Marke:
SunArkZellen pro Einheit:
6Spannung pro Einheit:
12VDesignleben:
20 years (Float charging)Standby-Nutzungsspannung:
13.6V~13.8V @25°CZyklus-Verwendungsspannung:
14.2V~14.4V @25°CBetriebstemperaturbereich:
Discharge: -15°C~50°C Charge: 0°C~40°C Storage: -15°C~50°CNormaler Betriebstemperaturbereich:
25°C ± 5°CSelbstentladung:
Monthly Self-discharge ratio is less than 3.5% at 25°C.Behältermaterial:
A.B.S. UL94-HB UL94-V0 OptionalDie Kapazität der GEL-Batterie
Plattenauswahl für Gelbatterien
Blei-Kalzium-Platten: Blei-Kalzium-Platten sind eine der häufigsten Gel-Batterieplatten. Als Elektrodenmaterial verwenden sie eine Legierung aus Blei und Kalzium, die eine hohe Elektrolytdichte und Batteriekapazität aufweist und außerdem eine hohe Beständigkeit gegen Selbstentladung aufweist. Blei-Kalzium-Platten werden üblicherweise in Anwendungen verwendet, die eine hohe Kapazität und geringe Selbstentladungseigenschaften erfordern.
Blei-Zinn-Platten: Blei-Zinn-Platten sind eine weitere gängige Platte für Gelbatterien. Als Elektrodenmaterial verwenden sie eine Legierung aus Blei und Zinn, die sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer auszeichnet. Blei-Zinn-Platten werden typischerweise in Anwendungen verwendet, die eine höhere Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit der Platte erfordern.
Hybridplatten: Hybridplatten kombinieren verschiedene Arten von Materialien wie Blei-Kalzium, Blei-Zinn und andere Legierungen. Die Platten sind darauf ausgelegt, Eigenschaften wie Kapazität, Zyklenlebensdauer und Selbstentladung auszugleichen. Hybridplatten werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine Kombination aus hoher Kapazität und langer Lebensdauer erfordern.
Die Rolle von Gel in GEL-Batterien
Auslaufen verhindern: Gelverfestigter Elektrolyt kann das Auslaufen von Batterieelektrolyt wirksam verhindern. Im Vergleich zu flüssigen Elektrolyten sind Gelbatterien sicherer und zuverlässiger bei Gebrauch und Transport.
Schwefelung hemmen: Die Gelstruktur kann die Schwefelungsreaktion in der Batterie hemmen. Vulkanisation ist ein häufiger Fehlermechanismus bei Gelbatterien, der zu einer verringerten Batteriekapazität und Zyklenlebensdauer führt. Durch die Bildung einer Gelstruktur kann das Auftreten einer Sulfatierungsreaktion reduziert und die Stabilität und Lebensdauer der Batterie verbessert werden.
Erhöhen Sie die Kontaktfläche der aktiven Materialien der Batterie: Die Gelstruktur verfügt über eine größere Oberfläche, wodurch die Kontaktfläche zwischen den aktiven Materialien und den Elektroden vergrößert werden kann, wodurch die elektrochemische Reaktionseffizienz und die Energieabgabefähigkeit der Batterie verbessert werden.