供货周期 | 现货 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,文体,石油,建材/家具 |
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1.先将电解液摇匀再向蓄电池中添加。操作时请戴手套,注意不要将电解液洒在手上或衣服上。
2.没有标志线的蓄电池,电解液高过极板10至15毫米即可;有两条红线的蓄电池,电解液不得超过上红线。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:249
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上海PMB电子有限公司从1995年合资组建阀控式密封蓄电池以来,不断地引进吸收国内外优秀技术和工艺,并以中硅院、日本PMB株式会社、德国哈罗维尔纳教授为技术后盾,以国内知明专家为技术顾问,研制开发生产了“纳米级胶体蓄电池”。并成功应用于电动车蓄电池,产品的各项性能技术指标均达到或超过JB/T10262-2001的标准。同时公司针对太阳能光伏系统的特殊应用范围,经过五年来的实践应用和大量的试验数据,成功研发了新能源系列蓄电池产品,并大量应用于太阳能系统、风光互补发电系统等新能源领域。公司核心产品PMB阀控式密封蓄电池,引进.吸收.消化了日本PMB株式会社前沿的密封蓄电池技术和工艺.公司拥有*的制造设备.模具.质量监控系统,使得公司生产的每一个电池都有与水平相同的高品质.公司的生产.销售严格按照ISO9001质量体系执行.
PMB蓄电池设计理念:
1.使用寿命长,设计寿命为5-8年;
2.正板栅为加厚型;
3.采用正负极包膜技术;
4.采用进口CW-M-101密封胶,密封性能好,抗振动,耐腐蚀;
5.采用企业所*的钙基六元合金,以及科学活性物质配方;
6.电解液为配方;
7.日本原装添加剂。
PMB蓄电池LCPA33-12 12V33AH环保
根据国家GBl7945-2000中规定:“当串接电池组额定电压大于或等于12V时,应对电池(组)分段保护,每段电池(组)额定电压应不大于12V,且在电池(组)充满电时,每段电池(组)电压均应不小于额定电压。”现在生产厂家生产的应急电源所用的电池大都是每节额定电压为12V的电池,所以在使用时应对每节这类电池进行保护。
现在多数消防应急电源在电池组分段保护上仅仅做到对每节电池电压的检测上,当某节电池电压过低或过高时发出报警提示,而未能做到当串联的电池组中某节或某处电池线路发生短路时及时对电池进行?;ぁU庋坏┑绯刈槟炒Χ搪坊蚰辰诘绯啬诓考宸⑸搪?,特别容易产生大的火花,会导致火灾、电池爆炸,后果不堪设想。
所以应急电源生产厂家应该重视对电池的?;ぁ1;し绞接卸嘀郑辽儆ΡVぴ诿拷诘绯氐拿扛鼋酉叩缂可柚玫缌鞔笮『鲜实娜鄱掀骰蚱渌鞅;ご胧U庋炒Ψ⑸搪凡恢劣诘贾抡龅绯刈榈乃鸹?。应急电源厂家以及以上是EPS电源使用是长出现的一些问题,所以用户在使用EPS电源的过程中尽量注意,尽量避免这些问题,确保EPS应急电源的作用发挥的更好。
在目前的EPS应急电源检验中,发现有不少生产厂家的该类产品存在内部器件温度超过90℃情况。尤其是大功率的消防应急电源,其变压和整流部分温度普遍超标。内部器件温度异常(过高),会影响该器件的使用寿命,严重时会造成该器件及相关电路损坏,从而导致电源功能的瘫痪。电源内部大量的电子器件技术参数大都对环境温度反应敏感。
现在消防应急电源都是采用免维护铅酸蓄电池,而且许多都是将电池和功能控制电路同置于一个柜内或在其附近。这种蓄电池对温度变化比较敏感,电池周围温度过高将直接影响电池的性能。如果电源内部器件异常发热而产生大量的热量导致电源柜内长期处于高温状态,对电源电子器件及电池都是很不利的,这样会影响电源的整体性能。消防应急电源内部元件表面温度超高的原因很多,生产厂家可根据情况采取一些必要措施,如检查分析电路设计是否合理,电子器件质量和型号的选择是否科学。对于易发热的电路部分或部件,要加强电源内部和外部空气气流循环,甚至可采用液体制冷、散热性能好的散热片、更换大功率器件等方法,以保证消防应急电源内部器件表面温度不超标。
EPS电源的应急放电时间不达标。电池应急放电功能的性能是消防应急电源的主要性能。现行标准要求应急放电时间不应小于90min,且10次循环的*充、放电耐久试验中,末次放电时间应不低于*放电时间的85%。但在检验中发现不少生产厂家的产品放电时间没有达到这个要求,不是放电时间达不到90min,就是耐久试验末次放电时间与*放电时间相差太大。
产生这种情况的原因,一方面是电池的质量问题。电池在整个消防应急电源中占有过半甚至更高的造价,尤其是大功率的应急电源,其主要造价就是电池,对于这种现实,不少生产厂家为了自身的利益在选用电池上比较注重电池的价格而忽视电池的质量;另一方面是由于应急电源充电电路对电池充电的电流太小,致使在规定的充电时间内未能将所有电池充满,尤其对于耐久试验,反复充电、放电后电池放电时间短的现象更加明显。
对此生产厂家可根据实际情况调节增大充电电流。充电电流太大对电池不利,所以电流的调节要考虑具体的电池型号。有的应急电源充电电路功率太小,不能将充电电流调到合适的状态,应考虑更换或重新设计满足要求的相关电路;其他方面的原因还可能是电池放电终止电压过高,使电池放电过早被保护,未能将电池电能充分释放,从而终止放电导致放电时间过短。然而?;さ缪构徒焕诘绯氐脑俪涞纾踔粱峒跎俚绯氐氖褂檬倜?。
特 性:
性 能:
IPF极板槽式化成工艺
确保了单体电池间电压的*性。
IPF独立的低压自动密封安全阀
IPF100%测试以防止电池早期失水失效。
IPF*的吸液式玻璃纤维隔膜(AGM)技术
采用特殊超细微孔隔膜以吸附所有电解液并降低内阻,增加容量,有效利用空间并消除漏液以确保安装和存储的安全性。
IPF抗击穿的玻璃纤维隔膜
极低的内阻以提供超高倍率放电的同时可避免电池失效和短路以延长电池寿命。
IPF重载加厚极板
双面涂板增加了耐用性。
IPF*的穿壁焊式密封
优质的焊接确保了电池间大电流的传输。
IPF标准聚丙烯外壳和盖板
避免电池鼓胀变形和达到安全需求。
现如今市面上的UPS主要可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS.未安装防雷器件的UPS,这类UPS包括早期生产和目前部份小功率的UPS,其防雷功能可以说“无”,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时,它本身*被击坏。内部安装有防雷器件的UPS,这里分二种类型:装有不合标准的防雷器件的UPS,这类UPS生产厂家为了节省成本,只是象征性装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。部分进口UPS及几家国内着名UPS生产厂家在其UPS内部安装有标准的防雷器件,这一类UPS是否可以完善地?;PS自身,并通过?;ぷ陨矶锏奖;て渌璞傅缭吹拿庠饫椎绲那趾Φ哪康哪兀看鸢甘欠穸ǖ?。
关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害大的是雷电电磁脉冲,它*,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。
(1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤波器,而根据雷电流的频谱特点,其90%以上的能量集中于1MHz以下,直流成分占60%以上。当雷电来临,UPS位于电源线路的前端,首当其中受到攻击。
(2)现在不少UPS增加了避雷功能,其原理是在UPS的输入端增加一个MOV避雷??椋行┎糠纸赨PS及几家国内着名UPS生产厂家在其UPS内部,根据IEC801-5的标准加装了避雷??椋种莆盏缭垂┑缦呗肥淙攵说睦椎绲缪辜暗缌鞯那坷擞?,其冲击电流为20KA,冲击电压为6kV,波形为8/20无屏蔽地下电缆可达10kV,如果没有按照规范设计的完整的防雷体系,即是这样的UPS也无法?;び玫缟璞覆皇芾椎缜趾Φ摹?/p>
(3)UPS电源,特别是智能化的UPS电源,本身含有大量的集成电路。而且越来越多的UPS带有智能管理系统,信号线也成为雷电电磁脉冲侵入的通道。正因为此,关于UPS电源遭受雷电侵害的案例屡见不鲜,特别是在雷暴日比较多的雷击区。
如一台安装在海南某单位的UPS电源,自安装后运行半年均很正常,但是在遇到一次雷击以后,UPS就频繁出现在开机运行一段时间后,莫名奇妙地出现从逆变器供电自动转换到交流旁路电源供电的故障。
从雷电灾害损失事例类型来看,而且基本上都有UPS电源。所以一定要对UPS电源及其监控系统的雷电防护引起足够的重视。
PMB蓄电池LCPA33-12 12V33AH环保
PMB电池特点:
■不需维护,电池在整个使用寿命期间无需加水补液。
■可靠性高,使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不会发生火灾。
■重量,体积比能量高,内阻小,输出功率高。
■自放电小,20℃下每月的自放电率不大于2%。
■满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。
■可以任意方向使用。
■使用温度范围广,胶体系列电池(-40℃~70℃)。
■无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。
■恢复性能好,将电池过放电至0伏,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
■坚固的铜端子,便于安装连接,导电能力强。
■计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标准。
PMB蓄电池技术参数:
电池型号 额定电压(V) 10小时放电率(AH) 长mm 宽mm 高mm 总高mm 重量kg 端子
LCPA17-12 12 17 181 77 167 167 5.7 M5
LCPA24-12 12 24 166 175 125 125 8.6 M5
LCPA33-12 12 33 195 130 155 168 10.2 M6
LCPA38-12 12 38 197 165 170 170 13.5 M6
LCPA55-12 12 55 229 138 208 213 19.5 M6
LCPA65-12 12 65 350 167 179 179 23.4 M6
LCPA100-12 12 100 330 171 215 220 32 M8
LCPA120-12 12 120 410 176 227 227 38 M8
LCPA150-12 12 150 485 172 240 240 47 M8
LCPA200-12 12 200 522 238 218 223 65 M8
蓄电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。当UPS因蓄电池电压过低而自动关机时,蓄电池被放电的深度就比较深。实际应用中减少蓄电池深度放电的方式是:当市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电时,当UPS电源报警时,说明蓄电池已处于深度放电状态,应立即进行应急处置,关闭UPS如果不是迫不得已,一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自动关机。
对于UPS临时处于市电低电压供电状态或频繁停电的用户来说,为防止蓄电池因临时充电缺乏而过早损坏,应充分利用用电谷时(如深夜时间)对蓄电池充电,以保证蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般蓄电池被深度放电后,再充电之至额定容量的90%至少需要10-12h尽量使蓄电池处于充沛电状态.UPS用的免维护密封铅酸蓄电池不能用可控硅式的快速充电器进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既瞬时过流充电又瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使蓄电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。采用恒压截止型充电回路的UPS时,注意不要将蓄电池电压过低维护工作点调的过低,否则在充电初期容易发生过流充电。选用既具有恒流又有恒压的充电器对其进行充电。 在目前的EPS应急电源检验中,发现有不少生产厂家的该类产品存在内部器件温度超过90℃情况。尤其是大功率的消防应急电源,其变压和整流部分温度普遍超标。内部器件温度异常(过高),会影响该器件的使用寿命,严重时会造成该器件及相关电路损坏,从而导致电源功能的瘫痪。电源内部大量的电子器件技术参数大都对环境温度反应敏感。
现在消防应急电源都是采用免维护铅酸蓄电池,而且许多都是将电池和功能控制电路同置于一个柜内或在其附近。这种蓄电池对温度变化比较敏感,电池周围温度过高将直接影响电池的性能。如果电源内部器件异常发热而产生大量的热量导致电源柜内长期处于高温状态,对电源电子器件及电池都是很不利的,这样会影响电源的整体性能。消防应急电源内部元件表面温度超高的原因很多,生产厂家可根据情况采取一些必要措施,如检查分析电路设计是否合理,电子器件质量和型号的选择是否科学。对于易发热的电路部分或部件,要加强电源内部和外部空气气流循环,甚至可采用液体制冷、散热性能好的散热片、更换大功率器件等方法,以保证消防应急电源内部器件表面温度不超标。
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。
管理者们还应该随时关注蓄电池的放电状态。如果一台空电池在48小时内没有被充电,这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题,而过度放电也会降低蓄电池的使用寿命。
受到腐蚀等因素的影响,蓄电池的内电阻会逐渐增大,当其增加量达到30%之后,就该对其进行替换了通过容量测试,这个问题很容易被发现,就像大多数制造商所讲的那样,当一台蓄电池容量降到原始容量的80%之后,就应该更换了用户在对其蓄电池性能和容量进行测试时,应该基于IEEE规范,是IEEE1180或IEEE450UPS临时处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在贮存待用”状态。如果这种状态继续的时间过长,则会造成蓄电池因贮存过久而失效报废。这主要表示为蓄电池内阻增大,严重时内阻可达几欧姆。室温(20%3下,存储一个月后蓄电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果贮存6个月不用,使用容量则变为额定容量的80%如果贮存温度升高,可使用容量还会进一步降低。 因此建议用产每隔一个月有意的中断市电输入,让UPS工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,负载额定输出的30%左右时放电10分钟即可。
蓄电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。当UPS因蓄电池电压过低而自动关机时,蓄电池被放电的深度就比较深。实际应用中减少蓄电池深度放电的方式是:当市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电时,当UPS电源报警时,说明蓄电池已处于深度放电状态,应立即进行应急处置,关闭UPS如果不是迫不得已,一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自动关机。对于UPS临时处于市电低电压供电状态或频繁停电的用户来说,为防止蓄电池因临时充电缺乏而过早损坏,应充分利用用电谷时(如深夜时间)对蓄电池充电,以保证蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般蓄电池被深度放电后,再充电之至额定容量的90%至少需要10-12h尽量使蓄电池处于充沛电状态。