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产品简介
复华POWERSON蓄电池MF12-65 12V65AH/20HR
详细介绍
复华POWERSON蓄电池MF12-65 12V65AH/20HR
复华POWERSON蓄电池MF12-65 12V65AH/20HR
复华蓄电池系列使用寿命长、经济性好:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以正常操作情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液,同时用强力压紧正板活性物质,防止活物质脱落,所以寿命长,另外深放电时也有较长循环寿命,是一种很经济的蓄电池。
使用方式 | 循环使用 | 浮充使用 |
充电电压 | 7.3V~7.5V(6V) | 6.8V~6.9V(6V) |
充电时间 | 12小时(50%DOD) | >48小时 |
温度系数 | -0.009Vpb℃(6V) | |
设计寿命 | 500次(50%DOD) | 5年(26安时以下) |
产品特点密封结构: POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有*的结构并采用了*的密封技术,确保电解液不会溢出。免维护设计: POWERSON?;ど馦F标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被*吸收,在使用时无需补充水份,也无需测量电解液的密度。高能力密度: 由于采用贫液设计和紧装配工艺,POWERSON?;ど馦F标准系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和重量比能量大大提高。低自放电: POWERSON?;ど馦F标准系列阀控式密封铅酸电池由于采用高纯度的原材料和添加剂,使电池在储存或不使用时的自放电率大大降低,自放电率低于3%/月。深放电恢复性能好: POWERSON?;ど馦F标准系列阀控式密封铅酸电池采用特殊的电解液配方,在深放电后具有良好的恢复特性。符合UL94V-0阻燃ABS材料的外壳(可选)
据资料记载,我国通信部门应用铅酸蓄电池始于上世纪30年代,从的开口式铅酸蓄电池到上世纪60年代的防酸式铅酸蓄电池就有几十年的历程。进入20世纪80年代起,阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)作为更新换代产品,成为主流产品并一直使用。而作为交流UPS的储能部件,至今阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)仍然是主打。
阀控密封铅酸蓄电池的使用寿命主要分为循环寿命和浮充寿命两种:
①循环寿命是指蓄电池每充电、放电一次,叫做一次充放电循环,蓄电池在保持输出一定的容量的情况下,所能进行的充放电循环次数,叫做蓄电池的循环寿命;
②浮充寿命是指蓄电池在规定的浮充电压和环境温度下,蓄电池可用寿命终止时的运行时长。寿命终止条件设定在低于10h率额定容量的80%。
从理论分析,阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)的设计寿命*可以达到15~20年,在实际使用中都是以此作为依据。例如,在通信行业标准YD/T799-2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》对蓄电池的寿命规定为:“2V系列的蓄电池的折合浮充寿命不低于8年。6V以上系列的蓄电池的折合浮充寿命不低于8年。
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电池型号 | 标称电压、容量 | 长×宽×总-(mm) |
MF12-7 | 12V-7Ah/20HR(C20) | 151×65×101 |
MF12-18H | 12V-18Ah/20HR(C20) | 181×76×167 |
MF12-26 | 12V-26Ah/20HR(C20) | 165×174×126 |
MF12-33 | 12V-33Ah/20HR(C20) | 197×132×173 |
MF12-40 | 12V-40Ah/20HR(C20) | 197×165×165 |
MF12-65 | 12V-65Ah/20HR(C20) | 350×168×174 |
MF12-80 | 12V-80Ah/20HR(C20) | 260×175×200 |
MF12-100 | 12V-100Ah/20HR(C20) | 405×168×214 |
MF12-100R | 12V-100Ah/20HR(C20) | 344×172×222 |
MF12-135 | 12V-135Ah/20HR(C20) | 345×172×284 |
MF12-150 | 12V-150Ah/20HR(C20) | 346×172×284 |
MF12-200 | 12V-200Ah/20HR(C20) | 498×260×237 |
MF12-200P | 12V-200Ah/20HR(C20) | 521×240×224 |
复华电池的真伪如何辨别
1、从复华电池外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
2、 带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。
A 、复华蓄电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
B 、 市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。
C、 测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。
应用:不间断电源、电力系统、铁路信息系统、应急照明及保安系统、电动工具、程控交换机
内阻监控是检测汤浅蓄电池的方法
内阻监控是目前上*使用的效的方式。通过内阻测试并结合复华蓄电池放电测试,能够大大提高蓄电池系统的稳定性
在数据中心使用的蓄电池按放电类别一般可分三类,即油机发电机组用的“瞬间大电流放电”和通信电源系统用的“长延时、小电流放电”以及交流UPS系统用的“高倍率放电”。
传统通信网络设备的供电中,通信电源系统的后备时间基本上都是按照设计负荷的数个小时进行设计和配置的。例如10h、8h,至少也有3~5h。蓄电池组基本处于“长延时、小电流”充放电工作状态,蓄电池的标称容量也是以10h放电率下的容量来标定的,例如100Ah/12V、200Ah/6V、1000Ah/2V等,都是按照10h率的放电电流可以释放的电能量分别为100Ah、200Ah和1000Ah。
对于大功率的交流UPS系统由于电压较高,多选用6V或12V的蓄电池。受蓄电池容量和并联组数以及投资成本等诸多方面的限制,其后备时间甚至只有15min。也就是说,其蓄电池组的放电率已经远小于10h率,而蓄电池组实际放电电流要远大于10h率放电电流。蓄电池的放电方式已经转变为介于传统的通信用后备蓄电池“长延时、小电流”与启动型蓄电池的“瞬间大电流放电”之间的“高倍率”放电方式。从目前的阀控式密封铅酸蓄电池的技术和工艺结构来说,按照“长延时、小电流”设计和生产的通信用后备电池是不能*这种应用要求的。
因此,同样是12V或6V单体的铅酸蓄电池,不同使用场合的选择是*不一样的。应用在传统的通信局站、无线基站等场合,应该继续选用传统的“小电流、长延时”的通信用铅酸蓄电池;而用于数据中心交流UPS系统的蓄电池组,则应选用适合大电流放电的“高倍率”蓄电池组。两者不应混淆和滥用。