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山东恒泰正宇电源科技有限公司>>美国蓄电池>>海志蓄电池>> HZY12-70J海志蓄电池HZY12-70J 12V61.7AH机房安装

海志蓄电池HZY12-70J 12V61.7AH机房安装

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 HZY12-70J
  • 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:2020-06-02 13:49:32浏览次数:284

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
货号 41541684 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。
海志蓄电池HZY12-70J 12V61.7AH机房安装

详细介绍

海志蓄电池HZY12-70J 12V61.7AH机房安装

海志蓄电池HZY12-70J 12V61.7AH机房安装

 

首先是蓄电池的短路,可能有以下四点原因:
1、可能是极板上的活性物质膨胀脱落,因为脱落的活性物质沉积的太多,从而导致正负极下部边缘或者是侧面边缘与沉积物质相互接触而造成的正负极的极板相连。
2、隔板质量不好或者是隔板有缺损,使极板活性物质穿过,从而导致正负极板虚接触或者是直接接触。
3、隔板窜位致使正负极板相连。
4、导电物体落入电池内造成正负极板相连。
其次是蓄电池不正常放电,原因可能有以下四点:
1、极板材料或者是电解液有杂质,这样杂质与极板或者是不同物质之间,就会有电位差,这样可能会形成“局部电池”产生电流,使蓄电池不正常放电。
2、蓄电池盖上有电解液或水,使正负极间形成通路而放电。
3、活性物质脱落,使极板短路造成放电。
4、隔板破裂,从而造成局部短路。
上面的情况只是造成蓄电池短路和不正常放电的几种比较常见的情况,如果您的蓄电池出现故障,求助于专业的维修人员。

UPS的"配置"一般指的是网络中UPS系统配置了哪些硬件。在高性能和高可靠性硬件"配置"的基础上,再加上合理的"设置",UPS系统才能启动和运行。在能运行的基础上再进行UPS系统管理上的优化"配置"。
总之有线电视网络UPS的"设置"一般是指在网络中已经配置了UPS硬件设备以后,为了让这些UPS硬件设备能正常运行而采取的初始设计工作。
(l)UPS的工作环境。
l)UPS设置的场所。UPS应设置在不易燃性室内,要尽量靠近有线电视网络设备负载。蓄电池要遵照消防法规设在不易燃室内。免维护蓄电池可以设置在与UPS装置相同的场所。
2)UPS设置时应保持的距离。有线电视网络UPS设备设置时的具体保持距离如图1所示。蓄电池设置时的保持距离。
3)UPS工作室温与通风。UPS设备的工作室温为0~40℃,考虑到UPS配备蓄电池的可靠性与寿命,室温应保持在25℃。UPS设备可靠性与空调设备的可靠性有关,空调设备的功率应根据UPS设备而定。由于蓄电池释放氧气,因此,要有适当面积的换气孔或增设空调设备,把氧气浓度控制在危险浓度以下。

电池型号

以分钟计放电时间-安培值放电至1.85VPC

5

10

15

20

25

30

35

40

45

60

90

HZY12-7.5

14.5

10.51

8.78

7.62

6.71

6.00

5.42

4.98

4.57

3.74

2.78

HZY12-12

25.0

18.7

15.6

13.4

11.9

10.56

9.57

8.74

8.03

6.49

4.75

HZY12-18

33.8

24.4

20.4

17.7

15.6

14.0

12.7

11.6

10.7

8.7

6.4

HZY12-26

58.6

44.8

36.8

31.4

27.3

24.2

21.8

19.8

18.2

14.7

10.8

HZY12-33

77.1

58.0

47.7

40.4

35.1

31.1

27.8

25.2

23.0

18.1

12.8

HZY12-44

94.9

76.0

63.0

53.2

46.0

40.8

36.6

33.2

30.4

24.2

17.1

HZY12-55

114

84.0

70.0

60.5

53.1

47.5

43.2

39.9

37.0

30.0

21.5

HZY12-60

136

105

83.9

69.2

58.5

51.0

45.2

40.3

36.7

28.8

21.0

HZY12-70J

132

106

91.0

78.6

69.3

62.4

57.0

52.3

48.5

39.4

28.4

HZY12-70

131

108

92.9

81.5

71.6

63.9

58.2

53.4

49.3

40.1

28.7

HZY12-80

137

110

95.8

84.2

75.5

68.5

62.7

58.4

54.4

44.9

32.8

HZY12-90

165

132

111

97.0

85.8

77.9

70.9

65.4

60.8

50.2

36.8

HZY12-100

175

143

121

105

92.5

82.9

75.4

69.6

64.4

52.0

37.9

HZY12-110

199

164

140

123

108

96.6

87.8

79.5

73.2

58.5

42.8

HZY12-115

267

207

167

138

119

104

92.9

84.4

78.1

64.2

47.1

目前在中国制造的 HAZE 产品,主要原材料均来源于德国。 Haze 电池产品的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国 UL 认证及欧盟的 CE 认证,通过电力部、*、及中国船级社认证。 HAZE 电池广泛地应用于 UPS 、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动,船舶应用等重要领域, 90% 以上产品返销欧美市场电信、电力等市场。同时 HAZE 已经同多家世界电源及电池品牌建立了 OEM 合作关系 !

美国海志电池应用范围:
主要应用于不间断电源供应系统、医疗设备、电讯设备、手控发动机装置、太阳能系统、风力系统、控制系统、移动通讯站、阴极保护设备、导航辅助设备、航海设备和电力驱动系统。

怎样来选择自己的UPS不间断电源配置?选取配置时应当注意的事项:
预算
从任何方面而言,实现2(N+1)设计的成本都要比N(容量)设计、并联冗余设计甚至是分布式冗余设计的成本高得多。让我们以一家大型数据中心为例来看看成本的差距。若该数据中心采用2(N+1)设计,则可能需要30个800kW的模块(每条并联总线5个模块,共6条并联总线)。对于同样的负载,如果采用分布式冗余设计,那么只需要18个800kW的模块,显然成本要低得多。
负载类型(单电源负载与双电源负载)
虽然双系统的设计概念在双电源设备出现之前便已产生,但双电源负载的确为这种利用冗余容量的设计方案提供了切实可行的实现机会。计算机制造商们在开始生产双电源负载之前,无疑会听取其客户的意见。数据中心内负载的特性会为设计者提供一些思路,不过其作用要远远低于上文所述的各种因素。
IT架构类型
虚拟化和网络带宽和速度突飞猛进的改善使整个数据中心能够无延迟的转换到另一个场地。这也在质疑原有的认知,具有可用性的数据中心是那些有着高度冗余的电力和制冷架构的设施。随着虚拟化技术的成熟,两个相隔遥远的"N"系统数据中心可能比一个高度冗余的数据中心具有更高的可用性。
风险承受能力
遭遇过重大故障的公司的风险承受能力往往比那些未曾有过此种体验的公司要强。聪明的公司将会从同行业其他公司身上获取经验数据。公司的风险承受能力越弱,就越倾向于采用可靠性更高、故障恢复能力更强的方案。
可用性
公司在一年之内能忍受多长时间的停机?如果回答是决不能停机,那么应在预算中选用高可用性的设计。不过,如果公司可以在每天晚上10点之后以及大多数周末停机,那么其UPS不间断电源配置选择并联冗余设计就差不多了。每个UPS在某些方面都需要进行维护,而且UPS系统确实会间歇性地发生一些出人意料的故障。每年计划在维护方面所花的时间越少,系统需要的冗余设计组件就越多。
可靠性

一个UPS的可靠性越高,这个系统持续工作的概率也就越高。
可维护性
简单的仅仅具有高可靠性并不能阻止的故障所导致长时间宕机的影响。维修所耗费的时间严重依赖于系统设计和维护技术人员的技能水平。识别延长维修时间的设计参数的同时减少人为失误是非常重要的。
对可维护性予以支持的

"执行维护的组织的能力,在给定条件下,遵守给定的维护规范,根据需求提供维护一个设备所需的资源。"用来评估这项要素的的方法是研究其它公司与某个维护服务组织已经存在的体验。
上面后四条可以归纳为一个词汇,叫作可信性。可信性,在《电工词汇191-02-03(IEV)》中的定义为"用于描述可用性表现和其影响的因素:可靠行表现,可维护性表现和对可维护性予以支持的表现的集合性术语。5"可信性包括了应该应用于UPS设计和其它支持数据中心的关键系统的重要因素。
在为特定应用环境选择合适的UPS系统设计配置方案时,可以将表3作为一个切入点。对于没有或很少冗余组件的设计而言,必然存在停机时段以进行维护。如果不允许停机,那么应当选择能进行并行维护的设计。只要依次回答流程图中提出的问题,便可顺利找到合适的系统。

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