供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 41618964 | 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,UP |
GMP蓄电池PM200-12密封式铅酸电池12V200AH
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-13 21:27:22浏览次数:386
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GMP蓄电池PM200-12密封式铅酸电池12V200AH
GMP蓄电池PM200-12密封式铅酸电池12V200AH
广州*光源电源制品有限公司,是由广州市南方光源高能蓄电池有限公司、重庆*蓄电池股份有限公司和韩国NAIS蓄电池公司三方合资建立的中外合资企业,是一次科技技术的强强联合,主要开发、生产和销售SLA电池、汽车电池、摩托车电池、高尔夫球车电池等各类蓄电池、各种不间断电源及其零配件。
依托三方股东的支持,*光源公司由国内外的技术专家负责技术开发和产品开发,
拥有大批专业人才负责公司的生产、销售以及经营管理,同时拥有世界的进口专业生产设备,完善的产品性能检测设施,建立了严格的质量控制体系,确保产品质量
*光源公司还拥有完善的售前、售后服务体系,从公司网站可以为世界各地客户提供方便的、快速的从公司产品规格、性能、价格,到订货和售后等服务。凭着雄厚的综合实力、庞大的销售网络和良好的商业信誊,*光源公司已成为供应商之一。
在信息化时代到来之前,对于低压供电系统而言,其主要负载为电阻性负载(例如:白炽灯、电炉等)及电感性负载(例如:交流电动机、电磁铁、继电器等)。无论是电阻性负载,还是电感性负载,在运行中都不会向输入电源反馈任何谐波电流。为了提高低压供电系统的电能利用率,需在电力变压器的输出端配置具有电流相位超前特性的电容性功率因数补偿柜,能对具有带滞后特性的电感性负载执行调控,从而使输入功率因数cosφ尽可能地趋于1。然而,随着以互联网和数据中心(IDC、EDC和SDC等)为代表的信息网络越来越多的采用开关电源设计方案来支持其运行的IT设备(例如:PC机、服务器、磁盘阵列机、存储器、网关、-48V通信电源和交换机等)和家用电器(电视机、DVD机、音响设备、激光打印机等)以及采用三相整流滤波器设计方案的UPS及变频器等的整流滤波型非线性负载被投入到低压供电系统中。对于所有这些整流滤波型的非线性负载而言,在它们运行中都会向输入电源程度不同地反馈谐波电流,从而造成越来越严重的谐波干扰和污染问题。这是因为由大量的电流谐波所产生的无功功率不仅会导致输入电源电能的利用率大大下降(主要表现为输入功率因数显著下降)。而且,它还会对低压供电系统本身及各种用电设备的安全运行带来严重威胁和留下种种故障隐患。输入谐波电流可能带来危害可大致归纳为三大类:
(1)对供电设备所带来的危害
①电力变压器/发电机因损耗的增大和温升过高,使它们必须处于降额使用状态;
②功率因数补偿器中的电力电容器因过流而异常发热及谐振现象而发生爆炸及损坏;
③电力电缆因*处于过热运行状态而使绝缘加速老化,进而导致出现漏电及短路故障;
④断路器开关/漏电保护器的误跳闸、拒跳闸、接触不良及损坏,造成供电系统故障
(2)对供电电网所带来的危害
①由于大量高次谐波电流的出现,导致输入功率因数下降,无功功率损耗增大,导致供电电网的利用率下降;
②供电电网因发生谐波谐振的几率增加,因谐振在用户供配电系统所诱发的瞬态过电压、瞬态过电流将直接危害各种用电设备的安全运行;
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 大外型尺寸(mm) | 参考重量(KgS) | |||
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| 长 | 宽 | 高 | 总高 |
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PM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.6 |
PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.7 |
PM8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.8 |
PM10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.6 |
PM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.2 |
PM17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 6.0 |
PM24A-12 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.5 |
PM24B-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 179 | 8.7 |
PM26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.0 |
PM31-12 | 12 | 31 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 |
PM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 |
PM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 |
PM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 |
PM70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22 |
PM80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 214 | 242 | 25.5 |
PM90B-12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 213 | 26.5 |
PM100A-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 214 | 242 | 28 |
PM120B-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 240 | 35 |
PM200B-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | 59 |
PM230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 203 | 64 |
产品特性
少维护采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀,铅钙锡多元特种合金铸造板栅,贫液式设计,阴极吸收式原理,有效地抑制氢气的析出,减少使用过程中电解液的损耗,电池寿命期间无需补加电解液维护。
密封设计多层极柱密封结构,确保电池寿命期间极柱密封的可靠性,电池除倒立位置外可任意方向放置使用。
使用寿命板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长;*的 4BS 铅膏配方,紧装配焊接设备,电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。自放电高纯原辅材料,清洁的工艺生产环境,“6S”过程质量控制,保证电池具有较低的自放电率。
均匀性能好完善的质量保证体系,*的设备保障能力,以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序,充分保证出厂电池质量均匀一致
电池安装:
1.电池上架时,切勿搬动极柱和排气栓,请托住电池底部抬起,放入电池架(注意确认电池极性对应是否正确);
2.安装时请不要将电池排列的极性(+)、(-)接反,如接反有可能引起火灾,使蓄电池及充电器损坏。
3.连接蓄电池之前,请用细铜丝刷充分刷干净端子,按照电池连接图进行串、并联线路的连接。
4.先连接相邻两个单电池,请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂(凡士林),然后用螺栓、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后,在螺栓螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一层防锈剂。如不涂电池防锈剂,会导致产生高阻抗的腐蚀层。
5.再连接层与层之间电池的正负极。
6.连接完成后检查电池总电压是否正确(蓄电池组总电压V总=单只蓄电池电压V单×蓄电池总只数N总),电压无误后再将蓄电池与充电器连接。蓄电池的正子接充电器的正子,蓄电池的负子
EPS电源广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠公用电网供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛地应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
EPS电源和UPS电源的供电方式
在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。
在市电中断时,EPS电源和UPS电源均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS电源在市电异常时:包括电涌(powersurges)、高压尖脉冲(highvoltagespikes)、暂态过电压(switchingtransients)、电压下陷(powersags)、电线噪声(electricallinenoise)、频率偏移(frequencyvariation)、持续低电压(brownout)等现象,自动转为逆变供电。
EPS电源和UPS电源的技术
EPS电源中应急照明EPS大都采用旧的UPS电源技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、N+1冗余和输出直接并机发展和提高。
电池充电和管理技术
EPS电源大都延用旧UPS电源的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS电源的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS电源在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,*的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。