供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 2621312351 | 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 |
鸿贝BATA蓄电池FM/BB12120T 12V120AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-01 16:56:18浏览次数:182
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鸿贝BATA蓄电池FM/BB12120T 12V120AH/20HR
鸿贝BATA蓄电池FM/BB12120T 12V120AH/20HR
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务!!!
凡用户在本中心购买的免维护蓄电池,主机均享有三年的免费保修服务,电池有二年免费保换服务。在保修期内,在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下,对UPS发生故障和器件损坏等意外情况时,对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。
一台UPS不间断电源的好与不好,客观和牢靠的办法即是用测验目标去衡量这个ups电源的首要几项目标
1)就拿影响电网供电质量的输入功率因数来说,尤其是在大容量规模时,常用的双变换纯在线式UPS的标配功率因数都在0.8左右,这就造成了约有30%的谐波电流对电网的*,其结果是使该电网上的变压器、电缆、保险丝和开关等设备发烧、疲乏。若要改动这种状况就必需在前面加谐波滤波器或改6脉冲整流为12脉冲整流,但这又会带来两个副效果:一个是添加包含UPS在内的电源维护设备的本钱和体积分量,另一方面添加了UPS的损耗,然后降低了牢靠性。
2)如UPS的工作功率,这是一个直接与牢靠性相关联的目标。通常常用的双改换纯在线式UPS因为其电路布局所限,很难将功率做高,尤其是在参加功率因数补偿设备后,就更难将功率做到92%以上。虽然这些UPS选用了ECO经济运转形式,能够将功率做到97%以上,但这种ECO经济运转形式因为它实际上是甩开了UPS的正常功用而选用了“旁路直接供电”方法,献身了稳压和抗*等UPS应有的根本功用,给用户的运用埋下了危险,这无疑违反了运用UPS的正本意图,因而极少被选用。
3)带载和过载才能也是反映UPS质量的纽带目标,负载真实需求UPS起维护效果的时分莫过于两种状况:当电网电压反常或是负载反常时、在电网电压反常时(包含断电),对负载的维护靠的是UPS输入电路和不中止功用,而负载反常时,对其维护则要靠UPS的带载和过载才能。传统的双变换在线式UPS的带载能力弱即是因为其负载功率因数的单一性,难于习惯不一样性质的负载。
蓄电池型号 | 额定 | 额定 | 外 型 尺 寸(mm) | 内阻 | 重量 | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||||
FM/BB64 | 6 | 4 | 70 | 46 | 100 | 105 | 25 | 0.7 |
FM/BB610 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 99 | 13 | 1.6 |
FM/BB124 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 42 | 1.5 |
FM/BB127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 | 2.3 |
FM/BB1210 | 12 | 10 | 181 | 76 | 121 | 121 | 20 | 3.4 |
FM/BB1212 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 | 3.7 |
FM/BB1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 | 5.3 |
FM/BB1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 | 6.1 |
FM/BB1224T | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 7.5 |
FM/BB1226T | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 8.0 |
FM/BB1228T | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 | 8.3 |
FM/BB1233T | 12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 | 10.0 |
FM/BB1240T | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 | 12.5 |
FM/BB1255T | 12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 | 16.0 |
FM/BB1265T | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 | 21.0 |
FM/BB1275T | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 | 22.0 |
FM/BB1280T | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 | 23.0 |
公司历经几年的艰辛创业,在本公司全体同仁的努力下,我们对于品质和客户服务的承诺,得以贯彻实行,籍此提供客户性能优异,品质可靠价格合理的产品。
在大放电容量中面临的技术挑战就是如何推进所有的反应物快速地到达反应区域,为了达到此目标,三个主要单元必须提供:
——固体反应物的表面积;
——在溶液中高的流速(短的扩散距离);
——低电阻以维持相应的电子流。
每次放电后,状态包括:固体的高表面积和与板栅之间的低电阻通过式⑴和式⑵的逆反应它们就能充电、贮存。在理想状态下电池循环时,其容量保持不变。
实际上,从寿命的开始,固体活性物质的利用率只有30%左右(现在可达40%),随着过程的进行,循环次数的增加,将降低其性能,几种严重的失效机制影响着一种或多种活性物质的供应和状态。诸如:
(1)正极活性物质的膨胀在极板的垂直和平行方向,由于板栅腐蚀延长而导*板膨胀,这种渐渐的膨胀将影响板栅和活性物质之间的连接以及导电性。
(2)失水过充电时产生O2和H2将减少电解液
的体积,使活性物质和电解液失去接触,这个过程将越来越快;对氢过电位有影响的杂质也能影响气体产生的趋势。
(3)电解液分层进行深放电使用后的充电过程
中硫酸产生于极板之间,在电池底部具有汇集较高浓度的硫酸的趋势。因为它比稀酸具有更高的比重,在不同高度的分布将由于扩散作用或者过充电产生大量气体而消除。
(4)不*充电不管是由于不好的充电制度,
还是由于防止极化所产生物理变化的结果,后来的放电将减少。
(5)腐蚀腐蚀层将导致电阻的上升,高的电阻
将导致电流减少。
传统的富液式动力电池能防止几种基本的故障是基于以下原因:
(1)正板栅的Sb能防止蠕变,管式极板能阻止正极活性物质的膨胀和脱落。
(2)水的损失将增多,但可以通过补充而抵消。
(3)分层将由于气体的移动而消失,同时负极的
不*充电将得到恢复。
(4)板栅腐蚀成为电池寿命终止的因素。
富液电池能够进行1000次深放电循环,VRLA蓄电池是否也能取得相同的循环寿命?
凡在本中心购买ups电源设备的用户,本中心均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间,公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。
氧循环与隔板材料的孔结构和采用的充电制度,特别后期充电具有潜在的关系。
所以,从富有液电池变为VRLA蓄电池,则有几种可能失效的机理发生:
(1)用Pb—Ca代替Pb—Sb合金,减少了氢的损失,抗蠕变力的降低使在极板水平方向的膨胀将越严重,保持隔板的压力使膨胀只存在于极板的水平方向。
(2)水的损失将减少
(3)分层现象将不可避免地产生,多余的水损失后不能弥补。
(4)氧循环的存在导致负极不*充电。
由于这些失效机理,使VRLA电池进行几十次深循环实验就失效,我们把它描述成早期定量损失(电池性能的短寿命)。