供货周期 | 现货 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,文体,能源,纺织/印染 |
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储存寿命指从电池制成到开始使用之间允许存放的长时间,以年为单位。包括储存期和使用期在内的总期限称电池的有效期。储存电池的寿命有干储存寿命和湿储存寿命之分。循环寿命是蓄电池在满足规定条件下所能达到的大充放电循环次数。在规定循环寿命时必须同时规定充放电循环试验的制度,包括充放电速率、放电深度和环境温度范围等。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:269
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山东广盛荣达科技电源有限公司友情提示:近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意?。。?!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂*价格相比,望广大客户在购买电池时一定要慎重。 或电话咨询,这样更放心!
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凯美特蓄电池12V17AH网站
凯美特蓄电池正确的充放电:
凯美特蓄电池因其体积较小,密封性能好、绝少维护而被广泛应用于各类UPS电源中,防止电池内部电解液流动有两种技术方法:一种技术是将硫酸电解液与胶体混合后充满电池内部,制成胶体电池(简称GEL)。这类产品产量较低,约占YUMA电池总量的15%;另一种技术是利用超细玻璃棉将电解液不饱和地吸附住,制成吸液式电池或贫液式电池(简称AGM),YUMA蓄电池由于后者具有较好的大电流放电性能,在UPS系统中较多采用,国内厂家也大多生产AGM蓄电池。YUMA蓄电池好的充电要求根据实际情况而定,要参考平时运行频率、里程情况、YUMA蓄电池提供的说明,以及配套的充电器性能等参数制定充电频次。按绝大多数用户的情况,蓄电池以放电深度为 50%-70% 时充一次电佳,这样可使蓄电池寿命达到佳效果。实际使用时可折算成骑行里程,在需要时充一次电。 从理论上讲蓄电池使用时应尽量避免深放电,应做到浅放勤充,前提是有特别匹配的充电器与之匹配。
凯美特蓄电池均充充电:
状态良好的YUMA蓄电池标准电压应该保持在12.2-12.7V之间.如果电压过低应该进行充电,充电时应保持小电量长时间充电.YUMA蓄电池充电需使用专业的充电机进行,车主切勿尝试自己进行充电,车主只要保持发动机运转就可以对YUMA蓄电池进行充电了.如果YUMA蓄电池发生老化就应该进行更换了。
在正常情况下,虽然浮充电机与YUMA蓄电池组并列运行(浮交电),但出于是"浮充电"远行,就被认为是蓄电池组总是处于充电满足的状态中。然而实际有可能因直流负荷增加或浮充电机电源频率降低等原因,造成蓄电油组实际未进行浮充电或以较小电流值放电,或因电解液不纯或因内部有轻微短路等。
因此,就有可能造成某些电池硫化现象。这些硫化的电池电解液比重降低,以致影响(降低)蓄电池的容量。从而就造成了分组电池电解液比重和容量的不一致。在这种情况下,就需要采用均衡充电的方法来消除电池间的差别,以求达到全组电池的均衡。
KMT蓄电池KMT50-12 12V50AH能源
UPS选配时考虑容量冗余时应参考哪些因素,遵循哪些标准。
1)冲击性负载对UPS的影响
对于计算机等非线性负载,其电流波形是周期性的非正弦波,峰值与有效值之比(峰值因数)可达到2~2.5,具体一定的冲击性。通常UPS的峰值因数为3:1,适合电脑等非线性负载在正常工作时的峰值因数要求。但当负载量增多,电流波形不规律地叠加后,UPS等供电设备的电流容量还不足以满足负载的瞬间电流要求,会造成输出波形畸变。在这种情况下需要考虑增加供电设备的容量,从而提高电流提供能力。
另外计算机负载在开机时会产生超出平常多倍的大冲击电流,尤其是多台计算机同时开机的情况,通常超过UPS的峰值因数承受能力,因此在选择UPS容量时除了选择过载能力强的类型,还需要考虑负载波动及冲击余量,适当增大UPS容量以抵御负载的波动。
而对于某些特殊负载(如高速行打)而言,在起动或工作过程中会产生很强的冲击电流,负载容量瞬间升高数倍(有时高达6倍)。对于此种负载应在普通容量余量比例基础上进一步加大余量。正确的容量冗余对UPS的正常稳定工作及UPS的工作寿命影响很大,经常工作在满载或过载状态下的UPS系统故障的机会远远高于正确容量冗余的UPS电源。
KMT蓄电池KMT50-12 12V50AH能源
UPS不间断电源外接蓄电池短路是怎么造成的?ups蓄电池短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:
(1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
(2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。
(3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
(4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
(5)充电时,电解液温度上升很高很快。
(6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
(7)充电时不冒气泡或冒气出现很晚。ups不间断电源外接蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面:
(1)隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。
(2)隔板窜位致使正负极板相连。
(3)极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。
(4)导电物体落入蓄电池内造成正、负极板相连。
(5)焊接极群时形成的“铅流”未除尽,或装配时有“铅豆”在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连
额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 参考尺寸(mm)±2 | 端子形式 |
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| 长 | 宽 | 高 | 总高 |
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NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 105 | E |
NP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 98 | E |
NP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 99 | E |
NP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 99 | E |
NP120-6 | 6 | 120 | 195 | 170 | 206 | 209 | F |
NP180-6 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 225 | F |
NP200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 227 | F |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | E |
NP2-12 | 12 | 2 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | E |
NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 106 | E |
NP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | E |
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | E |
NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 99 | E |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | E |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | F |
NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F |
NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 163 | 180 | G |
NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | G |
NP55-12 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 227 | G |
NP65-12 | 12 | 65 | 348 | 168 | 178 | 178 | G |
NP70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 231 | G |
NP80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 231 | G |
NP90-12 | 12 | 90 | 329 | 172 | 215 | 243 | G |
NP100A-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215 | 243 | G |
NP100B-12 | 12 | 100 | 339 | 172 | 212 | 217 | F |
NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP105-12 | 12 | 105 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | G |
NP180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 244 | G |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | G |
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |
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凯美特蓄电池正确的操作方法:
凯美特蓄电池的全部充放电作业。初充电的目的是在凯美特蓄电池正极板上生成pbo2,在负极上生成海绵状pb。初充电的好坏,直接影响着凯美特蓄电池的实际容量和使用寿命。对不同类型的蓄电池,初充电的要求是不一样的,未加过电解液的凯美特蓄电池在存放期间,极板上有硫酸铅,这是在装配电池时有了,另外在存放期里,负极pb由于自放电而生成一部分pbo。在凯美特蓄电池存放期里,由于环境温度的变化,凯美特蓄电池有呼吸过程,受热时,凯美特蓄电池内的空气有一部分排出电池壳,遇冷时,外部空气会吸入电池内,这种循环式的呼吸把潮气带入了凯美特蓄电池内,如果存放期过长,在水分的作用下,凯美特蓄电池的自放电加剧,相互联接而形成致密而又粗又大的晶粒。通??捞匦畹绯爻龀弊⒁嚎子媒鹗裟と日撤?,为了防止或减缓这种损伤。通常规定从出厂之日到开箱使用的时间不超过一年。如果原极板干燥状态良好,存放期内无潮气侵入,存放两年对凯美特蓄电池的质量没什么影响。