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1.免维护:采用***的阀控式密封技术,以及吸附式玻璃纤维隔板,因此在寿命期内无需补加电解液。

2. 密封性:独特的结构和密封技术保证LEOPARD电池无电解液的溢漏,放置任意位置也能正常使用. 

3.. 无记忆效应:有些电池如NI-CD电池在经多次循环后容量会相应降低,即记忆效应,而LEOPARD电池不存在这种性能. 

4..低自放电:LEOPARD电池采用特殊的铅钙合金板栅使得自放电控制在少,即使长期存放也无需补充电. 

5..长寿命:特殊材质的板栅及及高分子材料添加的电解液,使得LEOPARD电池的使用寿命大大延长. 

6..适用温度范围广:LEOPARD系列电池可以在-15oC到50oC的范围内使用. 

7..安全性:采用低压安全的通气阀系统,在电池内部不会产生过多气体的形成,而达到正常使用的安全性。

1. 使用寿命长

高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年!(25℃)的长寿命电池,蓄电池可达到6年以上的使用寿命!

2 自放电低

采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小.

3 维护简单

特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需***,维护简单.

4 安全性高

电池内部装有***安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生***.

5 洁净环保

电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理.

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蓄电池下肢特性

◎ 高下文ABS塑料电池槽电池全系列盖,旬刊松散,具有耐侵略,抗震荡性能好的特性。

◎ 特种铅基多元傻蛋板栅,永世小,耐侵蚀性好,充电接受才智强。

◎ 新型极板产唱工,活性精神把持率高。

◎ --超细幼鱼隔板,大电放逐电性能好。

◎ 高纯度电解液与特殊增长剂,自放电小。

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蓄电池使用领域与分类:蓄电池使用局限

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目前,在通信行业所大量使用的阀控式密封铅酸蓄电池,经过几十年的建设及运行维护经验总结,主要存在能量密度低、运行环境温度要求高、放电效率低、高温寿命短等弱点。从现有电池技术来看,磷酸铁锂电池具有很多切合我们对新型电池要求的特点,但磷酸铁锂电池的使用寿命和高温环境的性能面临较多争议,也缺乏相应的评估标准。从运营商实际使用和大量的测试数据看,磷酸铁锂电池的技术特点、使用和维护要求以及实际使用寿命等都需要进一步的验证。
磷酸铁锂电池目前在通信行业已经大规模应用,总用量超过1GWh。目前,锂电池的循环寿命有比较明确的结论,但很多用户对锂电池的日历寿命和高温性能了解不足,可能会导致电池滥用而产生安全问题。在推广应用锂电池时,锂电池不同状态下的预期日历寿命直接关系到锂电池的推广范围,其经济性评估与寿命评估直接相关。本文将重点探讨锂电池的日历寿命评估方法和高温性能。

一 锂电池高温性能分析

锂电池生产厂家在产品宣传时,普遍宣称锂电池高温性能好,与铅酸不一样,对温度提升不敏感,甚至很多锂电池厂家认为50℃以上时容量衰减不大。其主要支持的依据是锂电池60℃高温时可正常充放电,经测试,磷酸铁锂电池60℃时,可进行充放电,放电容量可达25℃容量的98%以上,而铅酸电池超过50℃可放电,但是无法正常充电。

锂电池的高温性能是否如厂家宣称的那样呢?我们可以看看测试的情况。

2011年运营商开始批量使用锂电池,在应用的同时进行了锂电池高温浮充测试。测试方法为在60℃环境温度下,磷酸铁锂电池以3.6V电压连续充电30天,然后在25℃环境温度下进行一次充放电循环核对剩余容量;或者在55℃环境温度下,磷酸铁锂电池以3.6V电压连续充电42天,然后在25℃环境温度下进行一次充放电循环核对剩余容量。测试了4个产品,结果如表1所示。



2013年某运营商省公司--次集采磷酸铁锂电池,以下是某省公司集中采购锂电池进行的质量测试。测试方法:分别在25℃和40℃环境温度条件下,对锂电池组以0.2C电流进行充电,以0.55C电流进行放电,共进行100次充放电循环测试。测试结果如表2所示。



2014年某运营商集团--次集采磷酸铁锂电池,以下是集中采购锂电池进行的质量测试情况。测试方法:在55℃环境温度条件下,对锂电池组以0.5C电流进行充电,以1C电池进行放电,共进行100次充放电循环测试。测试结果如表3所示。



从以上实际测试的结果来看,温度对锂电池的寿命影响非常大,劣于铅酸电池高温环境工作表现。不同环境温度时锂电池的衰减幅度如何,下文将进一步分析。

二 锂电池预期日历寿命分析

很多锂电池厂家在对锂电池和铅酸电池进行经济性对比时直接把锂电池寿命设定为铅酸电池的2~3倍,但这种预期目前并没有实际测试或应用的数据支持。而实际应用的项目,锂电池的使用寿命并不乐观。比如国内的大型赛事均有政府支持的电动大巴项目,其电池使用情况并不理想,寿命为3年左右。运营商基站用锂电池的应用情况也不理想,部分站点6~18个月容量衰减到80%以下,当然造成电池容量衰减过快并不全部都是电池产品质量问题,还有BMS、使用方法和高温环境等问题。

1、锂电池的循环寿命

锂电池的循环寿命,目前有很多的测试结果,因为锂电池可以进行**充放电,其结果也比较容易验证。对于磷酸铁锂电池的电芯,循环寿命一般不低于2000次循环,特殊设计的电芯可以达到万次。锂电池成组以后循环寿命与电芯相比,有较大幅度降低,降低的幅度受到电芯配组一致性、BMS和电池组电压高低等因素的影响。对于48V电池组来说,锂电池成组循环寿命一般可以达到电芯循环寿命的70%以上。

2、锂电池的日历寿命

所谓锂电池的日历寿命,即为在适宜的工作环境和工作条件下,锂电池可以使用的-长时间。锂电池具有较好的循环性能这一点是比较确定的,但是长循环寿命是否意味着一定具有长日历寿命呢?

因为锂电池的循环寿命一般在比较短的时间内测试完成,所以日历寿命需要新的方法进行评估。

①锂电池失效机理分析

目前,对于锂电池的失效分析有很多研究,主要的失效原因有以下几种:

·SEI膜的生长

阴极材料不稳定引起的活性物质被氧化溶解;阴极内电解液反应生成SEI而被耗尽。

·极化衰减

传统电池在使用过程中内阻持续增大,导致充放电极化大,电池难以充满或者放完电,容量不能发挥。

·活性物质损失

电池在使用过程中,正极或者负极材料劣化、孤岛效应,或者产生副反应,导致能够参与反应的活性化学物质越来越少,导致容量损失。活性物质损失是所有电池衰减过程中都存在的,不同厂家、不同技术,该项衰减差异很大。


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