复华POWERSON/MF12-26/12V26AH蓄电池报价质保
复华POWERSON/MF12-26/12V26AH蓄电池报价质保
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    商品详情

      复华POWERSON/MF12-26/12V26AH蓄电池报价质保


      上海复华保护神电池规格及型号

      电池型号

      标称电压、容量

      ××总高(mm)

      MF12-7

      12V-7Ah/20HR(C20)

      151×65×101

      MF12-18

      12V-18Ah/20HR(C20)

      181×76×167

      MF12-26

      12V-26Ah/20HR(C20)

      165×174×126

      MF12-33

      12V-33Ah/20HR(C20)

      197×132×173

      MF12-40

      12V-40Ah/20HR(C20)

      197×165×165

      MF12-65

      12V-65Ah/20HR(C20)

      350×168×174

      MF12-80

      12V-80Ah/20HR(C20)

      260×175×200

      MF12-100

      12V-100Ah/20HR(C20)

      405×168×214

      MF12-100R

      12V-100Ah/20HR(C20)

      344×172×222

      MF12-135

      12V-135Ah/20HR(C20)

      345×172×284

      MF12-150

      12V-150Ah/20HR(C20)

      346×172×284

      MF12-200

      12V-200Ah/20HR(C20)

      498×260×237

      MF12-200P

      12V-200Ah/20HR(C20)

      521×240×224


      复华POWERSON/MF12-26/12V26AH蓄电池报价质保

      铅酸蓄电池充、放电化学反应的原理方程式如下:

             1.放电:蓄电池对外电路输出电能时叫做放电。蓄电池连接外部电路放电时,硫酸会与正、负极板上的活性物质产生反应,生成化合物“硫酸铅”,放电时间越长,硫酸浓度越稀薄,电池里的“液体”越少,电池两端的电压就越低。


      化学反应过程如下:


      (正极) (电解液) (负极) (正极)(电解液)(负极)


         PbO2   +   2H2SO4  +   Pb      → PbSO4  +  2H2O   +   PbSO4(放电反应)


      (过氧化铅)(硫酸)(海绵状铅)


             2.充电:蓄电池从其他直流电源获得电能叫做充电。充电时,在正、负极板上的硫酸铅会被分解还原成硫酸、铅和氧化铅,同时在负极板上产生氢气,正极板产生氧气。电解液中酸的浓度逐渐增加,电池两端的电压上升。当正、负极板上的硫酸铅都被还原成原来的活性物质时,充电就结束了。

      开关稳压电源采用半桥式PWM变换电路。其工作原理是:由IC1(TL494)开关电源集成控制器的8脚和11脚输出反相的PWM信号,经三极管Q3、Q4互补放大,通过驱动变压器T2,为三极管Q1和Q2基极提供驱动信号。使Q1和Q2交替通断,高频变压器T1的初级绕组N1就会产生约320V峰峰值方波,在T1的次级绕组N2、N3中就有感应电压产生,这个电压经D9MUR1620整流,C22滤波后,变为直流电压,通过斩波开关对蓄电池充电。T1次级绕组N4、N5为辅助绕组,其感应电压经D10、D11整流,C21滤波后,接至IC1的12脚,作为其工作电压。



      电阻R28串接在T1次级绕组N2和N3的中间抽头与输出地之间,作用是监控快充充电电流和过流保护。恒流控制过程为:当充电电流超过恒定值1C时,R28上的压降增大,该压降经并联电阻R24、R25反馈到IC1的15脚(内部电流误差放大器反相输入端),使其电位变负,低于IC1的16脚(内部电流误差放大器同相输入端),则内部电流误差放大器输出电压升高,使IC1的8脚和11脚输出的PWM信号的脉冲变窄,从而缩短Q1和Q2的导通时间,使输出电压下降,维持充电电流恒定;随着充电时间的延长,电池电压逐渐升高,充电电流按指数规律下降,IC1的15脚电位按指数规律上升,则 IC1的8脚和11脚输出的PWM信号脉冲变宽,从而延长Q1和Q2的导通时间,使输出电压升高,充电电流保持恒定。


      在充电时,在正、负极板上生成的氧和氢会在电池内部“氧合”成水回到电解液中。


      化学反应过程如下:


      (正极) (电解液) (负极) (正极) (电解液) (负极)


      PbSO4 + 2H2O + PbSO4 → PbO2 + 2H2SO4 + Pb (充电反应)


      (硫酸铅) (水) (硫酸铅)


             从以上的化学反应方程式中可以看出,铅酸蓄电池在放电时,正极的活性物质二氧化铅和负极的活性物质金属铅都与硫酸电解液反应,生成硫酸铅,在电化学上把这种反应叫做“双硫酸盐化反应”。在蓄电池刚放电结束时,正、负极活性物质转化成的硫酸铅是一种结构疏松、晶体细密的结晶物,活性程度非常高。在蓄电池充电过程中,正、负极疏松细密的硫酸铅,在外界充电电流的作用下会重新还原成二氧化铅和金属铅,蓄电池就又处于充足电的状态。正是这种可逆转的电化学反应,使蓄电池实现了储存电能和释放电能的功能。


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