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CBC国通蓄电池AGM12-40 12V40AH能源

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  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 代理商
  • 所在地 济南市
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更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:310

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产品简介

供货周期 现货 应用领域 生物产业,农林牧渔,文体,石油,地矿
CBC国通蓄电池AGM12-40 12V40AH能源
有人认为电解液越多电量越大,这是错误的想法。发电机输出电压大于蓄电池电压,开始给蓄电池充电。充电时,电解液体积膨胀,如果电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出。电解液导电,一旦流到蓄电池正、负两极之间,就会形成回路自放电。并使蓄电池寿命缩短。遇此情况就应用棉丝将电解液擦掉,或用开水冲洗擦净。

详细介绍

CBC国通蓄电池AGM12-40 12V40AH能源

标准
电池的设计和构造符合UL942,文件号MH1718里的要求。
*EPM的全面质量保证体系通过I S O 9 0 0 1 和
ISO/TS16949,以及福特Q-1认证,电池按照该质量体系的标准
和程序来制造。
电池构造
A. 板栅
正板栅 — 99.2%纯铅-0.8%锡。
负板栅 — 铅钙合金。
B. 槽式化成
极板初充电采用槽式化成工艺,此工艺能保证充分均匀的极
板充电。其它美国制造商采用电池化成工艺生产阀控电池。虽然
槽式化成工艺比电池化成工艺的费用高,但出厂时能达到100%
的额定容量,另外,槽式化成工艺能保证电池电压的*性。
C. 极板膨胀的预防
尽管正极板板栅采用铅锡合金,比铅钙合金极板增长更缓
慢,EPM还是在电池底部,极群组的下面装上活动的倒“V”型
可塌下底桥,以适应电池老化中的极板膨胀。当极板垂直增
长时,可塌下底桥以适当的速率塌下,使膨胀不损害极板、
盖子、槽盖密封以及极柱密封。此外,这个倒“V”型可塌下底
桥还有助于防止运输和安装中对电池的震撞损害。
D. 极柱
电池极柱采用具有大导电率的镀铅实心方形纯铜。其连接
接触面积是所有工业阀控电池中大的,方便电池电压的检测。
极板数不多于15张的电池有两个极柱,17~27张极板的电池有
4个极柱,29~33张极板的电池有6个极柱。
E. 极柱密封
双重环氧树脂Epox-ZTM极柱密封,经80 C 1400小时苛刻检
测,确保无泄漏。为了安全,密封极柱的环氧树脂按极性采用
不同的颜色,以示区别。
F. 槽盖
电池槽和盖用高抗冲击聚丙烯制造。
G. 槽盖密封
槽盖密封采用二次包焊热封技术,这对槽盖密封的防漏形成
了双重屏障。把电池浸没在液体里并给电池施加5倍于正常内部
压力的内压,100%通过密封测试。测试方法合于英国标准6290
第4部分。
H. 安全阀
采用本森型帽式自密封安全阀,经长期使用和检测验证,本
森型安全阀是运行较可靠、较耐用的安全阀;安全阀开阀压力为
4.0±1psi(20.4±5.1KPa)。安全阀顶装有聚四氟乙烯的防酸隔爆片,
能有效消除酸雾和阻止外部火花进入电池内部。安全阀的循环寿
命超过25000个循环。
I. 消氢催化栓
95和125子系列电池标配MicrocatTM消氢催化栓(45、75子
系列亦可选配)。MicrocatTM消氢催化栓装在安全阀下面。该催化
栓采用特殊滤膜和防水圆盘?;ご呋?,既能防止催化剂受潮,
又能防止催化剂中毒,与一般催化栓截然不同。消氢催化栓能复
合电池内产生的氢气,大幅减少水的损失,延长电池寿命,并
拓展电池使用的环境温度范围。
J. 玻璃纤维棉隔板
采用Hovosorb®II超细玻璃纤维棉隔板,其5%的憎酸通道确
保氧气复合效率。在适当的装配压力下,隔板长期保持足够的
弹性并紧贴极板,稳定电池结构和性能。
组件特征
A. 开放式电池环境空间设计,中间电池靠通畅的空气对流冷却,
保证每个单体电池运行温度*。消除缩短电池组寿命的中间
电池被加热现象。
B. 组件层叠安装,组件间用4个螺栓固定,安装方便简捷。
C. 工字钢型安装底座,高100mm,易于安装地脚螺栓。
D. 组件层叠8层,仍能抗7级地震(地震烈度9度),可用于美
国第4地震区(*6地震区)安装使用。
E. 组件表面喷塑?;?。
F. 电池端子和连接条用透明阻燃面罩?;?。透明面罩通过4个
支脚卡在组件上,易于安装和拆卸。
G.组件也可以用23英寸标准机架安装。
阻燃
标准产品采用高抗冲击聚丙烯,氧指数25%LOI;也可选购
符合UL 94 V-O,氧指数28%LOI的阻燃电池槽盖。
电池寿命
温度25 C条件下,Unigy II电池设计浮充使用寿命为20年。
新电池性能
所有的Unigy II电池在出厂时都达到了100%额定容量。这
得益于EPM的*的槽式化成工艺和化成后阶段的重复充放
循环。虽然IEEE标准允许新电池仅有90%的初始容量,但
Unigy II电池在出厂时提供满容量(@8hr)。
电池浮充电压匹配
按*的程序检验电池浮充电压的*性,如果电池的电
压超出平均值±0.05V,就不合格。若提出要求,所有的测试数
据都可以提供。
电池稳定
由于电池极板采用槽式化成工艺生产,电池达到稳定只需
很短的时间。EPM*的活化工艺保证每个电池里的酸都适
量。浮充充电开始后几天之内电压就能达到稳定。
复合效率
在电池达到稳定后,复合效率大于99%。
自放电率
在25 C温度条件下,自放电 < 每月2%。

CBC国通蓄电池AGM12-40 12V40AH能源

要实现UPS的电池智能管理要从多方面考虑,其中重要的就是智能化的充放电管理和灵活的电池维护管理,而电池精确的充放电管理是延长电池寿命的重要因素。电池维护操作的方便灵活,则是保证系统安全、易用的关键。电池的智能化管理使全面提高UPS稳定性和可用性成为可能。
合理地进行UPS电池的充放电管理,首先要准确全面地监控每一节电池的状态,包括电池容量、后备时间等。目前,大多数中、大功率UPS都设计并具备了此项功能,其主要作用是检测电池性能以及电池回路是否正常。在放电环节需要特别控制过度放电给电池带来的损害。容易造成电池过放电的因素主要是电池低?;さ缪股柚么砦?以及小负载、长时间小电流放电。低保护电压设置的错误比较容易被修正,但小负载、长时间小电流放电由于其随机性,不容易被控制,且小电流放电极易造成电池的深度放电,损坏电池。这就需要UPS能够根据负载情况智能化地动态调整电池低?;さ缪埂0缒茉垂咎峁┑腜SMS动力与环境监控系统能让值班人员实时监测通信用UPS的运行数据,包括电池的电压、温度,及时发现告警并通知维护人员,避免电池的过度放电或小电流深度放电等危及设备和通信安全的事件。
以APC公司的Smart-UPS RT系列为例,它具备智能化的电池诊断和充放电管理功能,拥有电池状态指示灯,可以提供非常直观的状态视图,能够实时显示电池容量和后备时间。其CellGuard智能电池管理功能可以实现精确的电池充电控制,防止电池的过充或欠充。定期的自动电池充放电管理系统能使电池长期保持的状态,并可以对电池的损坏进行预警。另外其快速智能充电功能FastCharge、电池热补偿和保护功能,可有效地?;じ涸?。
便于智能化管理的UPS,在设计、制造过程中都应该以用户的安全、易用为首要准则,充分考虑UPS在使用时的各种因素。目前,越来越多的UPS产品采用??榛绯卣罅?甚至能实现在塔式和机架式之间进行灵活转换,既方便了安装和维护,又保证了系统的扩展性和兼容性。
APC的Smart-UPS RT就是能在塔式和机架式形态之间自由转换的*,包括外置电池在内都能进行灵活的安排。其抽拉式电池设计,支持在线热更换,让用户能像拉抽屉一样替换电池,更为便捷与安全。影响UPS电池使用寿命的因素
一般的UPS电池使用寿命为3~6年,而智能化管理?;は碌牡绯?将获得更高的可用性。而可灵活更换的电池???也让个别电池的损坏不再成为影响整个UPS使用的致命伤。拥有了高度灵活、操作方便、智能管理的UPS系统,整个IT系统就拥有了一颗健康强力的心脏。
对UPS蓄电池精确地预测其临界失效期,一般的厂商很少做到。目前有的UPS厂家已拥有技术,但真正应用于产品的好象没有,比如对单元电池定时充放电;某一节电池出现故障,可以及时通知更换等功能,因成本太高,很少实际应用。因此对大容量的UPS只能采用人工维护,定时监测电池状况的方法。
既然不能精确地预测UPS蓄电池临界失效期,那就尽可能延长电池寿命。大容量UPS的电池管理比较完善,对中小功率UPS的厂家一般不太关注。当然随着技术的发展,有的UPS厂家已经在小至1kVA的机内设有丰富的电池管理技术。据研究,影响电池寿命的因素有:充电电流、充电电压、放电深度、环境温度、放电次数。
       UPS备用时间的长短其实是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由"安时数(AH)"这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。

后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。

是UPS的重要组成部分,占有很大的价值比重,并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用,所以应慎重选择有质量保证的正牌蓄电池。

如果超过大放电电流或长放电时间,都会有可能损坏蓄电池。
  ▲浮充运行
 在25℃环境温度下,GFM电池浮充电压为2.23V/单体,MF电池为13.6-13.8V。
 如果环境的平均温度高于25℃时,浮充电压值应减少,反之应增大。
 在不同环境温度下,浮充电压的校正系数为±3mV/℃/单体。
  ▲循环使用
 蓄电池放电后,应立即按恒压限流方法进行充电;
 当环境温度为25 ℃时,初始大电流限制在0.1-0.125C10A。以单体电池端电压为2.35-2.40V恒充电 。
 如果环境温度高于(或低于)25℃时,恒压值应按校正系数4mV/ ℃/单体进行调整。
检查与维护
  ▲在蓄电池运行时做好检查与维修工作,应做好完整的运行记录。
  ▲定期检查电池外观、电压等。
  ▲电池一月一查。
研究发现,当环境温度升高时,电池组本身固有的“存储寿命”会逐渐缩短。例如:电池的预期寿命在环温为20℃时为10年,在环温为45℃时只有5年。如果选配有温度补偿功能充电器的UPS可以使电池的寿命延长30%~50%。因为当环境温度升高时,电池所允许的浮充电压阈值下降。此时,若浮充电压为固定值,势必对电池组置于过压充电工作状态,加剧电池的化学反应,造成蓄电池中的水分子大量电解,放出氢气和氧气而逸出,电解液不断干涸,电池容量减少,从而缩短电池的寿命?;肪澄露炔钩ゼ际跏侵窾PS可以根据环境温度的不同自动调整浮充电压,从而不会使电池处于过充状态,延长了电池的寿命。

放电次数与电池寿命是相对应的,减少放电次数就是延长电池寿命。因此要减少电池放电次数就得尽量减少电池工作,选择适应电网能力强的UPS首当其选,如允许输入电压范围宽、输入频率范围宽等。

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