供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,化工,文体,建材/家具,道路/轨道/船舶 |
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实用的化学电池可以分成两个基本类型:原电池与蓄电池。原电池制成后即可以产生电流,但在放电完毕即被废弃。蓄电池又称为二次电池,使用前须*行充电,充电后可放电使用,放电完毕后还可以充电再用。蓄电池充电时,电能转换成化学能;放电时,化学能转换成电能的。
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更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:330
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MHB蓄电池过放电的危害:
MHB蓄电池过充电的产生一般就是在蓄电池使用过程中,使用者想更好更快的让蓄电池放电,这样做很容易使得电池出现过放电。无论是哪一种品牌的蓄电池,在过放电时都会使得电池内部出现硫化现象,然后在给蓄电池充电时,内部温度突然一升高,电池内部会析出大量的硫算小晶体。还有就是在蓄电池电量已经达不到要求时,还继续让蓄电池保持放电,都会很大的影响蓄电池内部的极板,如果蓄电池内极板受到影响,就会使得电池的使用时间大大的下降,甚至使电池直接报废,后想修也无法再次使用。
MHB蓄电池充电方法的*性:
MHB蓄电池的充电方式在本章讲述中是独立进行的,充电系统会根据每节蓄电池的工作性能及状态来匹配对每节电池合适的充电方法,因此每节电池在充电时不会出现过充、充电不足以及过充电带来其他问题的现象发生,也提高了电池的可靠性。其次在此充电系统中也和电池的检测系统中连接到了一起,在充电的同时也可以对电池的性能进行简单的了解,对电池的性能得到了解之后,在后期的充电中也可以更加准确的对MHB蓄电池选择合适的充电方法。
MHB蓄电池MS17-12 12V17AH环保
充电器与电池之间的连接线不符合要求。
在消防应急电源常见的问题之中,充电器与电池之间的连线也常常会出现接线不符合要求这种问题。电池有充电器短路?;な呛苤匾模隙酝嗖烦涞缙鞫搪繁;ざ际怯幸蟮摹OMЪ矣Χ源死辔侍飧枳愎恢厥?。虽然一般生产厂家在消防应急电源充电器与电池之间都有?;た兀;た囟峡?,应急电源检测不到电池组的电压时就发出故障报警信号。
有的产品在运行中?;た赜氲绯刈榧涞牡缋履炒Χ峡保床荒芊⒊龉收媳ň藕哦掖耸钡绯氐囊恍┫允静问甘菊!T诔涞缙饔氲绯刈橹涞闹飨呗范舷吆?,由于对电池的分段?;ぜ觳獠糠止ぷ髡#绯胤侄伪;ぜ觳庾爸萌匀荒芄徊傻矫拷诘绯氐牡缪埂K缘绯乜返墓收霞觳獠挥Σ杉诘绯胤侄伪;ぜ觳獾男藕?。
如果充电器与电池之间连接线开路不报故障,在工程使用中会出现严重的问题,生产厂家对于产品此类问题一定不要忽视。将电池(组)从充电器上断开,然后对充电器向电池充电电路短路。根据GBl7945-2000要求,这种短路应能持续24h,期间电源内部表面温度不应超过90℃,重新连接上电池(组)后,应急电源应该能正常工作。但有不少生产厂家对充电器短路?;ご胧┎捎貌坏?,致使短路后电源内部温度过高或电源本身相关部件的损坏而使电源不能正常工作。
铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。它用填满海绵状铅的铅基板栅(又称格子体)作负极,填满二氧化铅的铅基板栅作正极,并用密度1.26--1.33g/mlg/ml的稀硫酸作电解质。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,生成硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,生成硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成单质铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电,它的单体电压是2V,电池是由一个或多个单体构成的电池组,简称蓄电池,常见的是6V、12V蓄电池,其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池(俗称电瓶)是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。 使用蓄电池动力的叉车对于传统的干荷铅蓄电池(如汽车干荷电池、摩托车干荷电池等)在使用一段时间后要补充蒸馏水,使稀硫酸电解液保持1.28g/ml左右的密度;而现在大部分都是免维护蓄电池,其使用直到寿命终止都不再需要添加蒸馏水。深循环电池被设计为深度放电和充电数百次。 它们的设计和制造不同于汽车启动电池。他们用更多的铅,较重的板块和其他专有材料,使他们能够提供更多的权力和能力在许多生命周期。深循环电池在许多应用中,包括使用; 船,休闲车,太阳能和风力发电,电动汽车,电动高尔夫球车,地面清洗机,高空作业平台,还有更多我们的DC系列电池提供的真正的深的性能和寿命。循环电池提供一切方便,并具有自由和无害维护利益。
UPS不间断电源的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS不间断电源构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS不间断电源影响到负载,必要时也需要进行防护。
配置大型UPS不间断电源的数据中心或控制中心,其所在建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS不间断电源端的过电压残值不高;而小UPS不间断电源的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。
选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳定造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。
通常情况下,小容量UPS不间断电源主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。
在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS不间断电源与其他普通电源产品类似,一般是在200Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。
一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。
一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25kA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。
另一种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。
MHB蓄电池MS17-12 12V17AH环保
MHB蓄电池恒定电压充电:
在充电过程中,充电电压始终保持不变,叫做恒定电压充电法,简称恒压充电法或等压充电法。由于恒压充电开始至后期,电源电压始终保持一定,所以在充电开始时充电电流相当大,大大超过正常充电电流值。但随着充电的进行,蓄电池端电压逐渐升高,充电电流逐渐减小。当蓄电池端电压和充电电压相等时,充电电流减至小甚至为零。由此可见,采用恒压充电法的优点:在于,可以避免充电后期充电电流过大而造成极板活性物质脱落和电能的损失。但其缺点是,在刚开始充电时,充电电流过大,电极活性物质体积变化收缩太快,影响活性物质的机械强度,致使其脱落。而在充电后期充电电流又过小,使极板深处的活性物质得不到充电反应,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命。所以这种充电方法一般只适用于无配电设备或充电设备较简陋的特殊场合,如汽车上蓄电池的充电,1号至5号
干电池式的小蓄电池的充电均采用等压充电法。采用等压充电法给蓄电池充电时,所需电源电压:酸性蓄电池每个单体电池为2.4~2.8V左右,碱性蓄电池每个单体电池为1.6~2.0V左右。
MHB蓄电池工作原理:
铅蓄电池接通外电路负载放电时,正极板上的PbO2和负极板的Pb都变成了PbSO4,电解液的硫酸变成了水。充电时,正负极板上的PbSO4分别恢复原来的PbO2和Pb,电解液中的水变成了硫酸。化学反应式为: PbO2+ 2H2SO4+Pb=== PbSO4+2H2O+ PbSO4 + - + 其中PbO2与Pb板之间的电动势E与直接参加反应的活性物质孔隙内的电解液相对密度ρ15℃成正比: E=0.84+ρ15℃ 式中:ρ15℃为15℃时的电解液相对密度 ρ15℃=ρt+β(t-15) 式中:t——实际测量的电解液温度; ρt——直接参加化学反应的电解液相对密度; β——密度温度系数,为0.00075g/cm3·℃。
产品型号列表:
序号 | 电池型号 | 标称电压(V) | 基准容量(Ah) | 基准倍率(Hr) | 电池尺寸(mm) | 端子形式 | 参考重量(Kg) |
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长 | 宽 | 高 | 总高 |
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01 | MS3.4-6 | 6 | 3.4 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.62 |
02 | MS3.6-6 | 6 | 3.5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.63 |
03 | MS3.8-6 | 6 | 3.6 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.65 |
04 | MS4-6B | 6 | 4.0 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.68 |
05 | MS4-6 | 6 | 4 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.70 |
06 | MS4-6A | 6 | 4 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.71 |
07 | MS4.5-6B | 6 | 4.5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.72 |
08 | MS4.5-6 | 6 | 4.5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.73 |
09 | MS4.5-6A | 6 | 5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.75 |
10 | MS5-6B | 6 | 5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.78 |
11 | MS5-6 | 6 | 5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.80 |
12 | MS5-6A | 6 | 5 | 20 | 70 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 0.83 |
13 | MS6-6 | 6 | 6 | 20 | 85 | 47 | 100 | 106 | F1/F2 | 1.02 |
14 | MS6-6A | 6 | 6 | 20 | 85 | 49 | 112 | 118 | F1/F2 | 1.06 |
15 | MS7-6B | 6 | 7 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.13 |
16 | MS7-6 | 6 | 7 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.17 |
17 | MS7-6A | 6 | 7 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.18 |
18 | MS9-6B | 6 | 8.4 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.25 |
19 | MS9-6 | 6 | 8.6 | 20 | 151 | 35 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.33 |
20 | MS12-6B | 6 | 12 | 20 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.65 |
21 | MS12-6 | 6 | 12 | 20 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.75 |
22 | MS12-6A | 6 | 12 | 20 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.85 |
23 | MS14-6 | 6 | 14 | 20 | 108 | 71 | 140 | 140 | +F2-F1 | 2.10 |
24 | MS1.2-12 | 12 | 1.2 | 20 | 97 | 46 | 52 | 57 | F0/F3 | 0.57 |
25 | MS1.3-12 | 12 | 1.2 | 20 | 97 | 45 | 52 | 57 | F0/F3 | 0.57 |
26 | MS2.2-12 | 12 | 2.2 | 20 | 70 | 48 | 99 | 102 | F0/F3 | 0.76 |
27 | MS2.3-12 | 12 | 2.3 | 20 | 179 | 35 | 61 | 66 | F0/F3 | 0.92 |
28 | MS2.7-12 | 12 | 2.7 | 20 | 80 | 56 | 99 | 103 | F1 | 1.05 |
29 | MS2.9-12 | 12 | 2.7 | 20 | 80 | 56 | 99 | 103 | F1 | 1.20 |
30 | MS3.3-12 | 12 | 3.3 | 20 | 134 | 67 | 61 | 66 | F1/F2 | 1.30 |
31 | MS3.5-12 | 12 | 3.5 | 20 | 134 | 67 | 61 | 66 | F1/F2 | 1.33 |
32 | MS3.6-12 | 12 | 3.6 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.31 |
33 | MS3.8-12 | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.35 |
34 | MS4-12L | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.38 |
35 | MS4-12B | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.40 |
36 | MS4-12 | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.41 |
37 | MS4.5-12B | 12 | 4.5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.44 |
38 | MS4.5-12 | 12 | 4.8 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.46 |
39 | MS4.5-12A | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.48 |
40 | MS5-12B | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.52 |
41 | MS5-12 | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.53 |
42 | MS5-12A | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.60 |
43 | MS5-12H | 12 | 5 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | F1/F2 | 1.66 |
44 | MS6-12 | 12 | 6 | 20 | 151 | 51 | 94 | 98 | F1/F2 | 1.82 |
45 | MS6.5-21B | 12 | 6.8 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 1.93 |
46 | MS6.5-12 | 12 | 6.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.00 |
47 | MS7-12B | 12 | 7 |
| 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.05 |
48 | MS7-12 | 12 | 7.2 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.10 |
49 | MS7.2-12 | 12 | 7.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.16 |
50 | MS7.2-12A | 12 | 7.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.20 |
51 | MS7.5-12B | 12 | 7.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.23 |
52 | MS7.5-12 | 12 | 7.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.28 |
53 | MS8-12 | 12 | 8 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.38 |
54 | MS9-12B | 12 | 8.4 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.48 |
55 | MS9-12 | 12 | 8.5 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.55 |
56 | MS9-12A | 12 | 8.6 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | F1/F2 | 2.68 |
57 | MS10-12 | 12 | 10 | 20 | 151 | 65 | 110 | 115 | F1/F2 | 3.10 |
58 | MS10-12B | 12 | 10 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.15 |
59 | MS10-12A | 12 | 10 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.18 |
60 | MS12-12BL | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.25 |
61 | MS12-12B | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.30 |
62 | MS12-12 | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.40 |
63 | MS12-12A | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.60 |
64 | MS13-12B | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.65 |
65 | MS13-12 | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | F1/F2 | 3.70 |
66 | MS14-12 | 12 | 14 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 4.40 |
67 | MS16-12 | 12 | 16 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 4.50 |
68 | MS17-12B | 12 | 17 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 4.70 |
69 | MS17-12 | 12 | 17 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 4.90 |
70 | MS17-12A | 12 | 18 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B2 | 5.00 |
71 | MS18-12 | 12 | 18 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1B1 | 5.30 |
72 | MS20-12 | 12 | 18 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 5.50 |
73 | MS20-12A | 12 | 20 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 5.70 |
74 | MS22-12 | 12 | 22 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | T1/B1 | 6.20 |
75 | MS26-12H | 12 | 26 | 20 | 165 | 126 | 174 | 174 | T3/B2 | 8.00 |
76 | MS28-12H | 12 | 28 | 20 | 165 | 126 | 174 | 174 | T3/B2 | 8.30 |
77 | MS21-12W | 12 | 18 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 6.40 |
78 | MS24-12W | 12 | 18 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 7.00 |
79 | MS26-12W | 12 | 26 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 7.25 |
80 | MS28-12W | 12 | 28 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 7.90 |
81 | MS30-12W | 12 | 30 | 20 | 175 | 166 | 125 | 125 | T3/B2 | 8.20 |
由于UPS不间断电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,其原理是在UPS的输入端增加一个避雷??閁PS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,增加了UPS电源避雷功能。
UPS电源的雷电防护
对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:
要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。不管采用怎样的接地系统,等电位连接都是非常重要的。UPS?;さ耐际谴笮偷氖菹低常岳椎绶椿鞲舾?,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。
要采取多级雷电防护措施?!督ㄖ锓览咨杓乒娣丁?、IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,将需要雷电防护的区域分为:
1,该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
2,该区内的各物体在接闪器的?;し段冢换嵩馐苤苯永谆?,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减。
3,该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减。
4,当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要?;は低乘蟮幕肪逞≡窈笮览浊囊筇跫?/p>
艾普诺UPS不间断电源作为大功率电器,为了更好的使用,避免受到雷电以及浪涌的影响,除了机器本身需要安装有防雷器之外,还要考虑UPS应用场地,环境等来考虑多安装防雷器,如夏天,或者沿海地区,雷雨天气比较严重,就需要考虑多装几个防雷器。
在选择防雷器的时候,我们要多家仔细选购。目前防雷器产品市场产品比较多,应尽量选择有信誉、质量可靠的防雷器,防雷器的接地线应不少于6mm2,以直短的引线连接,在接线方式上采用凯文接线方式,大限度地减少引线上的感应电压。在安装的时候,UPS不间断电源防雷箱和UPS不间断电源必须进行接地,接地电阻一般应不大于4欧姆,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线。接地系统采用高质量的接地???,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用。选择了好的UPS不间断电源系统,还要选择可靠的防雷系统,因为,每年夏天,雷雨天气时,很多大型机器会遭雷劈,从而影响了整个系统的稳定性。
蓄电池是属电化学原理设计范畴,电池产生的电能是由存储的化学能转变的。在车辆和动力机械设备上需要电池,它的三种主要功能是:
(1)、供电给点火系统,使发动机启动。
(2)、给发动机外的电器设备供电。
(3)、对电器系统起到稳压作用,使输出平滑和降低瞬间有电器系统发生高压。”
宝迪蓄电池荣获“安徽省”称号;“BUDDY”蓄电池荣获2007、2010年度安徽产品称号。 公司将一贯秉承“科技、优质高效、顾客至上、诚信守约”的质量方针,不断探索和研究产品的新技术、新工艺,为顾客提供价宜物美、专业化的产品。
使用UPS电源的用户应该要知道,避免UPS蓄电池过放电,除了能够避免蓄电池损坏还可以更好的延迟电池的寿命。那UPS蓄电池如何避免过放电呢?
我们建议客户,如果有遇到ups蓄电池过放电,可以先用大电流充电机修复下看,或许能回充一部分容量。ups电池都不允许电池放电后每个单元的电压低于1V,对于12V的电池是6V。如果客户的电池电压低于此值,就只能更换电池了。
在使用过程中,如果ups电源闲置不用时,应断开连接的电池,否则在几天至一周的时间内会导致连接的电池过放电而损坏,所以闲置ups时,应断开连接的电池。充满电的ups蓄电池,不连接任何负载空置大约六个月后就必须重新充电,以避免电池损坏。ups电池在放电后72小时内重新充电会*恢复电池的容量和寿命。带负载放电至低电状态的电池,在放电后72小时内必须重新充电,以避免电池损坏。如果蓄电池在放电后很长时间没有重新充电,将会导*板的氧化,也即是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属极板上,常用的充电方法将很难或不能重新使硫酸铅重新分解,这会导致电池过早的损坏。蓄电池产品特点:
1、 免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间*无需补水,维护简单。
2、 密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建电池房,降低工程造价。
3、 使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
4、 高功率放电性能好
采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。
5、 安装使用方便
电池出厂时已经*充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。