产品规格: | 12V7.0AH |
所属行业: | 能源 电池 铅酸蓄电池 |
包装说明: | 1 |
产品数量: | 6255.00 |
价格说明: | 价格:¥1.00 元/只 起 |
![]() ![]() ![]() |
12V7.0AH汤浅蓄电池报价 代理商报价
电话: 张旭
型号
|
电压
|
容量(Ah)
|
参考尺寸(毫米)
|
参考重量(kg)
|
||
长
|
宽
|
总高度
|
||||
NP1-6
|
6
|
1.0(20小时率
|
51
|
42.5
|
54
|
0.25
|
NP4-6
|
6
|
4.0(20小时率
|
70
|
47
|
105
|
0.85
|
NP10-6
|
6
|
10(20小时率
|
151
|
50
|
97.5
|
2
|
NP0.8-12
|
12
|
0.8(20小时率
|
96
|
25
|
61.5
|
0.35
|
NP1.2-12
|
12
|
1.2(20小时率)
|
97
|
47.5
|
54
|
0.57
|
NP2-12
|
12
|
2.0(20小时率
|
150
|
20
|
89
|
0.7
|
NP2.3-12
|
12
|
2.3(20小时率
|
178
|
34
|
64
|
0.94
|
NP2.6-12
|
12
|
2.6(20小时率
|
134
|
67
|
64
|
1.12
|
NP7-12
|
12
|
7(20小时率)
|
151
|
65
|
97.5
|
2.65
|
NP24-12
|
12
|
24(20小时率)
|
175
|
166
|
125
|
8.65
|
NP38-12
|
12
|
38(20小时率
|
197
|
165
|
170
|
13.8
|
NP65-12
|
12
|
65(20小时率
|
350
|
166
|
174
|
22.8
|
NP100-12
|
12
|
100(20小时率)
|
407
|
172.5
|
240
|
35
|
PERC电池发展历程
PERC电池(Passivated Emitterand Rear Cell)较早起源于上世纪八十年代,1989年由澳洲新南威尔士大学的MartinGreen研究组在AppliedPhysicsLetter**正式报道了PERC电池结构,当时达到22.8%的实验室电池效率。到了1999年其实验室研究的PERL电池创造了转换效率25%的世界纪录。PERC电池的实验室制备,采用了光刻、蒸镀、热氧钝化、电镀等技术。PERC电池与常规电池较大的区别在背表面介质膜钝化,采用局域金属接触,大大降低被表面复合速度,同时提升了背表面的光反射。
2006年用于对P型PERC电池的背面的钝化的AlOx介质膜的钝化作用引起大家重视,使得PERC电池的产业化成为可能。随后随着沉积AlOx产业化制备技术和设备的成熟,加上激光技术的引入,PERC技术开始逐步走向产业化。2013年前后,开始有厂家导入PERC电池生产线,近几年PERC电池越来越引起行业重视,产能获得快速扩张。2017年**预计新增产能6.5GW,从现有标准电池线升级2.5GW,预计至2017年底,**PERC电池产能将达到20GW。
值得一提的是,2017年将可能是PERC电池与常规电池的市场份额的转折性的一年。随着PERC电池产能的扩张,常规电池的市场份额将逐步下降。
PERC电池效率
在短短几年中,PERC电池大面积可量产效率持续攀升,单晶PERC电池产线效率普遍达到21-21.5%,多晶达到20-20.5%左右。工业化大面积单晶PERC和多晶PERC电池的较高转换效率分别达到22.6%(我国常州天合)和21.63%(我国晶科)。
图1**电池产能预测
PERC电池的技术竞争力吸引了整个产业界的关注,产业化设备、关键材料都在加速开发中。MeyerBurger公司采用PECVD法制备AlOx膜的沉积设备,报道了一种新的正表面氮化硅膜与背面氮化硅与AlOx膜集成在一起的3in1设备,AlOx工艺腔4对微波源,2对朝上镀膜,2对朝下镀膜,SiN工艺腔1,6对微波源,朝下镀膜;SiN工艺腔2,6对微波源,朝上镀SIN工艺腔1、2之间无隔离缓冲腔体,可一次完成正面朝上或正面朝下PERC电池3层镀膜。新设备减少了硅片上下片次数,提高生产效率。理想能源开发出原子层沉积(ALD)法的AlOx膜沉积设备,采用托盘方式传输电池硅片,与其他供应商采用的硅片直接传输方式相比,可以将碎片率降到较低;同时较大程度减少由于碎片造成的停机时间。杜邦等公司开发出针对高效PERC电池的整合金属化解决方案将促进PERC市场快速发展,包括新一代PERC正面银浆PV20X、PV56x系列背面银浆、PV36x系列背面铝浆等,可满足PERC电池低温烧结的需要。武汉帝尔公司积极开发激光在PERC电池中的应用设备,包括激光消融、激光掺杂、激光退火等,如激光掺杂磷技术,以扩散后的PSG层为磷源,利用激光可选择性加热的特性,在电池正表面电极位置进行磷的二次掺杂,形成选择性重掺的n++层。
双面PERC技术
图2单面PERC电池结构
图3双面PERC电池结构
汤浅蓄电池维护细则
一、 汤浅蓄电池室要求
日本汤浅蓄电池维护细则汤浅蓄电池安装处应远离热源和易产生火花的地方,如变压器、电源开关或保险丝等,安全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25℃左右。电池应避免受到阳光直射,安装环境无**溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理,并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。
蓄电池需经常检查的内容如下:
端电压;
连接处有无松动、发热、腐蚀现象(应及时清理,做好防锈措施);
电池壳体有无渗漏和变形;
较柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。
二、 初次使用
密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行补充充电。补充充电应采用限流恒压充电方法,充电电压应按说明书规定进行,一般情况下(电池存放不**过半年,环境温度25℃时)补充充电的电压和充电时间如下:
单体电池电压(V)
充电时间(H)
2.23
2~3天
2.30~2.33V
1~2天
在其它温度条件时充电时间应适当调整。如环境温度在10~20℃之间,则充电时间应加倍,如环境温度**25℃则充电时间应缩短。
三、浮充电压
当环境温度为20~29℃时,蓄电池浮充电压平均每个单体电池为2.23伏,不同温度范围可按下列标准确定浮充电压:
环境温度(℃)
浮充电压(V)
0~9
2.29
10~19
2.26
20~29
2.23
30~39
2.20
四、 均充电压
蓄电池放电后,应立即再充电,以免因搁置时间太长,不能恢复容量。
电池应避免用过大或较小电流放电,放电电压不得低于蓄电池终止电压,避免深度放电。
在正常使用的电池不得打开安全阀,以免影响电池的安全可靠性。
蓄电池在进行串、并联连接以及装卸时,应防止电池短路,所用工具必须 绝缘,连接螺栓必须拧紧。
容量低于额定值的80%的蓄电池,应进行更新。
五、 其他
汤浅蓄电池的均充电压可设定为2.30~2.33V/只,具体要求如下:
浮充电压有一只以上低于2.18V/只,处理方式是电池放出50%左右容量后,建议在手动均充情况下,充电2~3天,如仍不可恢复,请联系我们;
放出20%以上额定容量时,要自动均充;
10周自动均充一次;