18201588123

热门搜索:

北京金业顺达科技有限公司主营:APCUPS电源,圣阳蓄电池,科士达UPS电源,UPS蓄电池,山特UPS电源,艾默生ups电源,松下蓄电池,理士蓄电池,汤浅蓄电池,艾默生精密空调,精密空调,直流屏蓄电池,模块化机房,一体化机房等,全国统一热线电话:18201588123。北京金业顺达科技有限公司凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。

    廊坊德国阳光蓄电池报价

    更新时间:2024-05-19   浏览数:130
    所属行业:能源 电池 铅酸蓄电池
    发货地址:北京市海淀区  
    产品规格:5646513213
    产品数量:2025.00只
    包装说明:木箱包装
    价格:面议
    产品规格5646513213包装说明木箱包装

    廊坊德国阳光蓄电池报价

    德国阳光蓄电池的特性



      1 铅酸蓄电池的工作原理


    UPS中蓄电池大多采用铅酸蓄电池(下同),蓄电池是一种将化学能和电能相互转化的装置,蓄电池需先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能储存起来,蓄电池阳极的活性物质是二氧化铅(PbO2)阴极的活性物质是是铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4)。


    电池是由单个的“原电池”组成,每个原电池的电压大约是2V,一个12V的


    电池由6个原电池组成。
      2 免维护


    封密式免维护铅酸蓄电池,具有敞口式铅酸蓄电池所有的优点,所谓免维护,是相对敞口式电池需要经常加水而言的。整个蓄电池是全封闭的(电池的氧化还原反应均在密闭的外壳内部循环进行),因此免维电池没有“有害气体”溢出。不需进行加水等日常的运行维护。可以安装在主机房,适合无人之手值守机房。


     3 电池容量与放电率的关系


    蓄电池的容量是指它的蓄电能力。它是以充足了电的阳光蓄电池,放电至规定的终止电压的电量。标准YD/T799-2002规定2V、6V、12V密封蓄电池的额定容量均为标准温度下(25℃)10小时放电率(I=0.1C10A)的容量。该标准明确指出6V、12V蓄电池的容量以10h放电率为基准。但是老的行业惯例并且目前绝大部分厂家为:对于2V电池,是以10小时放电率(I=0.1C10A)来定义容量,而对于6V和12V电池,则以20小时放电率(I=0.05C20A)的容量。


    放电率与容量的关系:蓄电池放出的容量随放电电流的增大而减少。高放电过程是较板表面的有效物质发生强制性的变化,生成的硫酸铅很容易堵塞较板上的小孔,较板深层的有效物质就没有参加化学反应。这样蓄电池的内阻增大,电压下降就快,使电池不能放出全部的容量。


    10h放电率放出容量为100%,20h放电率放出容量为105%,而3h放电率放出容量为75%,1h放电率放出容量为52%。放电电流与容量的关系可由下式决定:


    Q=Q0(I/I0)n-1


    式中Q——I放电电流时的容量(Ah)


    Q0——10h放电率时的额定容量(Ah)


    I0——10h放电率的额定放电电流(A)


    I——非10h放电率的放电电流(A)


    n——蓄电池放电容量指数,其值为I/I0<3 n=1.313; I/I0≥3, n="1".414


    以上意味着以10h放电率定义容量的蓄电池比20h放电率定义容量的电池的容量更足一些。在其它条件相同的条件下,则前者的成本更高些。


     4 温度与容量的关系


    一般情况下,容量与温度有如下关系:


    C25---25℃时蓄电池的放电容量(Ah)


    Ct---t℃时蓄电池的放电容量(Ah)


    t---电解液的平均温度(℃)


    上式适应电解液温度为-15℃~35℃。若温度低于,则容量减少更为显着,当温度**过35℃时,则容量反而减少。


    特别对于室外型UPS用的蓄电池,如果需要尽可能充分利用蓄电池的容量,必须改善电池的外壳温度。


     5 电解液数量和浓度与容量的关系


    适当增加电解液数量和提高电解液的浓度,可以增加电池的容量,但必须在允许范围,否则会加速较板的腐蚀,缩短电池的寿命。


     6 较板面积与容量的关系


    对于一定厚度的较板,面积越大,参加反应的有效物质越多,电池的容量越大。


     7 欠充电与容量的关系


    几次欠充电后,较板深层的硫酸铅不能还原,负极板将硫化,较板的有效物质减少则电池容量减少,所以电池不能长期处于欠充电状态。对于配置电池容量较大的长延时UPS特别在停电比较频繁的地方使用,充电器的容量必须足够。 


     8 放电率与终止电压的关系


    蓄电池放电时电压不能低于终止电压,否则会损害电池寿命。放电电流与终止电压关系如下表:


       德国阳光蓄电池在洗地机设备上的应用比较广泛,洗地机主要应用在大型超市里面,德国阳光主要合作伙伴是沃尔玛百货有限公司。沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆?沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。
         沃尔玛于1996年进入中国,在深圳开设了**家沃尔玛购物广场和山姆会员商店。经过20年在中国的发展,我们已拥有约10万名员工。目前沃尔玛在中国经营多种业态和品牌,包括购物广场、山姆会员商店等。截至2016年12月31日,沃尔玛已经在全国189个城市开设了439家商场、8家干仓配送中心和11家鲜食配送中心。因此对洗地机和蓄电池的需求也是不小数量。
         德国阳光洗地机的电池初次使用时,**次充电时间应在14小时以上,之后充满即可。充电时间正常约8个小时,如果采用较大电流对电瓶充电时间可能会比较短,但大电流会损伤电瓶寿命。可选择每天下班时充电,第二天上班时断开充电器。电瓶电量充满后充电器一般都会自动停止为电瓶充电。
         德国阳光蓄电池应每两周左右检查一次液面,如液面接近铅板(不能将较板暴露在空气当中),应及时为电瓶补充蒸馏水(超市有售),加水至距离塑料口下方约3毫米处即可,禁止补充自来水、纯净水或电瓶原液。每次使用较好让电瓶留有20%左右的余电,过度放电会影响电瓶使用寿命。德国阳光蓄电池电量用完后应在24小时内充电,否则会损坏电瓶。蓄电池库存3个月不用时,应对蓄电池补充电一次。


    1 为什么说德国阳光蓄电池是通信电源技术维护工作中的重中之重
    从德国阳光蓄电池的工作地位、不完善性、电源的故障统计等诸多方面分析看,蓄电池的技术维护工作都应是重中之重。
    (1)主机设备若是出现故障可以进行信道转换、波道转换、系统转换等来保证通信畅通,除非是CPU部分的故障,否则一般不会造成整个系统的瘫痪。而通信主机设备要求直流不间断供电,若在德国阳光蓄电池单独向主机供电时,一旦发生故障,蓄电池提前到达放电终止电压,中断供电,将会造成所有使用该电池组供电的设备全部停止工作,从而出现大面积的通信瘫痪;若交流中断时,UPS电池失效,将会造成所有使用该设备供电的计费系统、计算机系统等停止工作,发电机组启动时,电池失效,机组将无法启动。总之,通信系统的特点决定了德国阳光蓄电池的维护是技术维护工作中的重中之重。
    (2)阀控式密封德国阳光蓄电池尽管有**的特点,如:在正常情况下无酸雾逸出、可以和主机同屋布放、适合分散供电、车载电源等,但在生产制造、运行维护等方面尚有一些不尽人意的地方。阀控式密封蓄电池有两种:一种是采用**细玻璃纤维隔膜的阀控式密封蓄电池(AGM);一种是采用胶体电解液的阀控式密封德国阳光蓄电池。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的。所以,在AGM电池的隔膜中必须有10%左右的隔膜空隙,对胶体密封德国阳光蓄电池而言,灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,硅溶胶的黏度应控制在10左右,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间。空隙或裂缝是给正极板析出的氧气提供到达负极的通道。在AGM电池生产中灌注电解液过多则不利于氧气在阴极的再化合,灌住电解液过少将会造成蓄电池内阻增大;而在胶体电池生产中,若硅溶胶的黏度过高即加入硅溶液量过大,将会造成凝胶出现裂缝过大,增大电池内阻,反之,则不利于氧气在阴极的再化合。因此,阀控式密封蓄电池对生产工艺要求十分严格。阀控式密封德国阳光蓄电池在使用过程中由于重力作用和无法添加蒸馏水,因而电解液均匀性较差,失水是提前失效的重要因素。所以它对工作环境、温度、浮充电压、充电电压有严格的要求。
    (3)据统计,供电系统的故障有50%以上是因德国阳光蓄电池组故障或因蓄电池维护不当造成的。下面是近十年来我们了解的一些通信电源故障。
    1992年××局,因德国阳光蓄电池低电压告警点调整得太低,当出现告警时很快就到了终止电压,从而造成通信中断;
    1993年××局,因启动电池过充电,盖拧得过紧且透气孔被堵塞,在油机启动的瞬间,电池发生爆炸;
    1994年××局,因防酸隔爆铅酸德国阳光蓄电池的防酸隔爆帽长期未清洗,充电电压过高,在放电的瞬间,电池发生爆炸;
    1995年××局,因电池长期浮充电压低,充电不足,放电时很快就低至终止电压,中断通信;
     1996年××局,因一组是防酸隔爆德国阳光蓄电池,一组是阀控式密封蓄电池,两组电池并联运行,造成一组电池过充电,一组电池充电不足;
    1997年××局,3000Ah的阀控式密封德国阳光蓄电池,设计放电时间为3 h,因漏液干涸,仅能放电十几分钟;
    1998年,有几条微波电路因浮充电压低,德国阳光蓄电池未充满,所以放电时间很快到达终止电压,中断通信;
    1999年××交换局,因长期浮充电压高,电解液干涸,市电中断,电池失效而中断通信(正值局长会议期间);
    2000年××局,因电池连接条未拧紧,接触电阻大,在放电瞬间,较柱封口剂熔化;
    2001年5月××局,因电池长期浮充电压高,电解液干涸,放电时蓄电池失效而中断通信;同年7月××局,因过充电,在放电瞬间电池发生爆炸而中断通信。


    http://kmty.cn.b2b168.com