供货周期 | 现货 | 规格 | 377*174*217 |
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货号 | 见详解 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,电气 |
主要用途 | 应急电源 UPS 直流屏 |
光宇集团创建于1994年,今已有近30年的历程,目前公司主要生产2V 6V 12V系列蓄电池。目前公司现有职工11000余人, 2019年总资产112亿元人民币,销售收入72亿元人民币。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-05-16 10:42:03浏览次数:270
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光宇蓄电池6-GFM-100 12V100AH尺寸及参数
光宇蓄电池6-GFM-100 12V100AH尺寸及参数
哈尔滨光宇集团创建于1994年,今已有近30年的历程,目前公司有职工11000余人, 2019年总资产112亿元人民币,销售收入72亿元人民币。
集团主要产品分四大类:一类是阀控密封蓄电池、助力车用铅酸蓄电池,二类是电动汽车用动力锂电池、电动助力车用锂电池、通信用储能锂电池等,三类是电动汽车、电动自行车,第四类是网络游戏运营与开发
光宇12V系列蓄电池产品性能特点:
维护简单
电池实现密封,在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。
性能优良
板栅采用特种合金,严格控制隔板、电解液及各工序的杂质,自放电极低。
极板、汇流排、极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。
电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低,恢复性能好。
安全可靠
安全阀开闭阀性好,寿命*;
既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体,又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。
安 装
蓄电池均荷电出厂,在运输安装过程中谨防短路。
电池组电压较高,在安装使用及维护中应使用缘工具,防止电击。
当负载变化范围为0~*时,充电设备应达到±1%稳压精度。
连接电缆应尽可能短,以防产生过多压降。
在安装末端连接件和导通电池系统前,检查电池系统总电压及正负极,以保证安装正确。
维 护
浮充总电压超出(13.38±0.06)×nv/?25℃(n指单体总数)范围内应进行调整,否则影响电池寿命。
每月检查一次单只电池浮充电压,并做好记录,如运行达六个月,浮充电压差超过0.2V,则应与厂家联系,厂家派人处理。
佳环境温度15℃~25℃可获得较长的使用寿命,6-GFM(C)系列蓄电池可在-40℃~50℃条件下工作。
尽量避免产生过放电(放电电压低于终止电压)及过充电(充电电压长时间高于浮充电压),且放电后应尽快进行充电,否则影响电池使用寿命。
每放电一次应作好放电及充电记录,记录好时间、电压、电流及温度。
不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁蓄电池,避免用易产生静电的干布擦拭电池。
蓄电池若需贮存,应断开电池组与充电设备及负载的连接部分并且保持环境阴凉、干燥、通风
光宇蓄电池日常使用注意事项:
先是要注意UPS及其备用电池组的周围工作环境温度不宜超过30℃,当电池工作环境温度超过35℃时,由于电池内部损耗增加,电池本身的“存储寿命”将会缩短。解决电池由于工作环境温度过高而缩短使用寿命的根本方法是在机房安装精密空调设备,使环境工作温度控制在25℃左右。
在不具备空调设备的情况下,可采用带有温度补偿的充电器。当环境温度升高时,电池所允许的浮充电压值将有所下降,若此时还采用25℃时的浮充电压,电池将会处于过充电状态,*这样,显然会加速电池的老化。当采用带有温度补偿的充电器充电时,充电器将按照其内部预先设置的充电电压与环境温度的关系曲线,再根据安装在电池柜中温度传感器所测得的实际环境温度自动调节充电器的浮充电压值,使电池组在一定温度范围内保持充电状态。由此可见,具有温度补偿的充电器,可随温度的变化调节浮充电压值,使电池组不致处于过充电状态。从而提高蓄电池的使用寿命,但还不能从根本上解决环境温度过高而造成电池实际使用寿命缩短的问题。
当环境温度较低时,尽管有的充电器温度补偿范围较宽,但由于电池内部电解液的温度特性将会造成蓄电池输出的实际容量下降。当环境温度为0℃时,密封铅酸电池的输出实际容量为标称值的80%左右,所以当环境温度较低时,充电器的温度补偿功能对蓄电池输出容量下降的问题是无法解决的。
密封铅酸蓄电池要注意避免的另一种情况是深度放电。密封铅酸蓄电池的单体放电终止电压值与其放电电流的大小有着特定的对应关系。如电池以10小时率放电,即以电池标称容量1/10的电流放电,规定放电电压到单体电压1.8V时应停止放电,若此时电池仍继续放电,造成电池单体电压过低,便发生了上述过放电现象,也即深度放电。密封铅酸蓄电池深度放电必然会使其有效循环次数减少,缩短电池使用寿命。如深度放电后不能及时进行充电则会加速电池的早期失效。
UPS的电池管理系统具有蓄电池组放电终止电压保护功能。在智能化程度较高的电池管理系统中,其电池放电终止电压保护点是随电池组放电电流的大小而自动调节的。这样可确保电池组在放电时间内,输出负载量实时变化的工作条件下,电池放电终止电压的实际保护点都高于电池所规定的放电终止电压保护点。这样既可使后备电池组的能源得到较充分利用,又不会使电池进入深度放电状态。