供貨周期 | 現貨 | 規格 | NP24-12 |
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貨號 | 宇力達(YULIDA)蓄電池 | 應用領域 | 航空航天,電氣 |
主要用途 | 機房應急電池 |
產品品牌:宇力達蓄電池
產品型號:NP24-12(12V24AH蓄電池)
宇力達蓄電池是“蓄電池"在宇力達光伏發電中的應用,宇力達光伏發電系統被廣泛使用,目前采用的有鉛酸免維護蓄電池、普通鉛酸蓄電池,膠體蓄電池和堿性鎳鎘蓄電池四種。宇力達蓄電池壽命是多長?宇力達蓄電池價格貴嗎?一起來了解一下。
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參考價 | ¥100 |
訂貨量 | 1 Kg |
更新時間:2023-04-21 20:40:33瀏覽次數:280
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宇力達YULIDA蓄電池NP24-12 12V24AH參數
宇力達YULIDA蓄電池NP24-12 12V24AH參數
北京盛世君誠科技有限公司(宇力達蓄電池華北區總銷售)
一 宇力達膠體蓄電池的由來:
宇力達 是O-Ortsfest (固定) ,PZ-PanZerplatte (管狀極板) ,V-Verschlossen (密封).即宇力達是源于德國,是對這一類蓄電池的簡稱。
二 宇力達蓄電池的主要特點
基于宇力達蓄電池的定義,總結宇力達膠體蓄電池的必須具備以下特點,才可以成為真正的意義上的宇力達管形膠體蓄電池。
1 宇力達膠體蓄電池的壽命:常規此類蓄電池的設計浮充壽命18-20年以上;80%DOD循環壽命1500次以上
2 宇力達膠體蓄電池的正極板:正極板主要組成3部分,板柵,套管和活性物質。極板形狀為管狀極板。
3 宇力達膠體蓄電池的負極板:負極板主要組成2部分,板柵和活性物質。極板形狀為平面極板
4 宇力達膠體蓄電池的電解液:電解液主要組成為2部分,硫酸和硅膠體
5 宇力達膠體蓄電池的電池殼:電池殼通常使用阻燃ABS
6 宇力達膠體蓄電池的端子:為了增強導電性使用銅端子。
宇力達蓄電池壽命是多長
宇力達蓄電池的壽命沒有具體的時間,好的單晶硅電池一般可以用30年以上。
電池內PN結的結合程度,還有硅片的純度,都會影響到電池的壽命,這兩項決定了宇力達電池在同樣光[輻射能量]的照射下,產生電能的強度,蓄電池使用時間長了PN結肯定會不斷破裂,這樣蓄電的效率就會不斷下降。直到不能能滿足用戶需求的時候壽命結束。
單晶硅蓄電池相比于其他的蓄電池,PN結更牢固,而且他晶面單向,所以反射率比較小,吸收的能量比較多,效率自然比較高,而且更耐用。
環境溫度對宇力達蓄電池壽命有很大的影響,當環境溫度每升高10℃,宇力達蓄電池壽命約減少50%。因此為了延長電池壽命,電池房應安裝空調,使室溫保持在15~25℃。
宇力達電池板價格
30平米的電池板大約是180W的板需要20塊或者240W的板需要15塊(總計約4000W),蓄電池大約需要35到40塊(12V100A的),逆變器一個,電池板占成本的60%,現在市場價大約是15RMB左右1W,蓄電池占成本的30%左右(大約600RM左右一塊),逆變器占成本的5%左右(約3000-4000RMB),其他占成本約5%.總計成本在10萬元RMB左右。光照一天算6H,一天的發電量約在20-30度之間。
宇力達蓄電池原理
宇力達電池結構及工作原理
宇力達電池的結構及工作原理宇力達電池的外形及基本結構如圖1?;静牧蠟镻型單晶硅,厚度為0.3—0.5mm左右。上表面為N+型區,構成一個PN+結。頂區表面有柵狀金屬電極,硅片背面為金屬底電極。上下電極分別與N+區和P區形成歐姆接觸,整個上表面還均勻覆蓋著減反射膜。當入發射光照在電池表面時,光子穿過減反射膜進入硅中,能量大于硅禁帶寬度的光子在N+區,PN+結空間電荷區和P區中激發出光生電子——空穴對。各區中的光生載流子如果在復合前能越過耗盡區,就對發光電壓作出貢獻。光生電子留于N+區,光生空穴留于P區,在PN+結的兩側形成正負電荷的積累,產生光生電壓,此為光生伏打效應。當光伏電池兩端接一負載后,光電池就從P區經負載流至N+區,負載中就有功率輸出。宇力達電池各區對不同波長光的敏感型是不同的。靠近頂區濕產生陽光電流對短波長的紫光(或紫外光)敏感,約占總光源電流的5-10%(隨N+區厚度而變),PN+結空間電荷的光生電流對可見光敏感,約占5%左右。電池基體區域產生的光電流對紅外光敏感,占80-90%,是光生電流的主要組成部分。
將光子轉換為電子
計算器和人造衛星上使用的宇力達電池都是光伏電池或者模塊(模塊就是一組通過電路連接并封裝在一個框架內的電池)。光伏電池(Photovoltaics),顧名思義(photo=光,voltaic=電),是指將太陽光轉換為電能的電池。光伏電池之前只用在太空中,而現在卻越來越普及,且使用方式也越來越普通。它們甚至可以為您的住宅供電。這些裝置是如何工作的呢?光伏(PV)電池由半導體材料制成,比如硅就是目前較常用的一種半導體。當光照射電池時,有一部分光會被半導體材料吸收。這意味著吸收的光能將傳給半導體。能量會導致電子逸出,使它們可以自由流動。光伏電池中還有一個或多個電場,可以迫使由光吸收并釋放的電子以一定方向流動。電子的流動形成電流,通過在光伏電池的頂部和底部安放金屬觸點,我們可以將電流引出來,以供使用。例如,電流可以為計算器供電。此電流以及電池電壓(由內部電場產生)決定了宇力達電池的功率(或者瓦特數)。在將N型硅與P型硅放到一起時,有趣的情形發生了。切記,每塊光伏電池至少有一個電場。沒有電場,電池就無法工作,而此電場是在N型硅和P型硅接觸的時候形成的。突然,N側的自由電子(它們一直在尋找空穴來安身)看到了P側的所有空穴,然后便*地奔向空穴,將空穴填滿。以前,從電的角度來看,我們所用的硅都是中性的。多余的電子被磷中多余的質子所中和。缺失電子(空穴)由硼中缺失質子所中和。當空穴和電子在N型硅和P型硅的交界處混合時,中性就被破壞了。所有自由電子會填充所有空穴嗎?不會。如果是這樣,那么整個準備工作就沒有什么意義了。不過,在交界處,它們確實會混合形成一道屏障,使得N側的電子越來越難以抵達P側。較終會達到平衡狀態,這樣我們就有了一個將兩側分開的電場。這個電場相當于一個二極管,允許(甚至推動)電子從P側流向N側,而不是相反。它就像一座山——電子可以輕松地滑下山頭(到達N側),卻不能向上攀升(到達P側)。這樣,我們就得到了一個作用相當于二極管的電場,其中的電子只能向一個方向運動。讓我們來看一下在太陽光照射電池時會發生什么。當光以光子的形式撞擊宇力達電池時,其能量會使電子空穴對釋放出來。
每個攜帶足夠能量的光子通常會正好釋放一個電子,從而產生一個自由的空穴。如果這發生在離電場足夠近的位置,或者自由電子和自由空穴正好在它的影響范圍之內,則電場會將電子送到N側,將空穴送到P側。這會導致電中性進一步被破壞,如果我們提供一個外部電流通路,則電子會經過該通路,流向它們的原始側(P側),在那里與電場發送的空穴合并,并在流動的過程中做功。電子流動提供電流,電池的電場產生電壓。有了電流和電壓,我們就有了功率,它是二者的乘積。