供货周期 | 现货 | 规格 | 12V33AH/20HR |
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货号 | 745767572336 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
主要用途 | UPS电源/直流屏 |
公司致力为UPS电源 直流屏 通信 医疗等行业领域提供专业全方面的解决方案与服务。我们有专业的销售,安装,售后团队,全天24小时您务。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-11-02 15:03:30浏览次数:200
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劲博蓄电池JP-HSE-33-12 12V33AH/20HR备用
劲博蓄电池JP-HSE-33-12 12V33AH/20HR备用
我司是劲博蓄电池(上海)有限公司授权的高级代理商,享有“现货供应”的特权,是华北地区享有特权机构,不仅价格享有优惠,而且长期保持现货供应,并有厂家精心培养的服务团队,因此,受到国内外数百家大型企业*好评,建立了长期合作关系,我司—劲博蓄电池代理商是您理想的选择。
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工厂先后通过美国UL认证;CE认证;IOS9001质量管理体系认证;CQC认证;进出口商品检验局出口质量许可证;邮电工业产品入网许可证;电力工业安全许可证;电信入网证;国防通信设备器材许可证;同时也是伏光电源产品合格供应厂商,2008年成为北京奥运会景观重点工程之一......首都机场起降航线可视区域核心区夜景太阳能照明工程供应商。经过多年努力,产品已广泛应用于北京、山西、河北、东北地区、内蒙古等地的新农村建设之中。
为了延长劲博蓄电池的使用寿命,要求开关整流电源系统要检测电池放电情况,根据放电时间和放电电流积分计算放电容量,放电容量达到20%要能在监控模块上记录下来,在市电正常后要进行均充。同时在开关整流电源系统监控模块上可以设置定期均充周期,一般推荐是3个月。均充电压设置为,其单体电池控制在2.35V,充5~6小时(注意,一次均充时间不宜太长),对于市电不稳定的地区,如果开关整流电源在市电正常后不能进行均充,维护人员要根据电池的放电情况,通过动力环境监控系统,在监控中心进行远端手动遥控开关整流电源对电池均充。
正常浮充的情况下,充电电流极小,劲博电池负极析出的H2和正极析出的O2几乎*化合成H2O;在均充时如果电流过大,气体难以再化合,导致电池内部气压增大,引起排气阀门开启,造成电池失水。因此,在电池均充或浮充时候要限制电池的充电电流,称为“限流值”。在大多数情况下,限流值在0.05C~0.25C之间。
对于通信用开关整流电源系统,从整流器控制限流点的方法可以分为调压型和调限流点型两种。
调限流点型开关整流电源统监控模块首先根据电池限流值和负载电流的大小,计算出系统限流值以及分配到每个整流模块的限流值,然后把此参数下发给各个整流模块即可。同时每隔一段时间,监控模块根据负载电流的变化和检测到的电池电流值,重新计算调整限流值并且下发。监控模块不需调压,只把温度补偿后的浮充,均充电压值下发即可。此种方式,电池可以获得恒定的充电电流。调压型开关整流电源系统监控模块通过闭环调整整流模块电压来达到限流。当电池充电电流大于1.1倍限流值时,降低整流模块电压;当劲博电池充电电流小于0.9倍限流值时,提高整流模块电压,直至到达预设定电压点为止;其它情况则维持整流器输出电压不变。
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
19 | HSE55-12 | 12V55Ah/10HR | 229*138*228 | 17.5 |
20 | HSE65-12 | 12V65Ah/10HR | 349*166*174 | 21.0 |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260*168*228 | 21.7 |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260*168*228 | 26.5 |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328*173*229 | 27.4 |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328*173*229 | 29.5 |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406*174*233 | 35.2 |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484*168*240 | 44.5 |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523*241*245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170*72*229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172*108*367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168*149*367 | 20.5 |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210*175*367 | 28.4 |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241*172*367 | 32.8 |
32 | MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410*175*367 | 57.0 |
33 | MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 475*175*367 | 65.0 |
蓄电池的技术维护
说起免维护蓄电池,相信大家都不会陌生,但是免维护蓄电池也要进行技术维护,相信大多数人就不太了解了,也很难作出准确的答复。
从免维护蓄电池的工作原理上来看,由于免维护蓄电池的特殊结构,充电时所产生的微量气体,可以在免维护蓄电池内部自动进行还原。在正常使用情况下,气体能够排出免维护蓄电池的量是极少的,所以免维护蓄电池就不会出现电解液亏液的问题,也就无需对免维护蓄电池进行技术维护。也就是说,免维护蓄电池在使用中无须进行检查和补充电解液。
但实际上并非如此。由于受多种因素的影响,尤其是使用时间较长后,随着充电时间所产生的微量气体不断地排出免维护蓄电池,能够在蓄电池内部自动进行还原的机会越来越少,电解液就不断减少,终结果是免维护蓄电池的有效电能容量明显降低。较明显的就是给电启动的正常使用带来不便。即使是刚充电终了的免维护蓄电池,也仅能使用几次电启动,蓄电池的电能就耗尽了,启动电机拖动发动机无力进入启动工况。不少人误认为此时的免维护蓄电池发生了故障,不能继续使用了,就将免维护蓄电池废弃了,更换了新的免维护蓄电池。
其实,多数的免维护蓄电池,只要进行正确的技术维护,还是能够恢复电能容量,能够继续使用的,这对延长免维护蓄电池的使用寿命,降低运行成本有着十分积极的意义。
有的蓄电池生产厂家,也很重视免维护蓄电池的技术维护,编写了免维护蓄电池使用说明书,对免维护蓄电池技术维护的时机,操作方法、技术要求等做了详细的介绍,这就为免维护蓄电池的技术维护提供了科学依据,所以适时地对免维护蓄电池进行正确的技术维护是十分必要的。
免维护蓄电池的技术维护的恰当时机,通常是当正常使用的免维护蓄电池*出现电能容量明显下降的时候。而电池*出现电能容量明显下降的时间,又与免维护蓄电池的技术状态有关。技术状态良好的免维护蓄电池,电能容量出现明显下降的时间要晚一些,而技术状态较差的免维护蓄电池,电能容量出现明显下降的时间则要早一些,所以免维护蓄电池技术维护的时机,不是以投入运行的时间来确定,一定要以免维护蓄电池*出现电能容量明显下降的时候,进行技术维护
*2014年6月在中央财经小组第六次会议上发表重要讲话,提出推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命和*加强合作的重大战略思想。党的报告进一步提出推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,这为我国能源发展改革指明了方向。遵循能源革命的战略思想,我国能源转型与革命的核心战略目标是:大力推动能源转型,构建清洁低碳、安全高效的新一代能源系统,以实现大限度地开发利用可再生能源、程度地提高能源利用效率,服务于国家“两个100年”建成社会主义现代化强国的经济社会发展战略目标,并为应对气候变化做出贡献。