供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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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 |
阳光蓄电池A512/55A阳光电池12V55AH
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-23 18:15:25浏览次数:352
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阳光蓄电池A512/55A阳光电池12V55AH
阳光蓄电池A512/55A阳光电池12V55AH
德国阳光蓄电池怎么样使用能更好地延长寿命?
阳光铅酸免维护蓄电池过充电。当充电容量到达80%时正极开端发生氧气,达90%时,正极的氧气发生速度增大,负极开端发生氢气,并随同着大量热量的发生热失控即平常所说的电解液沸腾。大量的气体的增加使蓄电池内压增大,平安阀翻开气体溢出,终表示为失水,松下蓄电池电解液浓度变高。过充电会加大蓄电池的水损失,加速板栅腐蚀,活性物质软化,增加蓄电池变形的几率。应尽量防止过充电的发作。防止松下蓄电池过放电。深渡过放电时,极板活性物质剂易零落,构成"黑水"这就是所谓的正极板软化。正极板一旦呈现软化,起到支持作用的多孔构造也被毁坏,降低了参与电化学反响的面积,从而电池容量降落,很快寿命终止。防止松下蓄电池过放电。蓄电池放电到终止电压后,继续放电称为过放电。过放电会严重损伤蓄电池,对蓄电池的电气性能及循环寿命极为有利。松下蓄电池放电到终止电压时内阻较大,放电电流较大时,明显发热以至呈现发热变形这时硫酸铅极易结晶成较大颗粒,即构成不可逆硫酸盐化,充电恢复才干很差,以至无法修复。
通过对不同极板厚度、不同电解液比重的铅酸蓄电池的初期容量、国标循环寿命、不同限压值的恒流限压充电对电池循环寿命的研究,以及对寿命终止电池的解剖分析,得出结论:适当增加正极板厚度,降低电解液比重,选择的恒流限压充电的限压值,能够提高电池的循环寿命。
近年来,随着欧美等老牌电池生产企业巨大的成本压力及铅价的持续上涨,使得这些的公司都纷纷在中国建厂,或者干脆在中国购买电池进行贴牌销售。这种趋势在带给国内企业可观利润的同时,也因国内部分企业的产品质量问题给自身带来了毁灭性的打击。而国内部分企业电池产品质量与国外企业的显著差别,主要就是电池使用寿命尤其是循环使用寿命达不到要求。
铅酸蓄电池的寿命终止多因容量不足,而对于蓄电池来说,其循环寿命更是其众多指标中的关键指标。对于阀控铅酸蓄电池,延长电池循环寿命的*措施是铅膏配方中增加*添加剂、采用高锡低钙合金、极板高温固化、提高装配压力等等。
但即使全部采取以上措施,生产出的电池寿命也不一定能达到国外电池寿命的水平。尤其是随着成本压力的增加,很多国内中小企业为了降低生产成本,提高电池的大电流放电性能,不断地降低电池的极板厚度和增加电解液的比重,这对于电池的整体性能,尤其是循环性能来说无疑是杀鸡取卵的方法。
本项目的研究重点即是在上述各项延长电池循环寿命的措施都采取的情况下,重点研究电池正负极板厚度、电解液比重和不同充电条件对电池初期容量、国标循环寿命和1h率*DOD循环寿命的影响。
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 |
德国阳光蓄电池在ups电源应用中一般寿命为3-5 年
德国阳光蓄电池老化的原因除了外部的环境因素之外,尚有内部化学变化所导致的电池老化。不断电系统的供电来源是来自于内部的电池放电,即使是将电池放置一旁,停滞不用,电池仍会出现此老化状况。就一般经验而言,ups电池的使用寿命为 3-5 年。
目前很多弱电工程都配备了UPS,那么UPS出现故障了,如何维修?如果厂家不能及时到达现场解决问题,你是否可以进行简单的维修呢?以下介绍UPS简单的故障处理方法。
UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备,主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。然而在使用UPS电源作为保护其他对象的同时,其UPS电源本身往往也会发生一些故障,如果UPS电源发生了故障,就无法为负载提供保护功能。在这篇文章里为大家介绍UPS电源常见故障现象的分析处理:常出现的问题一:
有市电时UPS电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:①检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。②若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。③若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。④若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;⑤若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏以上的排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障常出现的问题二:
逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:①过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;②脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;③功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。常出现的问题三:
蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:①检查充电电路输入输出电压是否正常;②若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;③若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因*未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。常出现的问题四:
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