供货周期 | 现货 | 规格 | 见详解 |
---|---|---|---|
货号 | 见详解 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,电气 |
主要用途 | 备用电源 |
美国品克蓄电池能源技术有限公司,在拥有5个研发基地,80多家销售分支机构,产品广泛应用于不同的行业和产业,从信息化的网络通讯到工业领域的能源行业,从美国到,它所应用的全位电力解决方案,彰显了21世纪新能源领域的技术创新成果。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-05-16 10:42:03浏览次数:281
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品克蓄电池FCG12-200 12V200AH规格及参数
品克蓄电池FCG12-200 12V200AH规格及参数
直流法是以在瞬间大电流放电(70A)测量电池电压降,由此得到蓄电池的内阻,并通过蓄电池内阻变化的情况分析蓄电池落后情况或失效趋势,同时并辅以电压、电流等运行参数的监测,是目前比较先的监测技术。
当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,用它们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连。
电解液的密度应按照不同的地区、不同的季节按照标准进行相应的调整。
在亏电解液时应补充蒸馏水或补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
直流法存在的不足之处:
a)采用大电流的放电,对蓄电池性能会带来一定的损害;如果测量频度较大,则这种损害又会累积;
b)直流法只能测量蓄电池内阻中的欧姆阻抗,对极化阻抗则无法测量。判断蓄电池的失效、落后是不充分的;
c)同蓄电池的连线需10平方毫米以上,连线方式要求较高。放电器及连线的可靠性要求要高。
电池的能量是指在一定放电制度下,蓄电池所能给出的电能,通常用瓦时(Wh)表示。
电池的能量分为理论能量和实际能量。理论能量W理可用理论容量和电动势(E)的乘积表示,即
W理=C理E
电池的实际能量为一定放电条件下的实际容量C实与平均工作电压U平的乘积,即
W实=C实U平
须补充大电流才有可能赶上整组电池浮充电压的平均值。而“均充充电”是无法使端电压严重不平衡的单体电池得到*平衡的。“均充充电”时,充电设备是按照恒定的电量对电池组中的每个电池进行平均充电,若充电电流或充电时间控制不当,有可能加大电池间的差异。因此,要想从根本上减小电池组端电压的差异,使之符合用电设备的要求,延长电池组的寿命,通常采用人工方法分别对每一只“落后”电池作单处理,这样,既费时又费工,目前简便可行的方法就是装接自动电池组电压平衡仪,保证电池组在整个工作过程中各个电池的端电压始终保持平衡,从而减少电池组的维护量,延长电池组的工作寿命。
APNKN品克蓄电池规格参数尺寸 |
Model NO. | Nominal | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Dimensions(mm) | Terminal Type | |||||||
Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
FCG12-7 | 12 | 7 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
FCG12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 |
FCG12-17 | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | T3 |
FCG12-24 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 125 | 6.89 | 166 | 4.92 | 175 | 4.92 | T4 |
FCG12-26 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T4 |
FCG12-33 | 12 | 33 | 196 | 7.70 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | 180 | 7.09 | T16 |
FCG12-38 | 12 | 38 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 181 | 7.13 | T12 |
FCG12-40 | 12 | 40 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 181 | 7.13 | T14 |
FCG12-60 | 12 | 60 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T7 |
FCG12-65 | 12 | 65 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 |
FCG12-80 | 12 | 80 | 260 | 10. | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 215 | 8.46 | T14 |
FCG12-100 | 12 | 100 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 233 | 9.17 | T10 |
FCG12-120 | 12 | 120 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T11 |
FCG12-150 | 12 | 150 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T11 |
FCG12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | 240 | 9.45 | T11 |
而“均充充电”是无法使端电压严重不平衡的单体电池得到*平衡的。“均充充电”时,充电设备是按照恒定的电量对电池组中的每个电池进行平均充电,若充电电流或充电时间控制不当,有可能加大电池间的差异。因此,要想从根本上减小电池组端电压的差异,使之符合用电设备的要求,延长电池组的寿命,通常采用人工方法分别对每一只“落后”电池作单处理,这样,既费时又费工,目前简便可行的方法就是装接自动电池组电压平衡仪,保证电池组在整个工作过程中各个电池的端电压始终保持平衡,从而减少电池组的维护量,延长电池组的工作寿命。
蓄电池在充放电过程中,其端电压变化范围很大。为了维持直流母线电压的基本稳定,可将全部蓄电池分成两部分,一部分为固定的始终接在直流母线上的基本电池,另一部分为可调的端电池。端电池在充放电过程中,根据运行需要可以进行投切,通过增加或减少端电池的数量就可以使母线电压在充放电过程中维持稳定。