GFM系列
采用AGM阀控密封技术,产品技术成熟、性能稳定、技术指标均衡、性价比高、安装简便。
广泛作为各领域的后备电池使用,可为用户提供*性价比的标准解决方案。
性能和优势
容量范围:100 ~ 3
GFM系列
采用AGM阀控密封技术,产品技术成熟、性能稳定、技术指标均衡、性价比高、安装简便。
广泛作为各领域的后备电池使用,可为用户提供*性价比的标准解决方案。
性能和优势
容量范围:100 ~ 3900Ah
温度范围:-15 ~ 50℃
多重密封结构,无渗漏
UL94-V0级阻燃ABS外壳
连接件100%绝缘保护设计
安装架设计耐9烈度地震
设计浮充寿命15年(25℃)
性能参数:
性能指标 |
推荐的*值 |
工作温度 |
放电:-40℃ ~ 70℃ |
浮充电压 |
2.23V / 2V电池(25℃) |
*充电电流 |
≤0.15C10 |
均衡充电电压 |
2.35V / 2V电池(25℃) |
*交流纹波 |
浮充电压波动≤0.5%RMS |
储存期 |
超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 |
电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
规格型号:
型号 |
额定电压(V) |
额定容量(Ah) |
尺寸(mm) |
重量(kg) |
端子 |
||||
C10 |
C1 |
长 |
宽 |
高 |
总高 |
||||
GFM-100 |
2 |
100 |
56 |
81 |
173 |
260 |
283 |
7.7 |
M8 |
GFM-120 |
2 |
120 |
68 |
81 |
173 |
260 |
283 |
8.6 |
M8 |
GFM-150 |
2 |
150 |
84 |
94 |
173 |
261 |
283 |
10.0 |
M8 |
GFM-200 |
2 |
200 |
112 |
92 |
178 |
362 |
370 |
13.8 |
M8 |
GFM-300 |
2 |
300 |
168 |
134 |
178 |
362 |
370 |
19.6 |
M8 |
GFM-400 |
2 |
400 |
224 |
164 |
179 |
362 |
370 |
25.6 |
M8 |
GFM-500 |
2 |
500 |
280 |
205 |
179 |
362 |
371 |
31.8 |
M8 |
GFM-600 |
2 |
600 |
336 |
234 |
180 |
363 |
371 |
36.8 |
M8 |
GFM-800 |
2 |
800 |
448 |
318 |
179 |
369 |
382 |
50.0 |
M8 |
GFM-1000 |
2 |
1000 |
560 |
417 |
179 |
369 |
379 |
66.2 |
M8 |
GFM-1300 |
2 |
1300 |
728 |
513 |
182 |
369 |
379 |
81.5 |
M8 |
GFM-1600 |
2 |
1600 |
896 |
334 |
358 |
371 |
381 |
103 |
M8 |
GFM-2000 |
2 |
2000 |
1120 |
425 |
358 |
371 |
381 |
130 |
M8 |
GFM-2600 |
2 |
2600 |
1456 |
518 |
357 |
371 |
381 |
164 |
M8 |
GFM-3000 |
2 |
3000 |
1680 |
620 |
362 |
371 |
381 |
192 |
M8 |
GFM-3900 |
2 |
3900 |
2184 |
740 |
358 |
371 |
381 |
240 |
M8 |
电池的型号由三部分组成,各部分之间用波折号分开:
1.--部分为串联单格电池数,用阿拉伯数字表示。
例如蓄电池中“6”指的是电池是由6个单体组成,因为每个单体是2伏,所以6个单体是12伏,所以“6”可以直接理解为这是一只12伏的电池。
2.第二部分为电池类型和特征,常用汉字的--个字母表示。A-表示干荷电、H-表示湿荷电、W-表示免维护、
S-表示少维护、Q-表示启动、I-表示胶质电解液
例“QA”中的Q意思是启动型,A的意思是干荷电池,需要说明的是“干荷电池”的意思不是干电池,而是未售出时以干电池的形态存放。售出时加入电解液后20分钟无需充电即可启动汽车。
3.第三部分为电池的额定容量,其单位不是用库仑而是用AH,一般在型号中可以略去不写,有时在额定额量后面用一个字母表示特殊性能。G-表示高功率,S-表示塑料外壳,D-表示低温启动性能。
120AH指的是这只电池的容量,通俗说就是能装*电。
DZM系列蓄电池主要用于电动车辆。
LS系列蓄电池主要用于电力系统、通信、UPS不间断电源、太阳能和安全警报系统。
GS(S)系列蓄电池可用于应急照明、电力、通讯、启动和UPS不间断电源。
GS(M)系列蓄电池用于应急灯、便携器具、小型UPS、安全警报、电动器具和电动玩具。
SUNEOM新能蓄电池,主要详细参数
1、电池电动势、开路电压、工作电压
当蓄电池用导体在外部接通时,正极和负极的电化反应自发地进行,倘若电池中电能与化学能转换达到平衡时,正极的平衡电极电势与负极平衡电极电势的差值,便是电池电动势,它在数值上等于达到稳定值时的开路电压。电动势与单位电量的乘积,表示单位电量所能作的*电功。但电池电动热与开路电压意义不同:电动势可依据电池中的反应利用热力学计算或通过测量计算,有明确的物理意义。后者只在数字上近于电动势,需视电池的可逆程度而定。
电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池正极电极电势与负极电极电势之差。
电池工作电压是指电池有电流通过(闭路)的端电压。在电池放电初始的工作电压称为初始电压。电池在接通负载后,由于欧姆电阻和极化过电位的存在,电池的工作电压低于开路电压。
2、容量
电池容量是指电池储存电量的数量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或毫安时(mAh)。
电池的容量可以分为额定容量(标称容量)、实际容量。
(1)额定容量
额定容量是电池规定在在25℃环境温度下,以10小时率电流放电,应该放出*限度的电量(Ah)。
a、放电率。放电率是针对蓄电池放电电流大小,分为时间率和电流率。
放电时间率指在一定放电条件下,放电至放电终了电压的时间长短。依据IEC标准,放电时间率有20,10,5,3,1,0.5小时率及分钟率,分别表示为:20Hr,10Hr,5Hr,3Hr,2Hr,1Hr,0.5Hr等。
b、放电终止电压。铅蓄电池以一定的放电率在25℃环境温度下放电至能再反复充电使用的*电压称为放电终了电压。大多数固定型电池规定以10Hr放电时(25℃)终止电压为1.8V/只。终止电压值视放电速率和需要而夫定。通常,为使电池安全运行,小于10Hr的小电流放电,终止电压取值稍高,大于10Hr的大电流放电,终止电压取值稍低。在通信电源系统中,蓄电池放电的终止电压,由通信设备对基础电压要求而定。
放电电流率是为了比较标称容量不同的蓄电池放电电流大小而设立的,通常以10小时率电流为标准,用I10表示,3小时率及1小时率放电电流则分别以I3、I1表示。
c、额定容量。固定铅酸蓄电池规定在25℃环境下,以10小时率电流放电至终了电压所能达到的额定容量。10小时率额定容量用C10表示。10小时率的电流值为
其它小时率下容量表示方法为:
3小时率容量(Ah)用C3表示,在25℃环境温度下实测容量(Ah)是放电电流与放电时间(h)的乘积,阀控铅酸固定型电池C3和I3值应该为
C3=0.75C10(Ah)
I3=2.5I10(h)
1小时定容量(Ah)用C1表示,实测C1和I1值应为
C1=0.55C10(Ah)
I1=5.5I10(h)
(2)实际容量
实际容量是指电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电电流与放电时间的乘积,单位为Ah。
3、内阻
电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化与浓差极化。内阻的存在,使电池放电时的端电压低于电池电动势和开路电压,充电时端电压高于电动势和开路电压。电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化,因为活性物质的组成、电解液浓度和温度都在不断地改变。
欧姆电阻遵守欧姆定律;极化电阻随电流密度增加而增大,但不是线性关系,常随电流密度的对数增大而线性增大。
4、循环寿命
蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命。
各种蓄电池使用循环次数都有差异,传统固定型铅酸电池约为500~600次,起动型铅酸电池约为300~500次。阀控式密封铅酸电池循环寿命为1000~1200次。影响循环寿命的因素一是厂家产品的性能,二是维护工作的质量。固定型铅电池用寿命,还可以用浮充寿命(年)来衡量,阀控式密封铅酸电池浮充寿命在10年以上。
对于起动型铅酸蓄电池,按我国机电部颁标准,采用过充电耐久能力及循环耐久能力单元数来表示寿命,而不采用循环次数表示寿命。即过充电单元数应在4以上,循环耐久能力单元数应在3以上。
5、能量
电池的能量是指在一定放电制度下,蓄电池所能给出的电能,通常用瓦时(Wh)表示。
电池的能量分为理论能量和实际能量。理论能量W理可用理论容量和电动势(E)的乘积表示,即
W理=C理E
电池的实际能量为一定放电条件下的实际容量C实与平均工作电压U平的乘积,即
W实=C实U平
常用比能量来比较不同的电池系统。比能量是指电池单位质量或单位体积所能输出的电能,单位分别是Wh/kg或Wh/L。
比能量有理论比能量和实际比能量之分。前者指1kg电池反应物质完全放电时理论上所能输出的能量。实际比能量为1kg电池反应物质所能输出的实际能量。
由于各种因素的影响,电池的实际比能量远小于理论比能量。实际比能量和理论比能量的关系可表示如下:
W实=W理?KV?KR?Km
式中KV—电压效率;KR—反应效率;Km—质量效率。
电压效率是指电池的工作电压与电动势的比值。电池放电时,由于电化学极化、浓差极化和欧姆压降,工作电压小于电动势。
反应效率表示活性物质的利用率。
电池的比能量是综合性指标,它反映了电池的质量水平,也表明生产厂家的技术和管理水平。
6、储存性能
蓄电池在贮存期间,由于电池内存在杂质,如正电性的金属离子,这些杂质可与负极活性物质组成微电池,发生负极金属溶解和氢气的析出。又如溶液中及从正极板栅溶解的杂质,若其标准电极电位介于正极和负极标准电极电位之间,则会被正极氧化,又会被负极还原。所以有害杂质的存在,使正极和负极活性物质逐渐被消耗,而造成电池丧失容量,这种现象称为自放电。
电池自放电率用单位时间内容量降低的百分数表示:即用电池贮存前(C10’)(C10”)容量差值和贮存时间T(天、月)的容量百分数表示。
德国政府近日宣布,从3月1日开始启动针对光伏蓄电池安装的-新补助项目。该项目计划到2018年底,共有3000万欧元的补助用于安装连接光伏设备的蓄电池并进入电网的投资之中。
据悉,这一措施的目标是加强系统的维护并降低蓄电池技术的成本。该补助适用于在2012年12月之后安装的低于30KWp的光伏系统。这意味着改造系统是此次促进措施的主要部分。
光伏系统输出到电网的-大功率连接点必须被限制在安装峰值量的50%之内,因为剩余的50%将被用于储存。谁-先申请将获得-丰厚的回报,前三个月通过该补助,投资者可获得25%的蓄电池价格的回报,之后每六个月(6月底和12月)下降三个百分点,直至2018年,整个补助项目结束为止。
德国联邦外贸与投资署的可再生能源专家托比亚斯·罗赛切表示,“该投资补助为德国的蓄电池投资市场进一步创造了一个良好的环境。在环保技术领域,德国是-具投资准备的市场。所谓的太阳能热潮和可再生能源在德国整体能源消耗的迅速上升也创造了在价值链上类似的激励机制和机遇。尤其夏天就要来临,对于德国的光伏和蓄电池产业来说,这将是一个非常有意思的时间段”。
此前,德国联邦外贸与投资署的驻华代表舒友涵曾预测,5年之后,德国光伏蓄电池市场将有10倍的增长。“不久被储存的太阳能电流将会比普通电力公司的电流更便宜。客户能在夜晚享受环保的太阳能电流,并节省费用。尽管过去两年市场增长迅猛,我们仍将开始大面积、大规模地安装光伏蓄电池。”
据了解,目前德国有超过20%的新增光伏设备从开始销售时就安装了光伏蓄电池。这表明德国的光伏蓄电池已经成为光伏设备的一个非常重要的补充。专家预计今后几年这个比例将会接近100%。
中国商务部部长高虎城于今年2月24日~25日率中国政府经贸代表团访问德国。其间,高虎城会见德国联邦副总理兼经济和能源部部长加布里尔、经济合作和发展部部长穆勒。目前中德双方已就共建可持续发展中心达成共识,高虎城希望双方工作层尽早就该中心的立场文件达成一致并早日取得成果。穆勒赞同中方设想并表示,希望与中方一道推动尽快建成德中可持续发展中心。
业内人士认为,德国光伏蓄电池市场的发展可以为中国投资者提供商机。