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​深圳科士达蓄电池6-FM-17消防用12V17AH

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌 科士达
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 西安市
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更新时间:2021-05-12 11:45:20浏览次数:186

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产品简介

供货周期 现货 规格 国标
货号 科士达蓄电池6-FM-17 应用领域 医疗卫生,能源,建材,电子,交通
主要用途 IT机房、数据中心、OA系统自动化设备、 精密仪器、医疗设备等
​深圳科士达蓄电池6-FM-17消防用12V17AH 一般来讲,蓄电池是能够在环境温度为零下20C到50C条件中来使用的。但一般环境温度在10C-30C时,它的使用寿命就会长一些。如你用的是德国阳光蓄电池,那在使用的时候,就需要来预防出现过充电或过放电的情况。不然都会对电池的使用寿命带来影响的。更不能单独来增加或是减少蓄电池中的某些电池的负载,要是串联来使用,中间抽头成为其他的电源来使用。

详细介绍

​深圳科士达蓄电池6-FM-17消防用12V17AH

深圳科士达科技股份有限公司成立于一九九三年,是专注于电力电子及新能源领域,产品涵盖UPS不间断电源、数据中心关键基础设施(UPS、蓄电池、精密配电、精密空调、网络服务器机柜、机房动力环境监控)、太阳能光伏逆变器、逆变电源、新能源汽车充电桩(交流充电桩、直流充电桩、直流充电模块、充电桩运营平台)的火炬计划重点*企业、企业技术中心、创新示范企业。

科士达蓄电池采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。

科士达蓄电池产品特点:

1、 免维护电池:

采用*的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)技术。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(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常是蓄电池遭到破坏。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。

3、 使用寿命长:

在20°C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。

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4、 安装使用方便:

全新的顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接电池,极大的减少安装的工作量和危险性

5、 自放电率低:

采用的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20°C的环境温度下蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。提高电池的使用效率

6、 适应环境能力强:

可在-20°C--+50°C的环境温度下均使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于区的特殊电源

7、 放置随意性强:

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。

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8、 环保无污染: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。

9、全新FML系列电池有更长的使用寿命

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,循环寿命更优越。

优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。

*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年浮充使用寿命。

添加剂的合理使用。使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。

铜芯镀银端子及特别设计,更加方便连接,保证的电气性能。

铅酸蓄电池充电后,正极板二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb4)留在正极板上,故正极板上缺少电子。

  铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。

  可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上缺少电子,负极板上多余电子,如右图所示,两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。

化学反应原理虽然很简单,然而在实际的工业生产中,需要考虑的实际问题要多得多:正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性,负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子;填充在正负极之间的电解液,除了保持稳定,还需要具有良好导电性,

减小电池内阻.

  虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应,记忆效应的原理是结晶化,在锂电池中几乎不会产生这种反应.但是,锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降,其原因是复杂而多样的.主要是正负极材料本身的变化,从分子层面来看,正负极上容纳锂离子的空穴结

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构会逐渐塌陷、堵塞;从化学角度来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其他化合物.物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况,总之降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目.

  过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成的损坏,从分子层面看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来.

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