供货周期 | 现货 | 规格 | 12V120AH |
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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小时为您服务。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-29 13:20:40浏览次数:402
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易事特EAST蓄电池NPJ120-12 12V120AH参数
易事特EAST蓄电池NPJ120-12 12V120AH参数
1.凝胶电解质,无内部短路.热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围.
2.由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象.
3.酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用*的管式极板,因此电池寿命长.
4.电池极板采用无锑合金,电池自放电极低,20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电.
5.*的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能.
6.电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量.
7.采用高灵敏低压伞压型气阀,使蓄电池使用更加安全可靠.
8.采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封,保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能.
电池对深放电具有很强的抵抗力,100%放电后仍能与负载相连,四周内可恢复原有容量.
过度放电的影响
易事特蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,易事特蓄电池长时间为负载供电。当易事特蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致易事特蓄电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面,在易事特蓄电池的阴极造成“硫酸盐化”。
1) 小功率UPS充电器功率有限,一般机内只能提供大 2-3A的充电电流,长延时充电器提供充电电流也有限。如果选配大容量外接电池组,在充电的一定时间内,由于充电电流不足,电压提升有限,常此以往会影响电池的使用寿命。
2)由于机内标配小容量电池组,一般为12V/5AH, 12V/7AH,并带有电池监控。如果不拆掉机内电池,而外接大容量电池组,如12V/65AH,12V/100AH 等没有电池监控,两种不同容量的电池并联运行。 在电池充电时,由于两种电池内阻不同,充电电流不均衡,不能按照标准电流值充电,会严重影响电池使用寿命。会造成充电电流小时,在规定时间内电池不易充满,当充电电流超过电池0.1C10 值时,也会使电池电流大而过充电,而严重影响电池使用寿命。 在电池放电时,大容量的电池会对小容量的电池返充电,同样会影响电池放电时间和电池的使用寿命。
3)在电池使用寿命末期,会出现小容量电池内阻变大,充电器充电时电压很快上升到浮充电压上限值,造成充电器故障停机,大容量电池为亏电状态,充电器会频繁启停,UPS 不能正常工作的现象。需要检查电池及时更换新电池. 另外 UPS 电池放电的电池保护功能也是十分重要的,例如:下限电压值,后备时间等。电池下限电压值可以在电池时,根据电池厂家推荐的低电压值,例如:1.75V/cell 进行停机保护,以防电池不能恢复充电而损坏。还可以根据预先设置的电池后备时间进行放电,避免电池长时间和小电流放电对电池的损坏。还可以根据预先设置的电池开关自动跳闸特殊保护功能,在电池放电结束后,再等待 2 个小时仍不来市电时,将自动跳闸电池开关,切断电池自放电回路而保护电池。此功能对于偏远地区和无人值守基站尤为重要。
硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对易事特蓄电池的充、放电性能产生很大的负面影响,因此在阴极上形成的硫酸盐越多,易事特蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,易事特蓄电池的使用寿命就越短。
易事特蓄电池在寄存、运输、装置过程中,会因自放电而失去局部容量。因而,在装置后投入运用前,应依据易事特蓄电池的开路电压判别电池的剩余容量,然后采用不同的办法对易事
由于蓄电池排气孔堵塞,蓄电池先爆裂,爆裂引起蓄电池震动,极柱接线不牢产生火花,从而形成爆炸。
氢气遇明火形成的蓄电池爆炸
研究发现蓄电池的爆炸属于支链爆炸反应。如果过充电量的80%用于电解水,蓄电池内部的H2含量大于爆炸范围之内,当蓄电池中或空气中的含氢量累积至爆炸极*,遇到明火就会形成爆炸,这是一种化学反应。
当蓄电池充电电压汽油车高于14.4v,柴油车高于28.8V,在火种同时存在的条件下,可能发生爆炸现象。通过对蓄电池爆炸的车辆检查,发现大部分电压调节器存在缺陷,蓄电池处于严重的过充电状态。
此类爆炸太多发生在过充电情况下,如果蓄电池内部极柱、穿壁焊等处存在虚焊点,蓄电池的爆炸几率较高。
H2和O2混合气体的爆炸极限为H2占混合气体体积的4%-96%,H2和空气的混合气体的爆炸极限为H2占混合气体体积的4%-74%。一个合格的蓄电池在正常的使用条件下不会发生自发热爆炸反应。