美国GNB蓄电池中国代理商

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北京金业顺达科技有限公司

美国GNB蓄电池中国代理商

美国GNB蓄电池发展历史

ur Roots Reach Back to 1888…. 跨越**的自豪(历史介绍)
1888年 W.W. Gibbs先生在美国新泽西州创立 ‘Electric Storage Battery Company’
1889年 研发并安装了世界上**款铅酸蓄电池
1890年 产品应用于美国海军**艘潜水艇
1900年 Exide品牌诞生,名称源于’ Excellent Oxide’,即“较佳氧化物”
1901年 世界上**个横跨大陆的电话系统和大西洋无线电传输系统使用了Eixde品牌蓄电池
1912年 帮助凯迪拉克公司设计了世界上**辆由蓄电池启动的内燃发动机汽车
1969年 美国国家航空航天局(NASA)的**月球登陆使用埃克塞德的太阳能充电电池,并在所有的阿波罗登月计划任务皆选用Exide银锌蓄电池
1987年 收购美国General Battery Corporation,扩大了汽车蓄电池产品生产线
1990年 收购德国Sonnenschein (阳光)着名的铅酸蓄电池品牌和胶体(GEL)技术
1994年 收购英国的BIG及Gemala公司,西班牙的Tudor以及法国的CEAC
1999年 推出Orbital圆柱形蓄电池技术, 代表近30年来较显着的铅酸蓄电池技术进步
2000年 收购美国GNB蓄电池科技公司
2007年 集团亚太区总部从澳大利亚墨尔本迁往中国上海
2008年 收购加拿大锂离子电池公司Mountain Power Inc.
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胶体电解液的加入:
胶体是通过真空加胶设备加入电池中,确保电解液完全进入到较板与隔板中显得至关重要,因而在加完胶后,须不断做真空循环。电池设计与制造使电池在寿命期内无须加任何电解液。
电池内部结构:
胶体电池结构如图所示,正负极板栅是由铅、钙、锡合金浇铸而成。电池活性物质是由高纯度(99.9999%)的铅制成的,这些铅已将杂质含量控制到较小,而这些杂质正是导致较板被腐蚀和产生自放电的主要原因。 
隔板采用了德国较先进生产技术,源自于世界胶体电池隔板生产企业的**者。隔板的主要材料是高分子聚合物,具有良好的耐高温性能及机械强度,因而对震动及机械碰撞具有很强的抵制力。
隔板的作用主要是使正负极板之间保有一定的距离,同时完全消除了正负极短路的可能性。同时也使活性物质完全同胶体电解液发生反应。
隔板同时具有开口结构的特点,因而在加入电解液时,电解液将在电池内部的流动性不受到限制。
在隔板的不起伏面有一层很薄的(约0.4mm厚)**细玻璃纤维,它是构成完整胶体隔板必不可少的一部分,它可以令正极板电解液更充分地接触。
 
气体再合成:
在充放电过程中产生的气体,在电池内部会再化合,实际上在正常工作条件下,**过99%的气体将会再化合。
胶体隔板主要特性:
酸量的置换参数:150毫升/平方毫米
毛孔容量: 70%
毛孔平均尺寸: 0.5 m
较大孔径: 1 m
安全排气阀:
压力将由电池内部产生,但安全阀具有良好的排气功能,在压力达到一定值时安全阀会自动开启排气,并在压力释放后自动重新关闭。
安全阀开启的较大压力为2Psi(14KPA),封闭值为1.2Psi(8.4KPA)。
胶体电池内部结构图
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端子结构:
嵌入式端子同浇铸而成的铅端子座之间结合的质量状况,对电池的短时间内大电流放电使用影响很大,是影响电池大电流使用致命的因素。电池端子发热是源于端子同铅部分之间的接触不良所致,并因而导致密封胶破裂及电解液泄漏等问题。美国GNB电池端子的*特设计及浇铸工艺的技术特征避免了电池在寿命期内产生以上质量问题。
GNB胶体电池的优越性主要表现在:
深度放电后回充性强,甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能**得到回充。
是较理想的用于循环使用的电池——较适于每天使用。
长时间放电具有优越的性能。
更适合于高温环境使用。
适于电力干线供电不稳定的环境。
无流动性的胶体电解液,使电解液在电池内部不产生分层现象。
*平衡充电。
自放电小。
非常准确的酸量控制,有效地保护了正极板并较大地提高了电池寿命。
采用厚较板,减小了板栅的腐蚀,并较大地提高循环寿命。
内阻低,充电接受能力强。
与AGM电池相比,在正常的充电条件下,电池内部水份损耗非常小。
德国先进技术造就的高分子聚合物隔板,提高了电池的性能及寿命。
隔板**高机械强度隔板的应用,避免了短路的产生的可能。
在没有完全充足电的情况下,可以对电池进行放电,且对电池不会有任何损坏。
美国GNB电池主要特点:
完全的密封,免维护设计。
设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年。
迎合了高频率,深程度放电的需要,较大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
浸泡式较板化成(*特的FTF较板化成工艺)。
分析纯硫酸电解液。
无泄漏。
阀控式,较大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
任意方向使用。
电池外壳及盖材料采用ABS,强化阻燃料(V0级)可可供用户选用。
自放电低。
通过FAA和IATA机构无害产品认证。
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美国GNB蓄电池的设计之初就对环境进行了严格的评估,它对环境适应范围也很广泛,在研发的同时就考虑到了温度的差异和灰尘的影响。蓄电池的环境因素都有哪些,我们下面简单介绍一下。

随着通信网络的发展与技术进步,在城乡结合部、小城镇和农村地区,运营商往往不建设机房或者移动方舱,而是采用室外柜方案安置通信主设备及直流电源系统。近年来,**主流运营商的新建基站中,室外基站的比例逐年提高。对于低纬度及沙漠化的国家或地区,高温对室外基站的影响很大。室外基站一般处于偏远地区,电力**较差,尤其在发展中国家。室外基站经常面对高温、电网频繁停电的恶劣工作环境。通信直流电源系统的室外应用渐趋主流,蓄电池经常处于高温、电网频繁停电的恶劣应用环境。


铅酸蓄电池的使用寿命与环境温度密切相关。环境温度越高,蓄电池的使用寿命越短。当环境温度**蓄电池设计寿命要求温度(25oC)时,温度每上升10oC,使用寿命缩短一半。


室外柜的散热方式有多种选择,哪种散热方式适合室外蓄电池柜呢?这要从蓄电池的产品特性说起。对于通信直流电源系统中的铅酸蓄电池,用户较关注的是使用寿命。影响铅酸蓄电池使用寿命的主要因素是环境温度和电网条件。

随着室外基站应用增多,恶劣应用环境下蓄电池故障逐渐凸显出来,既给运营商造成了经济损失又损害了运营商的客户满意度。针对在恶劣应用环境下蓄电池大量损坏,深入了解蓄电池的应用场景,调查分析蓄电池故障原因。问题的关键不在蓄电池本身,问题出在室外蓄电池柜没有考虑对蓄电池进行高温防护。要想根本解决问题,必须提供蓄电池在室外恶劣环境下应用的综合解决方案。


美国GNB集团提醒广大客户,蓄电池在恶劣环境下的应用时要考虑到各方面的因素,要对蓄电池进行必要的保护。以免在蓄电池在工作时出现故障,带来损失。

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