据具体情况设计。

采用电池化成的工艺极耳的设计要简单一些,它不用考虑极板化成的导电问题,做出生板后分板成为极板的成品,因此只需考虑铸板和涂板用的工艺挂耳。

9.典型的蓄电池板栅

蓄电池的型号众多,这里仅给出四种板栅结构,即电动助力车6-DM-10蓄电池板栅、起动用蓄电池板栅、固定型阀控式蓄电池板栅、太阳能风能储能用蓄电池板栅。结构如图2-8所示,筋条尺寸见表2-2。

LEOCH理士LHT2-600储能用铅酸蓄电池2V600AH高温型UPS不间断电源

2V LHT系列


型号


额定电压(V)


C20/Ah


C10/Ah

外形尺寸(mm)


端子规格

长/L

宽/B

高/H

总高/TH

LHTF12-100

12

104

100

394

110

286

286

T6

LHTF12-150

12

159

150

551

110

288

288


LHTF12-200

12

210

200

560

126

320

320

T11

LHT2-200

2

212

200

170

110

328

350


LHT2-300

2

318

300

170

150

330

350


LHT2-400

2

424

400

210

175

330

350


LHT2-500

2

530

500

240

175

327.5

347.5


LHT2-600

2

646

600

300

175

330

350


LHT2-800

2

848

800

410

175

330

350


LHT2-1000

2

1060

1000

475

175

328

350


LHT2-1500

2

1575

1500

403

354

339

349


板栅的模具设计与制造

1.重力浇铸机械板栅模具

板栅模具的材料要选择球磨铸铁,一般采用的标号为500,标号小的材料比较软,刷模时容易破坏模具表面,造成模具损坏:标号大时,材料的硬度大,内部应力较大,使用时容易变形。毛坯出厂时需要经过退火处理,降低内部的应力。毛坯各处应均匀一致,内部不能有气孔和沙眼等缺陷。为防止模具在使用中变形,尽可能地在自然条件下放置半年以上,以消除内部的应力。用新的没有陈化的材料制造模具,往往会因应力的问题,模具在使用过程中产生轻微的变形,使铸板难成型或板栅达不到质量标准的要求;模具的使用寿命也受到很大的影响,有的使用不过半年就报废了。一般蓄电池厂家提供毛坯的尺寸和结构,由铸造厂按图样生产,与铸板机相适应,符合板栅要求大小的毛坯。这样模具制造就省时省力、方便加工。板栅模分动模和静模,一般静模安装固定在铸板机上,静模上安装顶针;动模安装在铸板机的导杆上,在静模上设计排气道。在静模和动模上都要设计浇口的降温水道。模具毛坯如图2-9 

LEOCH理士LHT2-600储能用铅酸蓄电池2V600AH高温型UPS不间断电源


LEOCH理士LHT2-600储能用铅酸蓄电池2V600AH高温型UPS不间断电源

图2-9重力浇铸板栅模的毛坯所示。铅酸蓄电池制造技术

普通铸板机使用的毛坯长为420-~480mm,宽为240~280mm,厚度为45:30mm。工业铸板机模具较大,根据具体的情况选择毛坯尺寸。毛坯铸出的缺料处,用于装固定塬栓、水道的接口等,铸出如图2-9所示的形状,可节省加工费用。

动模和静模都使用同样的毛坯,在图2-9的上面是动静模开模的面,两模相对。

板栅模具的制造有几方面原则:中间开模原则,即动模和静模打开部位,处于板栅厚度方向的中间位置,从板栅图可以看出,板栅的中间位置的尺寸,从中间位置脱模是合理的。板栅左右居中原则,即板栅的位置要处于模板的中部位置。均匀布置原则,主要是要求左右两侧,重量基本平衡,铸板脱模后下落时均匀落下,使板栅不变形;若不均衡洛下,如一角先落地,板栅就会变形。

板栅模具制造的关键部位有,动模和静模的筋条要相对,不能错筋;排气道的设计合

理;顶针分布和位置要合理。

排气道是在模具的正面开槽,然后再镶上同样的材料,靠镶条边的缝隙,将板栅铸造时模腔内的气体排出,以利于成型。普通尺寸的模具一般要设计三条排气条,每个排气条的宽度在15~20mm,长度要覆盖工艺极耳的边界。模板剖平后,先开排气槽,镶好排气条,将排气条用螺栓固定(成型后的固定形式),然后剖平表面,开筋条。排气道内部由一竖孔连接,直通模具的下方,然后接一气嘴。排气道在铸片时起排气的作用,在刷模时,排气嘴要接上外面的压缩空气,使气体通过排气道,从模具里向外喷出,这样喷模时不致堵塞排气道。排气道对模具浇铸板栅起着重要的作用,排气道的缝隙太大,铅合金就会在铸板时流人缝隙,铸出类似小的筋条毛疵,影响涂板;如果缝隙太小,喷模粉可能堵塞缝隙,起不到排气的作用,导致排气不畅,产生断筋的问题,板栅不能成型。排气条的材料一定选用和主体模板同批号的材料,以便具有相同的性质。排气条设计在动模上。

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顶针是板栅在模具内成型后脱模时,顶出板栅的装置。板栅靠顶针的力量将板栅顶出模腔,平衡脱落。顶针设计在静模上,一般设计三排,12个顶针。顶针设计在板栅的边框与筋条的交界处,或筋条与筋条的交界处,顶针的截面越小越好,一般42-d3mm之间。顶针与模具的筋条槽的底部平齐或略高,使铸出板栅上顶针的痕迹与板栅平面相齐或略低,高于板栅平面会影响涂板,挂断涂板钢丝,或影响涂板带的使用寿命。模具装到铸板机上,顶针的顶出顺序要进行调整,重量不同的板栅上下顶针的先后顺序是不同的,板栅轻(指厚度小于1.5mm)的要同时顶出,板栅重的先上面后下面。顶针固定在顶针条上,顶针条由固定在静模上的螺杆调节位置,由弹簧保持原始位置。运行时气缸推动顶针条,将板栅顶出,气缸退回后,弹簧保持顶针到原始位置。

在模具的浇口处要安装冷却水管,位于动模和静模的上边缘的下方约40mm,其目的是,浇口的流铅量较大,上部的热量较多,温度较高。如不降温将使模具过热,无法控制温度,造成生产困难。

模具主要筋条槽的制造尺寸一般比板栅图样的尺寸大0.1mm,这是制造模具的经验,可作为参考。

筋条与板栅边框的拐角处,要进行小的导角,以减少铅液流动的阻力。


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