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DESTE/戴思特蓄电池6-GFM-50 12V50AH电子

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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:239

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产品简介

供货周期 现货 应用领域 医疗卫生,农林牧渔,文体,电子/电池,纺织/印染
DESTE/戴思特蓄电池6-GFM-50 12V50AH电子
泄气系统
电池内压超出正常水平后,VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池“的缩写)电池会放出多余气体并自动重新密封,保证电池内没有多余气体。
维护简单
由于气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用电池的过程中不需要加水。

详细介绍

 

DESTE戴思特牌密封铅酸蓄电池是传统铅酸蓄电池的创新.具有guo ji xian jin 水平的高性能、高技术产品,它具有不漏夜,不产生酸雾,不需要补酸,补水等特点.由于选用特殊材料配方,电池具有内阻低,自放电小,且耐过放电、过充电,循环寿命长,安全性能好等优点,适应各种环境下使用.产品规格齐全,有2V,6V,12V等系列,可满足不同用户的需求. 本公司蓄电池生产过程质量控制严格,出厂产品逐个进行严格检测,质量稳定可靠,产 品性能均达到JISC、IEC及国家JB等标准,可使用户放心. 使用领域: 计算机不间断电源(UPS) 通信电源 应急照明系统 发电厂、变电站操作电源 太阳能、风能发电系统 消防、安全及报警监测 电动自行车 变携式仪器、医疗器械、仪器仪表 使用方式及注意事项: 循环使用充电电压为2.35—2.50V/单格,初始电流不大于0.2C(A),时间大于10小时. 浮充使用充电电压为2.25—2.30V/单格,时间大于24小时. 电池使用、贮放应避开热源、高温、强烈振动环境,不得接触有机溶剂. 安装使用时,注意防止极性接反,不要在电池上堆放物品,防止电池短路. 电池贮存三个月以上,应按循环充电要求定期补充充电,防止亏电存放. 大电流、大容量放电后,应按循环充电要求及时补充充电,不得闲置. 应避免电池过放电,以保持电池寿命. 由于电池为封密型,用户切不可打开电池盖补充液体,以免发生危险.
戴思特蓄电池产品特点:
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间*无需加水。
3、采用*的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有*的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠

DESTE/戴思特蓄电池6-GFM-50 12V50AH电子

变频电源的安装摆置主要应该注意以下几点:

1、调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。

2、变频器的使用环境温度一般适用在-10℃~40℃,湿度在低于90的环境工作中?;肪澄露热舾哂?0℃时候,每升高1℃,变频器应降额5使用?;肪澄露让可?0℃,则变频器寿命减半,所以周围环境温度及变频器散热的问题一定要解决好。

3、变频变压电源、变压稳压电源等一切电源产品都应该远离火源及高温,以防温度过高。

4、防止油雾、盐分对变频电源的侵蚀。

5、请将变频电源置于通风良好的地方,其周围至少离其他物体30公分以保持进风孔通风。

6、变频电源的正常运转环境为温度0℃~40℃,湿度0~90%(非凝结状态)

7、避免将变频电源置于含有腐蚀气体与振动、磁场干扰的地方。

8、避免将变频电源放置在阳光直射,雨淋或潮湿之地。

9、请勿将60HZ电源、400HZ电源以及其他各种电源产品置于不平或倾斜之处。

10、变频器驱动标准电机时,和工频电源比较,损耗将有所增加,低速耐冷却时效果变差,电机温升将增加。因此低速时应降低电机的负载力矩。电机高速运行时(60Hz以上)电动势平衡及轴承特性等改变.

公司的宗旨是为用户提供优良的产品、优质的服务。我公司将竭诚为国内更多的用户提供世界服务和产品,这是公司发展的可靠保证,让客户满意是我们始终追求的目标
蓄电池
1、 免维护采用*的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。
 2、 安全可靠性高:采用自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体被吸入蓄电池内部,而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
 3、 使用寿命长:在20℃环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年,FM固定型密封电池浮充寿命可达6年,FML系列电池浮充寿命可达8年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿命可达15年。
 4、 自放电率低:采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。
 5、 适应环境能力强:可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。
 6、 方向性强:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。
 7、 绿色无污染:蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
 8、 全新海盗系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更*。优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。

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、?;さ?、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。UPS?;さ耐际谴笮偷氖菹低?,对雷电反击更为敏感,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。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:

LPZOA(OA区),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。

LPZOB(OB区),该区内的各物体在接闪器的?;し段?,不会遭受直接雷击,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。

LPZ1(1区),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。

LPZ2(2区),当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。

雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。

避雷器的选择与安装

避雷器产品市场目前比较丰富,应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器,避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。

UPS电源防雷箱和UPS电源必须进行接地,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。


UPS对其所连接的负载而言是一个交流电源,对市电电源而言是一个负载。也就是说,UPS涉及到两个低压供电系统,即上游供电系统和下游供电系统。上游接地系统是指市电至UPS输入端的低压接地系统,下游接地系统是指UPS输出端至关键负载的低压接地系统。

用于电信和数据中心、计算机系统的UPS,其上游和下游及诶对系统均采用TN-S系统。TN-S系统是电信系统的低压接地系统,通信局(站)的低压配电系统都采用TN-S系统,也就是说安装在通信局站UPS的上游接地系统必然是TN-S系统。UPS的下游是为关键负载ICT(信息和通信技术设备)供电的,也应采用TN-S系统。

电源的中性线,市电电源的中性线在低压进线柜中连接到接地极上。因此,UPS电源的输出中性线不是独立接地,而是通过上游电源的中性线接地。即对UPS输出中性线是由其输出变压器产生,而中性线的基准(接地)是从市电的中性线取得的。

UPS中性线基准从市电输入电源的中性线取得是比较经济的方法,但UPS的中性线基准依赖于市电输入电源中性线的基准。当UPS上游电源转换采用中性线先断后合的4极ATS,或UPS上游低压进线柜和UPS交流输入配电屏采用4极断路器时,就可能引起UPS系统的中性线基准断开,导致UPS和负载的工作异常。

UPS电源输入中性线断开的危害

1.导致需要三相4线电源供电的整流器和其他部件的运行异常

2.导致UPS逻辑电路的参考点丢失

3.导致EMC/RF抑制电路的功能失效

4.导致UPS的输入和输出供电系统从TN/S转换到IT系统

DESTE/戴思特蓄电池6-GFM-50 12V50AH电子

 

戴思特蓄电池规格参数:
型号  额定电压(V)  额定容量(Ah)  尺寸(mm)  重量(kg)  端子  
C20  C1  长  宽  高  总高  
6-GFM-24  12  24  14  165  125  177  180  10  M6  
6-GFM-38  12  38  22  196  165  176  178  13.8  M6  
6-GFM-50  12  50  28  257  166  170  176  18.2  M6  
6-GFM-65  12  65  37  322  167  170  175  22.5  M6  
6-GFM-80  12  80  45  288  171  216  227  28.2  M6  
6-GFM-100  12  100  56  377  174  217  227  33  M6  
6-GFM-120  12  120  68  407  174  216  227  39.8  M6  
6-GFM-150  12  150  84  497  203  225  247  53.8  M6  
6-GFM-200  12  200  112  497  259  224  247  70  M6  

戴思特蓄电池特性:

  1、免维护:采用*的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)技术,不必定期补加水或硫酸,整个寿命期间无需补液维护。产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。

  2、安全:采用可自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等

  3、任意方向性:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立放或卧放均能正常使用。

  4、寿命长:在20环境下,FM系列电池浮充寿命可达3--5年,FML系列电池浮充寿命可达5--8年,GFM系列电池浮充寿命可达10--15年。

  5、自放电率低:采用优质的Pb-Ca多元合金,提高了氢析出过电位,降低了蓄电池的自放电率,在20牭幕肪澄露认?,KSTAR蓄

  电池在6个月内不必补充电即可使用。

  6、适用性*:在-20c-+50c的环境温度下均可使用,可用于防爆区的特殊电源,同时适用于沙漠,高原性气候。

  7、方便经济:蓄电池房不需要有耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。

  FML系列电池技术特性

  1、采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强,循环寿命更*。

  2、优化栅格放射形设计,具有更强劲的输出功率。

  3、*的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的5--8年的浮充使用寿命。

  4、添加剂的合理使用,使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。

  5、铜芯镀银端子及特别设计,更加方便连接,保证ji jia 的电气性能。


真正的绿色电源
电池采用铅、钙、锡合金作极板材料,不含对环境有污染和不易回收的锑或镉等物质。采用精确的定量自动加酸仪,对电池进行精神的定量加酸,无多个余酸量释出,以确保电池质量的稳定性和环境的安全性。
●安全可靠
采用特殊密封设计和密封工艺,电解液无泄漏,控制阀采用防酸防爆装置,无酸雾析出,无爆炸可能;由于采用特殊的内部结构,即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂,电池仍能继续工作。
●极低的内阻
采用*高分子聚合物复合隔板,及特殊的工艺与结构,使电池内阻极小,大电流放电性能优良。
●极低的自放电率
采用*高分子聚合物复合隔板,和高纯度的原材料及特殊工艺保证,特殊添加剂,从而使电池具有极低的自放电率。
●长寿命、低维护费用
由于电池采用特殊的设计,不仅重量能量比高,而且使用寿命长,25℃环境下,电池设计寿命为12V系列5-8年,2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中,无需加水、加酸维护。
●均衡性好采用特殊工艺控制,严格保证电池极群重量*,保证电池出厂开路电压、浮充电压*。
●较宽的温度使用范围
使用温度范围为-40℃-50℃,使用环境温度为5℃-30℃。
●较宽的温度使用范围
12V系列:10AH-200AH 2V系列:100AH-3000AH1.电池的*性和稳定性好,可并联组数多达6组。
1)*的极板设计缩短电流传输距离,降低内阻并使电池*性更好。
2)从原料到成品,共经多次实验和检测。从原料,生产和检测上保证电池的*性和稳定性。
2.*的铅膏配方,体积能量比更大,同等容量的电池,BUDDY的电池体积更小,可节省更大的空间。
3.电池寿命长。
1)提高极板厚度,使电池寿命提高。
2)特别设计的ABS外壳和电池盖,分子密度大,失水率小,使电池寿命提高。
3)AGM设计,采用弹性强,微孔率高,吸液性能好,耐酸腐性好的超细玻璃棉。降低内阻,气体复合率提高至99%以上,失水率小使电池寿命提高。
4)拥有的阀压高达12KP,大可能保持水分,提高电池使用寿命。
5)阀的密封反应效率可达99.53%,保持水分,提高电池使用寿命。
6)荷电保持能力高达99.7%,自放电小,提高电池存放时间和电池寿命。
7)在正常使用中,电池阀不打开,以保持水分,提高电池使用寿命。
4.电池的安全性好,因为
1)采用特别设计的ABS塑料,与一般电池所采用的塑料相比,在热封过程中,壳盖黏结度更高,在使用中受环境温度影响时,稳定性更好。
2)采用*的热封工艺,用高温和高压双重熔封电池壳和电池盖,防止漏液。
3)生产中对每个电池采用高压气体和高压电对电池进行密封实验,确保电池密封性,保证每个电池的安全性。
4)阀在过充状态下打开时,经阀中碱性物质中和,使气体无腐蚀性,进一步保证其安全性。
5.强大的技术支持和良善的售后服务,确保客户无使用后顾之忧。
目前已经广泛应用于武汉、济南、郑州、西安等大中城市公交动力系统。太阳能光伏能源用蓄电池列入省重点科技攻关计划,于2009年3月通过省科技成果鉴定,2010年全系列产品通过国家金太阳认证,应用在京福高速、济青高速、合铜黄高速公路太阳能工程、新疆、西藏光伏电站以及国家重点金太阳工程项目。船舶用胶体蓄电池大量出口英国、法国等。UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);
当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。

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保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感,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锓览咨杓乒娣丁贰EC61312-1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?,不会遭受直接雷击,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?。

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模块,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。

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