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FULLRIVER蓄电池DC105-12丰江电池12V105AH

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 DC105-12
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 北京市
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更新时间:2019-10-18 16:41:45浏览次数:213

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产品简介

供货周期 一个月以上 规格 见详情
货号 4563168410 应用领域 医疗卫生,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气
主要用途 控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等
FULLRIVER蓄电池DC105-12丰江电池12V105AH

详细介绍

FULLRIVER蓄电池DC105-12丰江电池12V105AH

FULLRIVER蓄电池DC105-12丰江电池12V105AH

 

FULLRIVER蓄电池通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。它用填满海绵状铅的铅基板栅(又称格子体)作负极,填满二氧化铅的铅基板栅作正极,并用密度1.26--1.33g/mlg/ml的稀硫酸作电解质。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,生成硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,生成硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成单质铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电,它的单体电压是2V,电池是由一个或多个单体构成的电池组,简称蓄电池,常见的是6V、12V蓄电池,其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池(俗称电瓶)是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。  使用蓄电池动力的叉车对于传统的干荷铅蓄电池(如汽车干荷电池、摩托车干荷电池等)在使用一段时间后要补充蒸馏水,使稀硫酸电解液保持1.28g/ml左右的密度;而现在大部分都是免维护蓄电池,其使用直到寿命终止都不再需要添加蒸馏水。

产品介绍:

DC系列 - FULLRIVER深循环AGM电池

FULLRIVER深循环电池是目前市场上的价值。 FULLRIVER工程师满足设计一个深循环阀控式密封铅酸蓄电池用快的备用容量,长的循环寿命,低内阻,同时实现的起动性能的目的。在FULLRIVERDC系列电池是明智的选择为要求苛刻的娱乐和工业深放电应用。

深循环电池被设计为深度放电和充电数百次。 它们的设计和制造不同于汽车启动电池。他们用更多的铅,较重的板块和其他专有材料,使他们能够提供更多的权力和能力在许多生命周期。深循环电池在许多应用中,包括使用; 船,休闲车,太阳能和风力发电,电动汽车,电动高尔夫球车,地面清洗机,高空作业平台,还有更多我们的DC系列电池提供的真正的深的性能和寿命。循环电池提供一切方便,并具有自由和无害维护利益。
       UPS不间断电源的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS不间断电源构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS不间断电源影响到负载,必要时也需要进行防护。

配置大型UPS不间断电源的数据中心或控制中心,其所在建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS不间断电源端的过电压残值不高;而小UPS不间断电源的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。

选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳定造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。

通常情况下,小容量UPS不间断电源主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。

在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS不间断电源与其他普通电源产品类似,一般是在200Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。

一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。

一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25kA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。

另一种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。

HC系列 - FULLRIVER两用AGM电池

FULLRIVER的慧聪两用电池的高容量电池开始以*的储备能力,以您的所有配件供电的解决方案。

HGL7.2-12

7.2

6.8

6.12

4.32

151

5.94

65

2.56

95

3.74

101

3.98

2.30

5.07

F1

480

HGL8.5-12

8.5

7.9

6.95

4.95

151

5.94

65

2.56

95

3.74

101

3.98

2.60

5.73

F1

450

HGL10-12

10

9.3

8.5

6

151

5.94

65

2.56

111

4.37

117

4.61

3.30

7.28

F1

336

HGL12-12

12

11.2

10.2

7.2

151

5.94

99

3.90

95

3.74

101

3.98

3.75

8.27

F1

264

HGL18-12

18

16.7

15.3

10.8

181

7.13

77

3.03

167

6.57

167

6.57

5.50

12.13

M5

192

HGL22-12

22

20.5

18.7

13.2

181

7.13

77

3.03

167

6.57

167

6.57

6.05

13.34

M5

192

HGL24-12

24

22.3

20.4

14.4

167

6.57

175

6.89

125

4.92

125

4.92

7.70

16.98

M5

120

HGL26-12

26

24.2

22.1

15.6

165

6.50

176

6.93

125

4.92

125

4.92

7.80

17.20

M6

120

HGL28-12

28

26.0

23.8

16.8

166

6.54

126

4.96

174

6.85

174

6.85

8.60

18.96

M5

114

HGL33-12

33

30.7

28.1

19.8

196

7.72

131

5.16

155

6.10

167

6.57

10.20

22.49

M6

100

HGL35-12

35

32.6

29.8

21.0

196

7.72

131

5.16

155

6.10

167

6.57

10.30

22.71

M6

100

 

气体放电管(GDT)是一种新型的适合采用的SPD器件,由于其价格也还比较便宜。与MOV相比较,GDT具有如下重要的特点:

(1)GDT比之MOV具有较好的重复放电特性,不易损坏。

(2)MOV是箝位型元件,而GDT则是短路型元件。一旦GDT动作之后,呈近似短路的低阻状态,其短路动作将可能持续半个周波(10ms)左右,直至过零点时才能中断。因此,气体放电管一般需要与短路保护器件(例如保险或断路器等)配合使用。

(3)GDT的动作电压精度MOV要低,通常MOV的动作电压精度为±10%,而GDT的动作电压精度为±20%。

对于户外型UPS不间断电源,由于雷电浪涌及操作过电压频繁,考虑到短路保护器件的恢复并不方便,一般不宜直接采用气体放电管作过电压防护器件。

由于MOV和GDT具有不同的性能特点,其应有也有较大差异。理想的过电压防护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能*符合要求。

在电涌的冲击下,MOV与GDT器件的残压是不同的。

为了结合两种器件的特点,可以将两种器件进行组合使用,以发挥器件各自所长。

如果采用两种器件串联使用的方式,MOV的漏电流比GDT要大,而GDT则不存在该问题;但GDT则存在跟随电流的问题,与MOV串联使用后,MOV对其具有一定的限流作用,并可以及时地中断跟随电流。

在实际应用中,放电管两端并接电容器。发生电涌时,电容器初始充电状态相当于短路,令MOV先导通,同时电容器又作为GDT的蓄能元件;电容器充电完毕,GDT导通并形成电容器的放电回路。

为了降低负载端的残压幅度,还需要同时在UPS不间断电源的输出端加一级SPD,这样就构成了两级SPD防护网络。SPD1作为级过电压防护器件,电涌入侵时有较高的残压,而SPD2则作为第二级过电压防护,其残压较低。

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