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LEOCH理士LHT2-1000储能用铅酸蓄电池2V1000AH高温型室外配电柜
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LEOCH理士LHT2-1000储能用铅酸蓄电池2V1000AH高温型室外配电柜

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:LHT2-1000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:1000AH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LHT2-1000储能用铅酸蓄电池2V1000AH高温型室外配电柜详细介绍

铅钙合金特性

1)具有良好的机械强度。铅钙合金为沉淀硬化型,即在铅基质中形成Pb,Ca金属间化合物沉淀成为硬化网络,使合金具有一定的机械强度。钙含量对强度的影响较大,太低的钙含量会降低板栅的力学性能,过量的钙会导致板栅在使用中的快速增长。浇铸条件也影响晶粒结构及最终的腐蚀程度;Pb-Ca合金的硬化非常快,一天可达到80%的极限强度,7天内就可以完全时效硬化。

2)充电时,析氢过电位比铅锑合金约提高200-250mV,不易发生水的分解。同时减少自放电,因此铅钙合金成为制造免维护蓄电池的主要材料,这也是替代铅锑合金的原因之一。

3)耐腐蚀性较好,板栅有较长的寿命。

4)Pb-Ca合金电池在充放电循环时,充电接受能力下降,出现再充电困难,引起寿命初期容量损失,容量迅速下降,称为早期

容量衰减,早期研究者称为无锑现象。研究认为是板栅与活性物质界面之间形成了阻挡层。现在这个问题已通过添加 Sn元素等得到很好的解决。如图2-15中的PCL1。

LEOCH理士LHT2-1000储能用铅酸蓄电池2V1000AH高温型室外配电柜


LEOCH理士LHT2-1000储能用铅酸蓄电池2V1000AH高温型室外配电柜

5)抗蠕变性能差,随着充放电循环

进程正板栅长大。特别是对循环用大型极板,这种现象比较突出。

图2-15 早期容量衰减(PCL)图

6)在熔炼及铸造过程中,钙容易被氧化影响合金的成分与性能的稳定,氧化渣还降低了合金的可焊性。

7)新铸出的板栅较软,加工存在难度。

铅钙二元合金的力学性能见表2-9。

钙是Pb-Ca-Sn-A1合金中影响性能的元素之一,对板栅的硬度有重要影响,具有明显的时效硬化作用。

LEOCH理士LHT2-1000储能用铅酸蓄电池2V1000AH高温型室外配电柜

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


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Ca在铅液中的溶解度很低,因此须充分搅拌,才能达到成分均匀的目的。铅钙合金的二元相图,如图2-16所示。

3.务钙合金的改善

铅钙合金的问题是,用作正板栅时出现375 液相早期容量衰减的现象。因为这种现象不会发生在铅锑合金中,因此也称为无锑效应。研究认为板350 液相+Pb3Ca 栅与活性物质的界面电阻层是造成这个问题的原327℃因,起初认为在界面形成了电阻较高的绝缘化合325 328℃a固溶体+液相物,并认为PbSO4,但后来***是PbSO.层下有一层a-Pb0在起主要作用[5]。300 a固体+Pb Sn添加到Pb-Ca合金中,在Pb0层中Sn的掺a.固溶体+Pb3Ca 入可加大充电电流,含锡的腐蚀层导电性比Pb-Ca 275 合金腐蚀层更高,掺入Sn或SnO,而形成复杂的250 Pb0半导体结构是增加腐蚀层导电的原因。将0.6%-0.7%Sn添加到正板栅中,阀控式铅酸蓄225 00.020.040.060.080.100.120.14 电池循环过程中,容量迅速下降的问题能得到很Ca含量(质量分数,%) 好的缓解。当Sn低于0.8时,钝化层只有离子导图2-16 Pb-Ca合金相图电性;超过0.8时,电导性迅速增加;当达到1.5 时,达到稳定状态[5]。

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Sn的加入能够改善Pb-Ca合金的流动性,提高动性会随着锡含量的增加而增高,见表2-10、表2-12。硬度和流增加,Pb-Ca-Sn合金见表2-11。作用。Sn 高Sn含量能抵消高钙含量合金的腐蚀速度。在滚压扩展板栅中,Sn含量高,改善了抗拉强度、抗腐蚀性,并明显地减小了板栅的伸长。

将Sn添加到Pb-Ca合金中,明显改变了沉积方式和时效硬化过程,硬化过程起初是Pb3Ca的不连续沉积,然后是Pb3Ca和(PbSn),Ca的不连续沉积和连续沉积同时进行,***是Sn, Ca的连续沉积过程[5]。Sn含量一定的情况下,晶粒结构随着Ca含量的增加而变小;而Ca含量一定的情况下,随着Sn含量的增加,晶粒变大。

Sn与Ca的比值即r因子对板栅的机械性能有较大的影响,r<9,随着金属间化合物Pb,Ca沉淀的形成时效硬化进展得较快;相反,r>9的高锡低钙合金起始硬度较低,并且起始硬化速率也较低。r>9的Sn含量可以使合金内的Ca反应,并产生连续的(PbSn)3Ca沉积,同时掺人晶界及枝晶界中。偏析晶界的高Sn含量增加了板栅表面腐蚀产物的局部掺入过程。因而在合金设计中,要***r2≥9[6] 

通过研究极化电位与腐蚀产物相组成间的关25 系,发现Sn能进入到Pb0/Pb0元晶格中,加快20 a-Pb0-→Pb0.(1

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锡在铅钙板栅合金中的加入量一般小于2%, Sn含量(质量分数,%) 在添加0.2%到1.8%时,性能会明显地改善,图2-17 Pb-0.08Ca-x%Sn的大于2%效果提高不多,反而增加成本较多,如合金在0.5M H2S0,溶液中及700mV 图2-17所示,深循环的蓄电池(电动车用、储下极化24h后,Sn对极化电阻的影响[3] 能用)正板栅锡含量,一般为1.6%,拉网起动用蓄电池的正板栅为1.5%,阀控式备电阻L/k.cm1]44 铅酸蓄电池制造技术

用电源的正板栅为0.8%;负板栅一般为0.3%左右。铝(Al)主要作为一种保护元素添加到Pb-Ca-Sn合金中以减少钙的氧化烧损,而且A] 还有成核剂的作用,由于Al在铅中的溶解度随温度降低而下降,在凝固过程中先析出,而起成核剂的作用,在有A1存在时可获得较细的结晶,增加铅钙锡合金的机械强度。铝酸蓄电池的研究人员对合金进行了大量的研究,添加一些元素可能对性能有一些改善,如添加稀土元素等,目前还处于研究试验阶段。


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