Détails sur le produit:
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Type: | NI-CD | Taille: | D |
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Tension nominale: | 4.8V | Capacité nominale: | 4000mAh |
Configuration: | Type de bâton | Numéro de modèle: | 4GS-D400T-A |
Mettre en évidence: | Batteries de lumière de sortie de secours de D4000mAh,batteries de lumière de sortie de secours 4.8V,Batterie de Cd de Ni de D4000mAh 4 |
paquet de bâton de batterie de 4.8V D4000mAh NiCd avec le prix concurrentiel
Application :
Position. | Champs d'application | Application du produit |
1 | Éclairage | éclairage de secours, approvisionnement d'alimentation de secours, lumières solaires, searchlingts, lampes-torches |
2 | Machines-outils | exercices électriques, planeuses, scies, puissance accordée |
3 | Jouets électroniques | voiture à télécommande, bateaux à télécommande, avions, avions modèles |
4 | Le matériel de transmission | téléphones sans fil, talkie - walkie |
5 | D'autres utilisations | rasoirs électriques, massagers, brosse à dents électrique |
Paramètres de produit :
Mode standard de charge : 0.1C pendant 16 heures
La vie de cycle : périodes ≥500
Température de fonctionnement : (- 20℃) - (+70℃)
Température de stockage : (- 30℃) - (+60℃)
Dimension de cellules : 23 +0 -1,0 (D), 33.5±0.5 (H)
La vie prévue : 5 ans
Emballage : Paquet standard d'exportation ou paquet adapté aux besoins du client
Quel est le principe de la batterie de Ni-Cd ?
En tant que fournisseur de paquet de batterie de Ni-Cd, part avec vous. Batterie cadmium-nickel sont situés dans le Cd de l'électrode négative et de l'hydroxyde Oh-synthétisé de cadmium en NaOH, et fixés à l'anode, et émettent également des électrons. Les électrons voyagent le long du fil à la cathode, et le bioxyde de nickel de la cathode réagit avec de l'eau dans la solution d'hydroxyde de sodium pour former l'hydroxyde de nickel et les ions d'hydroxyde. L'hydroxyde de nickel attachera à l'anode, et les ions d'hydroxyde reviendront à l'hydrogène. Dans la solution d'oxyde de sodium, la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium ne diminue pas avec du temps.
Le matériel actif du plat positif d'une batterie de Ni-Cd se compose de poudre d'oxyde de nickel et de poudre de graphite. Le graphite ne participe pas aux réactions chimiques et sa fonction principale est d'augmenter la conductivité électrique. Le matériel actif du plat négatif se compose de poudre d'oxyde de cadmium et de poudre d'oxyde de fer. La fonction de la poudre d'oxyde de fer est de faire la poudre d'oxyde de cadmium ont une diffusivité plus élevée, empêchent l'agglomération, et augmentent la capacité du plat polaire. Les matériaux actifs sont enveloppés dans les bandes en acier perforées, et après avoir été pressé et formé, ils deviennent les plats positifs et négatifs de la batterie. Les plats polaires sont séparés par les tiges isolantes en caoutchouc dures alcali-résistantes ou le PVC perforé a ridé des plats. L'électrolyte est habituellement solution d'hydroxyde de potassium. Comparé à d'autres batteries, le taux de décharge spontanée de batteries de NiCd (c'est-à-dire, le taux de perte de charge quand la batterie est non utilisable est modéré).
Pendant l'utilisation des batteries de NiCd, s'ils ne sont pas complètement déchargés, ils seront rechargés. Quand ils sont déchargés la fois prochaine, ils ne pourront pas décharger la pleine quantité de l'électricité. Par exemple, après avoir déchargé 80% de la puissance et puis avoir entièrement chargé, la batterie peut seulement décharger 80% de la puissance. Ceci s'appelle l'effet de mémoire. Naturellement, plusieurs les cycles complets de décharge/charge renverront la batterie de NiCd au fonctionnement normal. En raison de l'effet de mémoire des batteries de NiCd, sinon entièrement déchargé, chaque batterie devrait être déchargée au-dessous de 1V avant le remplissage. Chargez constamment les batteries de NiCd de l'ordre de 0.05C à plus que 1C. Quelques chargeurs bons marchés emploient la température absolue pour terminer le remplissage. Bien que simple et bas dans le coût, cette méthode de charger l'arrêt soit inexacte. Une meilleure méthode est de cesser de charger en détectant la chute de tension quand la batterie est entièrement chargée. Pour des batteries de NiCd avec un taux de remplissage de 0.5C ou plus haut, - la méthode de ΔV est plus efficace. - La détection d'arrêt de charge de ΔV devrait être combinée avec la détection de la température de batterie, en tant que batteries âgées et les batteries mal adaptées peuvent réduire ΔV.
Par la détection le taux de hausse de la température (décollement/décollement) peut réaliser une pleine détection plus précise de charge, cette pleine détection de charge est meilleur que l'arrêt fixe de la température pour la batterie. La méthode d'arrêt de charge basée sur la combinaison de ΔT/de décollement et - ΔV peut empêcher la batterie de surcharger et prolonger la vie de batterie. Le remplissage rapide peut améliorer l'efficacité de remplissage. À un taux de remplissage de 1C, l'efficacité peut être proche de 1,1 (91%), et l'heure de charger une batterie vide est un peu plus de 1 heure. En chargeant à 0.1C, l'efficacité chute à 1,4 (71%), et le temps de remplissage est environ 14 heures.
Performances de cellules de batterie de Ni-Cd :
1. Courbe de charge de cellules de Ni-Cd à 0.1C pour 16h à 55 degrés
2. Courbe de décharge de cellules de Ni-Cd à 0.25C à 55 degrés
3. Efficacité de charge de cellules de Ni-Cd à la température différente
4. Changement de capacité de cellules de Ni-Cd à la charge permanente à 55 degrés (flottement 0.05C)
5. Courbe de vie de cycle cellulaire de Ni-Cd
Personne à contacter: Paul Huang
Téléphone: +86 134 3021 3452
Télécopieur: 86-20-2986-1459