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阳光蓄电池A512/16G5阳光电池12V16AH

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 A512/16G5
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 济南市
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更新时间:2020-05-23 17:55:32浏览次数:177

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
货号 4532165 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
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。
阳光蓄电池A512/16G5阳光电池12V16AH

详细介绍

阳光蓄电池A512/16G5阳光电池12V16AH

阳光蓄电池A512/16G5阳光电池12V16AH

 

德国阳光胶体蓄电池放电放电容量,近来的研究工作表明,胶体电解液配方,控制胶粒大小,掺入亲水性高分子添加剂,降低胶液浓度提高渗透性和对极板的亲合力,采用真空灌装工艺,用复合隔板或AGM隔板取代橡胶隔板,提高电池吸液性;取消电池的沉淀槽,适度增大极板面积活性物质的含量,结果可使胶体密封电池的放电容量达到或接近开口式铅蓄电池的水平。AGM式密封铅蓄电池电解液量少,极板的厚度较厚,活性物质利用率低于开口式电池,因而电池的放电容量比开口式电池要低10%左右。与当今的胶体密封电池相比,其放电容量要小一些。

电压对德国阳光蓄电池寿命有影响吗

电池是个单个的“原电池”构成,每一个原电池电压大概12伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池构成,24 伏的电池由12个原电池构成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池功能略微不一样就会致使有些原电池充电电压比另外原电池高,这部分电池就会提早老化。只需串联起来的某一个原电池功能下降,则整个德国阳光蓄电池的功能就将同样下降。试验证明电池寿数和串联的原电池数量有关,电池电压就越高,老化的就越快。UPS容量一守时,设计时应尽可能让电池电压低,这样UPS电池寿数就越长,关于电池电压一守时,应挑选数量少电压原电池串联的电池,不要挑选数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一守时,电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体, 然后下降UPS本钱。容量1KVA左右的UPS的电压通常为24~96V。
当然UPS效率高不仅仅是满载时效率高,同时也必须具备一个较高的效率曲线,特别是在“1+1”并机系统时,根据系统规划,每台UPS容量不得大于50%,如果此次效率仅为90%以下,就算满载效率达到95%以上,也是没有意义的,所以要求UPS必须采取措施优化效率曲线,使UPS效率在较低负载时也能达到较高的效率。以台达C系列20kVA UPS为例,其满载功率为20kVA/18kW,如图2所示,其负载在2kW以下时已经高于90%,从6kW到16kW就已经能够满足95%的高效率。
除了提高UPS自身的效率之外,UPS上面的一些功能也可加以利用。比如像ECO经济运行模式,其原理是在较好的市电环境时,激活此功能,使UPS由静态旁路直接供电,此时逆变器处于待机状态,正常工作,但不输出能量,一旦市电异常,UPS立即切换到逆变器供电状态,切换时间一般在1ms以内,具体可参考图3,由于此时的逆变器处于待机状态,所以自身损耗很小,此时UPS的整机效率可以达到97%以上,比正常模式减少3%以上的损耗。
使用ECO模式必须具备以下条件:
(1)静态旁路必须采用两组高可靠晶闸管,不得采用接触器加晶闸管的组合,因为接触器吸合时,接触点会打火,一般工作数百次之后就不能正常工作了。而晶闸管则不存在此问题,同时可以缩短切换时间。
(2)建议使用在较好的电力环境下,比如一级供电单位等。

产品型号

额定电压(V)

额定容量(AH)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

重量(kg)

A506/1.2S

6

1.2

97.3

25.5

51

0.33

A512/2 S

12

2

178.5

34.1

60.5

1

A506/3.5 S

6

3.5

134.5

34.8

60.5

0.7

A506/4.2 S

6

4.2

52

62.3

98

0.9

A506/6.5 S

6

6.5

151.5

34.5

94.5

1.3

A512/6.5 S

12

6.5

151.7

65.5

94.5

2.6

A506/10 S

6

10

151.7

50.5

94.5

2.1

A512/10 S

12

10

152

98

94.5

4

A502/10 S

2

10

52.9

50.5

94.5

0.7

A512/16 G5

12

16

181

76

152

6

A512/25 G5

12

25

167

176

126

9.6

A512/30 G6

12

30

197

132

161

11.1

A508/3,5 S

8

35

178.5

34.1

60.5

1

A504/3,5 S

4

35

90.5

34.5

60.5

0.5

A512/40 A

12

40

210

175

175

14.5

A512/55 A

12

55

261

135

208

19

A512/60 A

12

60

278

175

190

21.8

A512/60 G6

12

60

278

175

190

21.8

A512/65 A

12

65

353

175

190

24.4

A512/85 A

12

85

330

171

213

31

A512/115 A

12

115

286

269

208

40

A512/120 A

12

120

513

189

195

41

A512/140 A

12

140

513

223

195

48

A512/200 A

12

200

518

291

216

70

德国阳光蓄电池能够先用大电流充电机修复下看,大概能回充一部门容量。 若是电池正在放电后很长时间没无沉新充电,将会导*板的氧化,也便是大量的晶体或固化的硫酸铅留正在电池金属极板上,松下电池常用的充电方式将很难或不克不及沉新使硫酸铅沉新分化,那会导致电池过迟的损坏。 

产品特征

容量范围(C10):5.5Ah—200Ah

电压等级:12V;

设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;

循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次;

自放电率≤2%/月;

充电接受能力高,节时节能;

工作温度范围宽:-20℃~55℃

搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的*。

抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;

气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;

极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;

隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;

过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;

胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;

电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;
谐波产生的根本原因是由于电力线路呈现一定阻抗, 等效为电阻、电感和电容构成的无源网络, 由于非线性负载产生的非正弦电流,造成电路中电流和电压畸变,称为谐波。谐波的危害包括:引起电气组件附加损耗和发热(如电容、变压器、电机等);电气组件温升高、效率低、加速绝缘老化、降低使用寿命;干扰设备正常工作;无功功率增加,电力设备有功容量降低(如变压器、电缆、配电设备);供电效率低;出现谐振, 特别是柴油发电机发电时更严重;空开跳闸、熔丝熔断、设备无故损坏。UPS对于电网而言是一个非线性负载,在工作的时候会产生大量的谐波。以配置6脉冲整流器的UPS为例,其输入功率因数一般为0.75左右,谐波大于30%。降低UPS工作谐波的主要方法有:
  (1)采用12脉冲整流器。其原理是在原有6脉冲整流器基础上,在输入侧增加一个移相变压器和6脉冲整流器。采用该技术方案后,可以将谐波降低至10%左右。优点是较为简单,谐波改善明显;缺点是对功率因数改善有限,价格略高。
  (2)采用无源滤波器。依据LC滤波电路原理,对UPS产生的谐波进行滤除,并对功率因数进行补偿。优点是技术简单,成本较低;缺点是只能补偿特点阶次的谐波,同时受负载阻抗影响较大,无法适用于全功率段。
  (3)采用有源滤波器。原理是利用可控的功率半导体器件向电网注入与谐波源电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零,达到实时补偿谐波电流的目的。优点是可以补偿多个阶次的谐波,且不受负载阻抗大小的影响;缺点是购置成本较高。
  (4)采用高频IGBT整流及PFC功率因数校正电路设计整流器。原理是采用高频率PWM控制IGBT导通,对输入电压波形进行分割,使输入电流波形尽量接近正弦波,并对输入电压和电流相位差进行补偿。优点是体积轻,价格便宜,效果好;缺点是技术结构复杂,不易维护,受功率器件影响,目前容量大小受到限制。
  以上几种技术,性能及投资对比如表1所示,可以根据实际需求选择合适的方案。

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