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Die DG-Serie (Deep Cycle GEL) ist eine reine GEL-Batterie mit einer Floating-Design-Lebensdauer von 20 Jahren. Sie eignet sich ideal für Standby-Anwendungen oder häufige zyklische Entladungsanwendungen unter extremen Umgebungsbedingungen. Durch die Verwendung starker Gitter, hochreinem Blei und patentiertem Gel-Elektrolyt bietet die DG-Serie eine hervorragende Erholungsfähigkeit nach Tiefentladung bei häufigem zyklischem Entladungsgebrauch und kann 450 Zyklen bei 100 % DOD liefern. 

 

  • Marke:

    SunArk
  • Zellen pro Einheit:

    6
  • Spannung pro Einheit:

    12V
  • Designleben:

    20 years (Float charging)
  • Standby-Nutzungsspannung:

    13.6V~13.8V @25°C
  • Zyklus-Verwendungsspannung:

    14.2V~14.4V @25°C
  • Betriebstemperaturbereich:

    Discharge: -15°C~50°C Charge: 0°C~40°C Storage: -15°C~50°C
  • Normaler Betriebstemperaturbereich:

    25°C ± 5°C
  • Selbstentladung:

    Monthly Self-discharge ratio is less than 3.5% at 25°C.
  • Behältermaterial:

    A.B.S. UL94-HB UL94-V0 Optional

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Die Kapazität der GEL-Batterie

 

Die Kapazität von Gelbatterien kann je nach Batteriemodell und Marke variieren. Typischerweise wird die Batteriekapazität in Amperestunden (Ah) gemessen, was die Stromdauer angibt, die die Batterie in einer Stunde liefern kann. Hier sind einige gängige Kapazitätsbereiche für Gelbatterien:
Kleine Gelbatterien: haben normalerweise eine geringere Kapazität, z. B. 1 Ah bis 20 Ah, und eignen sich für kleine tragbare Geräte, Notstromversorgung und andere Anwendungen.
Mittelgroße Gelbatterie: Der Kapazitätsbereich liegt üblicherweise zwischen 20Ah und 100Ah. Es eignet sich für allgemeine Fahrzeugstarterbatterien, Energiespeicherbatterien für Solaranlagen und andere Anwendungen.
Große Gel-Batterien: Diese Batterien haben höhere Kapazitäten, in der Regel über 100 Ah, und eignen sich für Anwendungen, die eine kontinuierliche Stromversorgung über einen langen Zeitraum erfordern, wie z. B. USV-Systeme, Solarkraftwerke usw.
 

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.

  1.  
Einfluss der Temperatur auf Leistung und Lebensdauer von Gelbatterien:
 
Kapazitätsänderung: Die Temperatur hat einen erheblichen Einfluss auf die Batteriekapazität. Normalerweise nimmt die Kapazität der Gel-Batterie mit steigender Temperatur zu, während mit sinkender Temperatur die Kapazität abnimmt. Dies liegt daran, dass elektrochemische Reaktionen bei höheren Temperaturen schneller ablaufen, der Elektrolyt im Inneren der Batterie aktiver wird und die Reaktionsgeschwindigkeit der Elektroden zunimmt.
 
Änderungen des Innenwiderstands: Temperaturänderungen können auch zu Änderungen des Innenwiderstands von Gelbatterien führen. Bei höheren Temperaturen verringert sich der Innenwiderstand der Batterie, der Strom kann reibungsloser durch die Batterie fließen und die Ausgangsleistung der Batterie steigt. Bei niedrigeren Temperaturen erhöht sich der Innenwiderstand der Batterie, die Ausgangsleistung der Batterie nimmt ab und es kann zu Startschwierigkeiten kommen.
 
Selbstentladung: Die Temperatur hat Einfluss auf die Selbstentladungsrate von Gel-Batterien. Unter Selbstentladung versteht man den Vorgang, bei dem ein Akku bei Nichtgebrauch von selbst seine Ladung verliert. Höhere Temperaturen führen dazu, dass die Selbstentladungsrate des Akkus zunimmt, wodurch sich die Speicherkapazität und die Nutzungsdauer des Akkus verringern.
 
Lebensdauer: Die Temperatur ist einer der wichtigen Faktoren, die die Lebensdauer von Gelbatterien beeinflussen. Zu hohe oder zu niedrige Temperaturen verkürzen die Batterielebensdauer. Bei höheren Temperaturen beschleunigt sich die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen im Inneren der Batterie, was zu Korrosion der Batterieplatten und dem Verlust aktiver Materialien führen kann. Bei niedrigeren Temperaturen nimmt die chemische Reaktionsgeschwindigkeit der Batterie ab, was zu einer Verringerung der Batteriekapazität und einer Beschädigung der Elektrodenstruktur führen kann.
 
Daher sollten Sie bei der Verwendung von Gel-Batterien versuchen, zu hohe oder zu niedrige Betriebstemperaturen zu vermeiden und einen geeigneten Betriebstemperaturbereich zu wählen, um die Leistung und Lebensdauer der Batterie zu verbessern. Gleichzeitig können für Anwendungsszenarien mit niedrigen Umgebungstemperaturen Isolationsmaßnahmen in Betracht gezogen werden, um eine geeignete Arbeitstemperatur bereitzustellen.

 

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