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海志HZB12-230高倍率放电12V230AH蓄电池

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 HZB12-230
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 青岛市
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更新时间:2019-06-21 10:19:46浏览次数:292

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产品简介

供货周期 现货 规格 HZB12-230 12V230AH
应用领域 石油,能源,电子/电池,公安/司法,电气 主要用途 UPS电源/EPS电源/直流屏/机房后备电源等
海志HZB12-230高倍率放电12V230AH蓄电池
主要应用领域:应用太阳能光伏系统,路灯及城市亮化工程,风力发电储能,风光互补路灯,庭院灯,航标灯,信号灯,发电厂,变电站 ,电信,通讯,电力,核电站,水电站. UPS不间断电源,EPS应急电源,微波中继站,备用电源,所有直流电源、交流直流逆变系统,铁路机车车辆,电动车,船舶,电动游艇,电动船,交换机,应急照明,煤矿防爆牵引等。。

详细介绍

海志HZB12-230高倍率放电12V230AH蓄电池

海志HZB12-230高倍率放电12V230AH蓄电池

 

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美国海志蓄电池,源于大西洋彼岸的,产品享誉世界各国,用户超过一亿。是 大的蓄电池生产和使用品牌。

HAZE蓄电池简介:

海志电池(惠州)有限公司是由美国Haze Batteries Inc在中国大陆投资的蓄电池生产企业,其前身是深圳海志电池有限公司有多年蓄电池研发生产及营销历史。HAZE的技术团队,由来自于世界电池工业领域 高水平的专家组成,拥有当今的胶体(Gel)和AGM电池生产工艺及技术。 HAZE蓄电池以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐,用户遍及世界各地。

海志HZB系列AGM蓄电池技术特点:

设计寿命可达12年。
*的密封,免维护设计。
嵌入式内螺纹端子,适应瞬间大电流放电。
迎合了高频率,深程度放电的需要,很大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
无泄漏。
阀控式, 大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
任意方向使用。
蓄电池外壳及盖材料采用ABS,强化阻燃料(V0级)可可供用户选用。
自放电极低,月放电率小于3%。
通过FAA和IATA机构无害产品认证,对航空运输无需限制。
符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 EUROBAT标准。

 

 

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030

美国海志电池应用范围::

主要应用于不间断电源供应系统、医疗设备、电讯设备、手控发动机装置、太阳能系统、风力系统、控制系统、移动通讯站、阴极保护设备、导航辅助设备、航海设备和电力驱动系统。

主要技术特点:
   富液式、高性能铅酸蓄电池
   采用高性能和高可靠性的管式极板技术设计制造
   长循环寿命,依据IEC 254-1标准,蓄电池循环次数可达1500次以上
   高能量密度
   使用安全,蓄电池连接采用*绝缘的螺栓和连接条连接,同时采用防泄漏极柱套管保护
   蓄电池特性*符合EN 60 254-2及IEC 254-2标准
   获得EN ISO 9001及EN ISO 14001认证
   可循环利用

 

外形尺寸数据

电池型号

每箱
个数
/月

外形尺寸(mm)&重量(kg)

外形尺寸(英寸)&重量(磅)

端子
型号

美国
标准
型号

内阻
(毫欧)

大充电电流

0oC下大启动电流

大短
路电流
(安培)

 
 

重量

重量

      

HZB12-15T

2

200

76

123

5.14

7.87

2.99

4.84

11.4

C-M5

-

18

4

265

750

HZB12-18

2

181

76

167

6.25

7.13

2.99

6.57

13.8

C-M5

-

17.1

4.5

270

732

HZB12-24

1

165

125

175

9.2

6.54

6.93

4.96

20.3

C-M5

-

11

6.5

300

900

HZB12-28

1

166

125

175

9.4

6.54

4.92

6.89

20.8

C-M5

-

11

7

305

910

HZB12-33

1

195

130

160

10.9

7.68

5.12

6.30

24.1

B-M6

U1

8.5

8

320

1100

HZB12-44

1

197

165

170

13.6

7.76

6.50

6.69

30.1

C-M6

-

7.5

11

350

1400

HZB12-55

1

228

137

207

17.5

8.98

5.39

8.15

38.7

B-M6

22NF

6.5

14

380

1700

HZB12-70J

1

350

167

179

22.1

13.78

6.57

7.05

48.8

Flag

-

5

18

550

2100

HZB12-70

1

259

168

208

21.5

10.20

6.61

8.19

47.5

B-M6

24

5

18

550

2100

HZB12-80

1

259

168

208

23.7

10.20

6.61

8.19

52.4

B-M6

24

5

20

620

2400

HZB12-90

1

305

168

208

29

12.01

6.61

8.19

64.1

B-M6

27

4

22

680

2650

HZB12-100

1

305

168

208

30

12.01

6.61

8.19

66.3

B-M6

27

4

25

780

2900

HZB12-110

1

332

174

213

32.2

13.07

6.85

8.39

71.2

B-M6

31

4

27

960

3000

HZB12-120

1

408

176

227

35

16.06

6.93

8.94

77.4

B-M6

-

3

30

1020

3300

HZB12-135

1

340

173

280

39.6

13.39

6.81

11.02

87.5

C-M6

-

2.73

35

1160

3750

HZB12-150

1

482

170

242

44.2

18.98

6.69

9.53

97.7

B-M6

-

2.5

38

1300

4200

HZB12-160

1

530

209

214

52.2

20.87

8.23

8.43

115.4

E-M8

4D

2

40

1440

4700

HZB12-200

1

520

240

220

66

20.47

9.45

8.66

145.9

E-M8

-

<2

50

1670

5400

HZB12-230

1

521

269

203

70

20.51

10.59

7.99

154.7

E-M8

8D

<2

57

1870

5900

HZB6-110

1

193

168

205

16

7.60

6.61

8.07

35.4

A-M6

-

4

27

1010

3200

HZB6-160

1

298

171

226

26

11.73

6.73

8.90

57.5

A-M6

-

2

40

1290

4600

HZB6-200

1

318

178

225

31

12.52

7.01

8.86

68.5

A-M8

-

<2

50

1600

5000


020

1

蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:
1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。
2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。
3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。
4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。
5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。
6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。
7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。
蓄电池使用环境:
⑴避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。
⑵使用的充电器在的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。⑶不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。
⑷将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。
⑸将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。
⑹不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。
⑺应用中电池数目超过一只时,请确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。
⑻特别注意别让电池砸在脚上。
⑼电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。
电池的正常操作范围为:(25℃)
电池放电后(装在设备中):到(-15℃到50℃)
充电后:到(0℃到40℃)
储存中:到(-15℃到40℃)
⑽不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。
⑾不要在充满灰尘的地方使用电池,可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时,应定期检查电池。

------------------------------------------------------------------------------------------------
蓄电池使用前注意事项:
⑴确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。
⑵充电应用充电器,直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。
⑶由于自放电,电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前,请重新对电池充电。

蓄电池使用环境与安全
⒈铅酸蓄电池使用在自然通风良好,环境温度好在25±10℃的工作场所。
⒉铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。------------------------------------------------------------------------------------------------
蓄电池安装注意事项:
⒈蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。
⒉蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
⒊安装地面应有足够的承载能力。
⒋由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等。

5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条。
⒍不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用,安装末端连接件和导通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。
⒎电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾。
⒏蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于“断开'位置,并保证连接正确:蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。


040
 

应用领域:

 浮充使用,不间断电源供应系统,医疗设备,电讯设备,手控发动机装置,太阳能系统,风力系统,控制系统,移动通讯站,阴极保护设备,导航辅助设备,航海设备

电力驱动系统 蓄电池以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐,用户遍及全国各地。

 

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亲爱的顾客,感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易,请购物前多花几分钟看看下面的文字,祝您购物愉快!
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                      海志HAZE胶体蓄电池鼓胀分析

 

胶体蓄电池的电解液是以胶状凝固在电池极群正、负极板和隔板之间,使电解液不流动,具有高温环境下循环使用可靠性高、充电效率高、使用寿命长等优点,同时在节能、减少污染方面也具有显著的优势。


在维护实践中发现,胶体电池在安装使用约半年后,个别胶体电池壳体鼓胀情况非常严重:电池的侧壁和壳盖均有不同程度的鼓胀;安全阀处漏液非常明显,电池盖面的酸液痕迹分布基本上以安全阀为中心呈“喷射”状;电池漏液造成电池仓仓体被锈蚀;安全阀口裂纹。


从维护记录和现场的情况分析,造成这一现象的原因主要有以下几个方面:


一、安全阀对外排气不畅。安全阀具有调整电池内部气压的作用,正常情况下应能够及时释放内部气体。胶体电池在使用初期,由于电池内部的电解液比较“富裕”,充电过程中的气体析出量大。如果安全阀出现问题使排气不畅,当电池在充电过程中的气体析出量大到一定程度时,就会因“胀气”导致壳体鼓胀,甚至出现安全阀口开裂。


二、开关电源系统的蓄电池管理程序芯片参数设计与胶体电池的使用特性不符。通过对比鼓胀电池站点开关电源参数设置和未鼓胀电池站点开关电源参数设置,发现蓄电池鼓胀站点的开关电源厂家为了让蓄电池充饱一些,设计了续流均充功能(即充电完成后再用小电流继续给蓄电池充电)。当电池的均充电流降到10mA/Ah的转换条件时,均充没能转换到浮充程序,而还要进行续流均充(在高温环境下续流阶段均充的电流有可能还会反弹上升,续流均充的时间一般为4~10小时)。加之室外型基站供电条件恶劣,停电频繁,势必造成开关电源每次均充都对电池过充电,也加速电池电极的腐蚀速率和电池的失水,电池内温度*导致电池发生壳体鼓胀。


三、海志HAZE胶体电池仓温度传感线没有被接入,导致温度达到40℃时系统无法实现从均充到浮充的转换。在高温环境下,温度补偿功能的失效,实际上就是提高了电池组总的浮充电压,这直接导致电池的末期充电电流不能降低,反而会使充电电流成倍数增高,并持续影响电池内部析气和发热,从而加剧胶体电解液水的电解,引起电池鼓胀。

 

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