您是否知道 80% 的铅酸电池因硫酸盐化而过早损坏,而我们可以对此进行处理并恢复其性能?EBEP 技术的工作原理:我们的 EBEP 技术可以恢复任何品牌、制造商、用途、充电状态、硫酸盐化程度、使用年限、尺寸和价格的铅酸电池失去的电能。我们的电池改进技术可以非常快速、安全和有效地做到这一点,遵循有关铅酸电池维护、处理、充电和电化学的科学方法和程序。我们的技术有助于:a. 恢复任何使用寿命已尽的铅酸电池。b. 通过脱硫酸盐化恢复电池的几乎全部电能。c. 进行日常维护以获得电池的最佳性能。d. 防止任何铅酸电池失去备用时间。
Exide 的智能电化学解决方案可延长电池寿命。商用车中电池早期故障很常见,这是由于暴露在深度放电条件下造成的。电池面临的挑战包括城市配送的频繁启动和停止,以及长途卡车的夜间加热和照明。这种压力会导致硫酸盐化和酸分层,从而损害电池寿命。借助 Exide Carbon Boost®,独特的碳添加剂可提高硫酸盐颗粒溶解的速度。这可以加快充电速度,防止硫酸盐化并减少分层。碳添加剂还可以促进充电过程中的受控气体,从而使电解质保持混合并进一步减少分层。Carbon Boost 的好处:• 提高充电接受度 • 加快充电速度 • 减少酸分层 • 增强循环耐久性
由于电解质被玻璃纤维吸收,并且电池用泄压口密封,AGM RG ® 电池的自放电率是溢流电池的 1/3,溢流电池的通风口通向大气,使电池内的水蒸发。所有铅酸电池都会自放电,并在极板上产生硫酸盐副产品。补充溢流电池中流失的水分不会逆转硫酸盐化。为了延长使用寿命,所有铅酸电池都应在充满电的情况下存放在凉爽的环境中(自放电率较低),或使用飞机电池专用浮充充电器进行维护。
摘要 能量存储是自主光伏太阳能系统性能和寿命的一个基本方面。铅酸电池是最广泛的存储技术,因为它们可用性高、成本低、维护性差。它们通常由于某些缺陷而失效,例如:分层、硫酸盐化、短路、氧化……这些各种缺陷严重影响电池的寿命,从而影响太阳能系统的终生成本。这些缺陷的出现大多数时候与系统尺寸不理想有关,该系统没有考虑某些电器的启动峰值功率。事实上,考虑这些峰值功率会导致电池尺寸过大,从而导致光伏场尺寸过大,因此需要非常大的投资。为了解决这些问题,我们在本文中提出了一种优化自主太阳能系统的方法,即集成超级电容器以满足峰值功率的要求。为此,在 Matlab 中开发了一个优化程序,并在 Simulink 下进行了仿真,以探索将超级电容器集成到具有各种负载曲线的独立光伏系统的存储元件中的优势。优化程序具有一个时间步长,能够收集负载波动和太阳辐射曲线,并根据地点生成最佳方向,以使光伏板产生最大的年功率。该程序还可以确定利用超级电容器混合存储系统所实现的经济效益,并根据固定的终生成本和相应的 LPSP,提出了各种电池板、电池和超级电容器的组合,以与 LVD 极限进行比较。研究了整个系统的能量管理系统,并对超级电容器在峰值功率之间充满电施加了约束。