山东毅烁电源有限公司 >> 产品供应 >> 双登胶体电池12V90Ah质保三年 支持货到付款
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正负极板全被隔离板包围,有效物质不易脱落,使用寿命长。由于密封好,水分不易蒸发,加之采用阴极吸收法抑制气体产生,利用负极容量相对正极容量过剩来吸收氧气,而氢气发生量也甚微,故无须添加蒸馏水。

由于阀控式密封铅酸蓄电池具有以上特点,大大减少了工作人员对电池的维护工作,被称做“免维护蓄电池”。并在通信系统中大量应用。

双登|类电池12V150Ah蓄电池6-FMX-100B免维护铅酸蓄电池通信设备对电源系统的一般要求是:可靠、稳走、小型、高效率。可靠

为了确保通信畅通,除了必须提高通信设备的可靠性外,还必须提高电源系统的可靠性。通常,电源系统要给许多通信设备供电,电源系统发生故障后,对通信的影响很大,为确保可靠供电,在直流供电系统中,采用整流器与电池并联浮充供电方式。在*的开关整流器都采用多个整流模块并联工作的方式,这样当某一个模块发生故障时不会影响供电。稳走

各种通信设备要求电源电压稳定,不能超过允许的变化范围。电源电压过高,会损坏通信设备中的电子元件,电源电压过低,通信设备不能正常工作。直流电源电压中的脉动杂音也必须低于允许值,否则,也会严重影响通信质量。

小型随着集成电路的迅速发展正向着小型化、集成化方向发展。为了适应通信设备的发展,电源装置也必须实现小型化、集成化。各种移动通信设备和航空、航天装置中的通信设备更要求电源装置体积小,重量轻。为了减少电源装置的体积和重量各种集成稳压器和无功频变压器的开关电源得到了越来越广泛的应用。工作频率高到几百kHz且体积非常小的谐振型开关电源,在通信设备中也大量应用。

高效率

双登蓄电池6-XFMJ-90/12V90AH原装价格

随着通信设备的容量日趋增加,电,源系统的负荷不断增大,为节约电能,必须设法提高电,源装罟的效率,节能主要措施是采用高效率通信电源设备,过去,通信设备大多采用相控型整流器,这种电源效率较低(<70%),变压器损耗较大。而高频开关电源效率可达到90%以上,采用高频开关电源可以节约能源。

双登蓄电池参数

阀控密封蓄电池(VRLA)基本概念

1)是一种能量的备用储存装置,仅供备用;

作为备用的优势(充满保存);技术来源和现状;

(2)"免维护"概念的误导

(3)"密封"设计的概念(超细玻璃棉隔板)

(安全阀:调节电池内外压力,过滤酸雾,防电池内部污染)

(4)固定型阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA电池) 基本原理和反应

酸性二次可逆电池; (固定,阀控,密封 GFM ,GFMJ胶体)

氧化还原得失电子反应(在各自不同的区域里进行)

氧复合原理(氧循环原理)

AGM——阴极吸收式(贫液式)

GEL——胶体式

(5)现行通信行业标准《YD/T799---2002》

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电

池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀

及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放

电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开

路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

一 关于充电

  1、浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20℃时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时,有必要对充电电压进行修正,以20C为起点每变化一度,单格电压变化-3mv。

UPS电池

2、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20℃时的设定值),进行定电压电压充电。温度在5C以下或35℃以上进行充电时,以20℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mv/单格。

  充电初期电流控制在0.25CA以下。

 

  充电量设为放电量的100-120%,但环境温度在5C以下时,设为120-130%。

  温度越低(5C以下)充电结束时间越长,温度越高(35C以上)越容易发生过充电,特别是在循环使用时,在5C~30C内进行充电较好。

  为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流式充电方式。

  充电时电池温度要控制在-15C~+40C的范围内。

二 关于放电

  放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。

  连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。

  放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放时,电压不得低于下述电压。

  放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。

(1)是一种能量的备用储存装置,仅供备用:

作为备用的优势(充满保存);技术来源和现状;

(2)&#39;免维护&#39:概念的误导

(3)& #39;密封& #39;设计的概念(超细玻璃棉隔板)

(安全阀:调节电池内外压力,过滤酸雾,防电池内部污染)

(4)固定型阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA电池)基本原理和反应

酸性二次可逆电池;(固定,阀控,密封 GFM ,GFMJ胶体)

氧化还原得失电子反应(在各自不同的区域里进行)

氧复合原理(氧循环原理)

AGM--阴极吸收式(贫液式)

GEL--胶体式

(5)现行通信行业标准《YD/T799---2002》

双登蓄电池

a.密封铅蓄电池的内阻是复杂的,它包含了电池的欧姆内阻、浓差极化内阻 、电化学反应内阻以及双层电容充电时的干扰作用。

  b.用不同的测试方法和不刻测得的内阻值中包含的成分及其相对含量是不同的, 测得的内阻值也不相同。

  c.密封铅蓄电池内阻(或电导)跟电池容量之间没有观察到严格的数学关系,无法根据单个 电池的内阻(或电导)值去预测电池使用寿命。但电池内阻突然增大或电导突然减小时,则预 示着电池寿命即将终止

 

1 蓄电池内阻的组成

  宏观看来,如果电池的开路电压为V0,当用电流I放电时其端电位为V,则r=( V0-V)/I就是电池内阻。这样得到的电池内阻并不是一个常数,它不但随电池的工作状态和环境条件而变,还因测试方法和测试持续时间而异。究其实质,乃因电池内阻r包括着复杂的是变化着的成分。

  理论电化学早已指出,电池在充电或放电时其端电压V是由以下3部分组成的:式中的IRΩ称为欧姆极化,它是由电池内部各组件的欧姆内阻RΩ引起的;是由电极 附近液层中参与反应或生成的 离子的浓度变化引起的,称为浓差极化;是由反应粒子进行电化学反应所引起的,称为活化极化。由(1)式 可知, 宏观上测出的电池内阻(即稳态内阻)R是由3部分组成的:欧姆内阻RΩ、浓差极 化内阻Rc和活化极化内阻Re。

  欧姆内阻RΩ包括电池内部的电极、隔膜、电解液、连接条和极柱等全部零部件的电 阻。虽 然在电池整个寿命期间它会因板栅腐蚀和电极变形而改变,在每次检测电池内阻过程中 可以认为是不变的。

  浓差极化内阻既然是由反应离子浓度变化引起的,只要有电化学反应在进行,反 应离子的浓 度就总是在变化着的,它的数值是处于变化状态,测量方法不同或测量持续时间不同, 其测得的结果也会不同。

  活化极化内阻是由电化学反应体系的性质决定的;电池体系和结构确定了,其活化极化内阻 也就定了;只有在电池寿命后期或放电后期电极结构和状态发生了变化而引起反应电流密度 改变时才有改变,但其数值仍然很小。

海洋信号与航标;

双登电池应用行业;

UPS、医疗设备、应急照明等备用电源;与保养方法主要有以下几点:

1、保持适宜的环境温度

据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,汤浅蓄电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5-10年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命,2、定期充电与放电

通常来说,影响蓄电池寿命较大的因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的佳环境温度是在20-25℃之间。温度的升高对蓄电池的放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。

汤浅蓄电池用在UPS电源设备是长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能和电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据双登蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的80%.在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。

3、利用通讯功能

目前,绝大多数大、中型UPS都具备和计算机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用计算机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。

环保、节能要求高的场合。


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