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山东广盛荣达电源科技有限公司>>国产精品蓄电池>>MHB蓄电池>> MHB蓄电池MM65-12 12V65AH化工

MHB蓄电池MM65-12 12V65AH化工

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  • 型号
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  • 所在地 济南市
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更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:458

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产品简介

供货周期 现货 应用领域 医疗卫生,化工,农林牧渔,文体,纺织/印染
MHB蓄电池MM65-12 12V65AH化工
加电解液时不要让其他物品掉进蓄电池内。如有东西不慎掉入,千万不能用金属物质去捞,应用木棒夹出杂质;如用铁丝或铜丝去捞,金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电,损坏蓄电池。
定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若小孔被堵,产生的气体就排不出去,电解液膨胀时会把蓄电池外壳撑破,从而减少蓄电池的寿命。

详细介绍

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?;褂芯褪窃谛畹绯氐缌恳丫锊坏揭笫保辜绦眯畹绯乇3址诺纾蓟岷艽蟮挠跋煨畹绯啬诓康募?,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MM65-12 12V65AH化工

蓄电池
   种类很多,共同的特点是可以经历多次充电、放电循环,反复使用。 铅蓄电池
  常用,其极板是用铅合金制成的格栅,电解液为稀硫酸。两极板均覆盖有硫酸铅。但充电后,正极处极板上硫酸铅转变成二氧化铅,负极处硫酸铅转变成金属铅。放电时,则发生反方向的化学反应。
   铅蓄电池的电动势约为2伏,常用串联方式组成6伏或12伏的蓄电池组。电池放电时硫酸浓度减小,可用测电解液比重的方法来判断蓄 电池是否需要充电或者充电过程是否可以结束。
   铅蓄电池的优点是放电时电动势较稳定,缺点是比能量(单位重量所蓄电能)小,对环境腐蚀性强。
   由正极板群、负极板群、电解液和容器等组成。充电后的正极板是棕褐色的二氧化铅(PbO2),负极板是灰色的绒状铅(Pb),当两极板放置在浓度为27%~37%的硫酸(H2SO4)水溶液中时,极板的铅和硫酸发生化学反应,二价的铅正离子(Pb2+)转移到电解液中,在负极板上留下两个电子(2e-)。由于正负电荷的引力,铅正离子聚集在负极板的周围,而正极板在电解液中水分子作用下有少量的二氧化铅(PbO2)渗入电解液,其中两价的氧离子和水化合,使二氧化铅分子变成可离解的一 种不稳定的物质——氢氧化铅〔Pb(OH4〕)。氢氧化铅由4价的铅正离子(Pb4+)和4个氢氧根〔4(OH)-〕组成。4价的铅正离子(Pb4+)留在正极板上,使正极板带正电。这时在电解液内部因硫酸分子电离成氢正离子(H+)和硫酸根负离子(SO42-),在离子电场力作用由于负极板带负电,因而两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。当接通外电路,电流即由正极流向负极。在放电过程中,负极板上的电子不断经外电路流向正极板,下,两种离子分别向正负极移动,硫酸根负离子到达负极板后与铅正离子结合成硫酸铅(PbSO4)。在正极板上,由于电子自外电路流入,而与4价的铅正离子(Pb4+)化合成2价的铅正离子(Pb2+),并立即与正极板附近的硫酸根负离子结合成硫酸铅附着在正极上。
随着蓄电池的放电,正负极板都受到硫化,同时电解液中的硫酸逐渐减少,而水分增多,从而导致电解液的比重下降在实际使用中,可以通过测定电解液的比重来确定蓄电池的放电程度。在正常使用情况下,铅蓄电池不宜放电过度,否则将使和活性物质混在一起的细小硫酸铅晶体结成较大的体,这不仅增加了极板的电阻,而且在充电时很难使它再还原,直接影响蓄池的容量和寿命。铅蓄电池充电是放电的逆过程。
   铅蓄电池的工作电压平稳、使用温度及使用电流范围宽、能充放电数百个循环、贮存性能好(尤其适于干式荷电贮存)、造价较低,因而应用广泛。采用新型铅合金,可改进铅蓄电池的性能。如用铅钙合金作板栅,能保证铅蓄电池小的浮充电流、减少添水量和延长其使用寿命;采用铅锂合金铸造正板栅,则可减少自放电和满足密封的需要。此外,开口式铅蓄电池要逐步改为密封式,并发展防酸、防爆式和消氢式铅蓄电池。
蓄电池应用的是专有技术,所采用的高导硅酸盐电解质是传统铅酸电池电解质的复杂性改型,无酸雾内化成工艺是定型工艺的革新。这些技术工艺均属国内,该产品在生产、使用及废弃物中都不存在污染问题,更符合环保要求,由于蓄电池用硅酸盐取代硫酸液作电解质,从而克服了电池使用寿命短,不能大电流充放电的一系列缺点,更加符合动力电池的*条件 
.掌握充电时间。一般情况下蓄电池都在夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。若是浅放电(充电后行驶里程很短),电瓶很快就会充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶失水、发热,降低电瓶寿命。所以,蓄电池以放电深度为60%-70%时充一次电,实际使用时可折算成骑行里程,根据实际情况进行必要充电,避免伤害性充电。


电池选择与配置。依据电池后备时间选择,如电池节数,电池组数,安时数等。

2)电池的充放电次数。放电结束后电池应及时充电,否则会在电池极板上附着绝缘物体硫酸盐增大电池内阻,影响电池使用寿命。另外电池的浮充和均充电压会影响电池内部产生的气体在负极板电解成水,腐蚀电池极板,将减低电池容量。

3)电池的使用环境温度。电池寿命和温度的关系可参考如下规则,电池环境温度在摄氏25度,每升高或降低10度电池寿命将减少一半。

4)电池日常的维护和保养也是十分重要的。每隔3-6个月如果没有停过市电,建议做一次人为电池充放电,建议每次放电时,放掉电池容量的20%即可,应避免电池深度放电。

1)小功率UPS充电器功率有限,一般机内只能提供大2-3A的充电电流,长延时充电器提供充电电流也有限。如果选配大容量外接电池组,在充电的一定时间内,由于充电电流不足,电压提升有限,常此以往会影响电池的使用寿命。

2)由于机内标配小容量电池组,一般为12V/5AH,12V/7AH,并带有电池监控。如果不拆掉机内电池,而外接大容量电池组,如12V/65AH,12V/100AH等没有电池监控,两种不同容量的电池并联运行。在电池充电时,由于两种电池内阻不同,充电电流不均衡,不能按照标准电流值充电,会严重影响电池使用寿命?;嵩斐沙涞绲缌餍∈?,在规定时间内电池不易充满,当充电电流超过电池0.1C10值时,也会使电池电流大而过充电,而严重影响电池使用寿命。在电池放电时,大容量的电池会对小容量的电池返充电,同样会影响电池放电时间和电池的使用寿命。

3)在电池使用寿命末期,会出现小容量电池内阻变大,充电器充电时电压很快上升到浮充电压上限值,造成充电器故障?;贝笕萘康绯匚鞯缱刺?,充电器会频繁启停,UPS不能正常工作的现象。需要检查电池及时更换新电池.

另外UPS电池放电的电池?;すδ芤彩鞘种匾模纾合孪薜缪怪?,后备时间等。电池下限电压值可以在电池放电时,根据电池厂家推荐的低电压值,例如:1.75V/cell进行停机?;ぃ苑赖绯夭荒芑指闯涞缍鸹??;箍梢愿菰は壬柚玫牡绯睾蟊甘奔浣蟹诺?,避免电池长时间和小电流放电对电池的损坏?;箍梢愿菰は壬柚玫牡绯乜刈远⑻厥獗;すδ埽诘绯胤诺缃崾?,再等待2个小时仍不来市电时,将自动跳闸电池开关,切断电池自放电回路而保护电池。此功能对于偏远地区和无人值守基站尤为重要。

MHB蓄电池MM65-12 12V65AH化工

 

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?;Х从κ轿? 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)

 

 

 

总高

 

 

 

 

 

 

 

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

此类电池不同于铅酸电池,电解时产生氢和氧而不产生腐蚀性气体,因而可安装在电子设备的旁边。且水的消耗很少,一般不需维护。正常寿命为20-25年。远比前面提到的电池昂贵。初始安装的费用约为铅酸电池的三倍。并不会因环境温度高而影响电池寿命,也不会因环境温度低而影响电池容量。一般每节电压为1.2V,UPS因应用此类电池需设计较高的充电器电压。

优点:维护要求较低,寿命较长,对温度不敏感,无有害气体排放。

缺点:三种电池中贵。

现计算机中心一般多数选用免维护电池,维护较方便,但也需进行下列工作:

1、每三到四个月要放电一次,以防极板氧化。

2、环境温度要保持在20-25度。

3、连接不能过紧和过松,需经常检查。

4、使用三年后需及时检查更换。
安装使用与维护
安装
 ▲ 因蓄电池带液荷电出厂,开箱后搬运时请搬蓄电池底部,要轻搬轻放,不可用手握住端子挪动电池 ,更不可用端子吊装电池.
 ▲ 严禁打开排气阀,否则会导致密封不良,影响蓄电池性能及寿命.
 ▲ 同一组蓄电池应是同规格的产品,不准将不同厂家制造的产品混合使用.
 ▲ 蓄电池应在通风良好的条件下使用,不准将蓄电池安装在封闭的容器或房间内.
 ▲ 连接时,请先将蓄电池彼此连接好,然后,再与充电设备和负载相连.蓄电池组的正极(负极)跟充电 设备和负极的正极(负极)导线连接,并认真检查螺栓螺母是否拧紧(连线螺栓的扭矩为GFM电池为 11N.m左右;FM电池为8N.m左右)
 ▲ 欲获得预期的使用寿命,请选用自动限流稳压充电设备,并具有过压、欠压、过流?;すδ芗氨ň∽爸?,当负载变化范围0-100%时,充电设备应达到±2%的稳压精度,波纹电流应严格控制在0.1C10A以 下。
使用
 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。
注:>24AH电池额外容量以10小时率计,≤24AH电池额外容量以20小时率计;容量为25℃下的平均值。
蓄电池特点
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。


工业标准设计;设计寿命12年(20℃)。
采用固体凝胶电解质代替流动电解液,电解液不发生泄漏;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池服务寿命更长;电解质固定凝胶中,分部均匀,无内部短路、不存在酸质分层现象;凝胶电解质采用余量设计,热容量大、散热好,无普通铅酸电池热失控现象。高适应恶劣的条件;凝胶电解质采用余量设计,适应高温及过充电。
欧洲PVC-SiO2隔板,内阻小,孔率高,循环性能好。
极板放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好。
采用高灵敏低压安全阀,产品使用更安全、可靠。
具有低的自放电率,20℃环境温度可存放1年,无需在充电。
放电后回充性能好,电池*放电后长时间(小于30天)放置再充电仍可恢复原容量。
电池壳体加厚设计,ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠。
UPS电源配件
UPS电源    山特UPS电源    艾默生UPS电源    APC ups电源    梅兰日兰UPS电源    台达UPS电源    杰瑞士UPS电源    伊顿ups电源    宝星UPS电源UPS电源技术参数是UPS质量优劣的重要指标,是选型的主要依据。针对于UPS电源能否正常安全地向负载设备进行纯净且不间断供电,这需要对它的性能参数进行详细的了解,其主要技术参数考虑如下:

1、输入参数:输入电压范围,根据我国电网质量不高的情况,应选择较宽范围的UPS,目前用可控硅设计的UPS范围为-15%、+10%,用IGBT整流器设计的范围为-25%、+23%;频率范围选择范围较宽的50Hz±5Hz;交流旁路电压范围选择±10%,如超过此值将增大UPS的故障率;UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能。

2、输出参数:输出电压的静态稳定度,中、大型UPS为±1%;输出电压的瞬态电压波动值,中、大型UPS小于±5%;输出电压的可调范围,中、大型UPS从额定值起小可调节±5%;输出频率,中、大型UPS为50Hz±0.1%;输出过载能力,中、大型UPS在10分钟以上时满足125%负载,在1分钟以上时满足150%负载;具有带三相100%不平衡负载能力,其三相电压差不应超过±3%;输出电压的谐波失真度<2%,并带100%线性负载。

3、额定运行参数:额定输出功率;额定大输出、输入电流;额定输出输入频率,我国都为标准50Hz;标称输入、输出电压,根据进、出线的方式来确定,主要有单进单出、三进单出、三进三出方式,大、中型UPS采用三进三出的进出线方式。

4、其它参数:平均*时间为20~40万小时(大型UPS电源),15~22万小时(中型UPS电源);并机能力,要求UPS具备直接并机输出能力,各台UPS输出电流的均流不平衡度为2%~5%,此值应越小越好;应具备远程监控、故障报警、运行状况记录功能;应具备防雷击抗浪涌抑制,抗静电放电功能。
只需要您一个电话,其他事情由我们去做!·         *的密封,免维护设计。
·         设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年。
·         迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
·         浸泡式极板化成(*的FTF极板化成工艺)。
·         分析纯硫酸电解液。
·         无泄漏。
·         阀控式,大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
·         任意方向使用。安装使用与维护
安装
 ▲ 因蓄电池带液荷电出厂,开箱后搬运时请搬蓄电池底部,要轻搬轻放,不可用手握住端子挪动电池 ,更不可用端子吊装电池.
 ▲ 严禁打开排气阀,否则会导致密封不良,影响蓄电池性能及寿命.
 ▲ 同一组蓄电池应是同规格的产品,不准将不同厂家制造的产品混合使用.
 ▲ 蓄电池应在通风良好的条件下使用,不准将蓄电池安装在封闭的容器或房间内.
 ▲ 连接时,请先将蓄电池彼此连接好,然后,再与充电设备和负载相连.蓄电池组的正极(负极)跟充电 设备和负极的正极(负极)导线连接,并认真检查螺栓螺母是否拧紧(连线螺栓的扭矩为GFM电池为 11N.m左右;FM电池为8N.m左右)
 ▲ 欲获得预期的使用寿命,请选用自动限流稳压充电设备,并具有过压、欠压、过流?;すδ芗氨ň∽爸?,当负载变化范围0-100%时,充电设备应达到±2%的稳压精度,波纹电流应严格控制在0.1C10A以 下。
使用
 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。
UPS电源系统的预防性维护,为您提供几点建议,以期待能够确保功率的波动不会威胁到您数据中心的设备方面有所帮助。

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