供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 4632168 | 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 |
YUASA蓄电池UXH38-12 12V38AH三年保修
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-07-07 11:20:27浏览次数:103
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YUASA蓄电池UXH38-12 12V38AH三年保修
YUASA蓄电池UXH38-12 12V38AH三年保修
蓄电池修复过程中要注意的事项
1、随时用万用表监测每只电池电压,电池发热情况,如有个别孔溢出电解液随时用注射器吸走,防止电池短路,对个别发热析气和溢出电解液的孔,不要添加电解液而要用蒸馏水及时补液。因为个别孔发热严重是有可能电池单格有短路、内阻大或电解液比重高所致,这里暂且按电解液比重高为优先考虑。所以修复前留有没有兑上浓硫酸的蒸馏水备用。再有对发热的电池用手动选择3A电流充电或电池并联分流,或用水冷法,风扇吹风等以降低充电电流和温升现象,因为自动修复功能去硫后是自动用3A充电,如果修复非电动车用的小容量蓄电池时容易引起发热和电解液溢出。注意:应根据电池标称容量选择合适的充放电电流。
2、修复过程中,如有下例现象,该电池不能再利用
(1)要经常检查电池壳体温度(可以用手触摸感觉),如有局部温度高于其他部位温度时,或某个格电解液沸腾,析气严重(哪怕是白天,对发热严重的格孔手电一照就能看到白色气体冒出,此方法很灵)说明此处格内极板有短路现象。
(2)长时间充不上电(电压不上升),去硫修复后连续充电时间超过10小时仍未显示充电完成,或电池某个局部发热严重,这可能是电池单格内部存在短路,或是极板脱落造成。须断开测试仪。检查电压和存有电荷情况,电压过低或电荷过低(不存电)的电池不能用,或者需要更持久的修复时间。
(3)在测试仪接上电池启动机器后,如果测试仪无法输出正常电压和电流并有“吱吱…嗒嗒”等声响,说明电池内部电路已经有断路现象使测试仪无法正常输出,此时应撤下电池以免损坏测试仪。
(4)电池寿命终止的表现为:
1.电池实际容量下降到低于60%左右;
2.充电时电池发热严重;
3.充电快(充电时间大为缩短)而放电快(自放电严重);
4.各种性能大幅度下降,性能极其不稳定,有可能引起不良后果:如充电发热电池外壳变形,产生短路,断路,甚至发生爆炸危险,更严重的是长时间充电而充电器不转灯,引起充电器烧毁引起其他火灾等,应引起注意。
关于日常检查及维护保管
1、定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。
2、浮充时,NP电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(?.05V/单格)应调查原因并作处理。使用区分 检查项目 方法 基准 处理浮充充电 充电时蓄电池总电压 用充电器的电压表测量总电压 2.275(单格20 C)X格数 如有差异修正到基准值
3、使用UPS等转换器时,请注意避免从转换器流入反向电流。如线路无法避免这种情况,请将流入电池的脉冲电流值(有效值)控制在0.1CA以下。
4、根据电池使用环境的平均值,参考更换时期NP电池的温度 更换时期 20 C(常温) 3-5年以内 30 C 2.5年以内 40 C 1.4年以内。
型号 | 标称电压(V) | 各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
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| 20h率终止电压每单格1.75V | 10h率终止电压每单格1.80V | 5h率终止电压每单格1.80V | 1h率终止电压每单格1.75V | 长Length | 宽Width | 高Height | 含端子高度 |
NP4-6 | 6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 47 | 102 | 106 |
NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.2 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 97 | 48 | 51 | 54.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1 | 1.95 | 1.79 | 1.26 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.68 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 | 12 | 100 | 90 | 85 | 55 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
NP110-12 | 12 | 110 | 100 | 90 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 |
NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 102 | 66 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
NP155-12 | 12 | 155 | 145 | 128 | 95 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP160-12 | 12 | 160 | 150 | 130 | 100 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP170-12 | 12 | 170 | 158 | 134 | 102 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP220-6 | 6 | 220 | 200 | 170 | 120 | 397 | 175.6 | 215 | 249 |
NP210-12 | 12 | 212 | 196 | 170 | 120 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP215-12 | 12 | 215 | 200 | 180 | 130 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP220-12 | 12 | 220 | 205 | 185 | 138 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP225-12 | 12 | 225 | 208 | 188 | 144 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP230-12 | 12 | 230 | 210 | 190 | 152 | 538 | 270 | 212 | 212 |
选择UPS电源的同时,我们需要从各个方面去考虑所需注意的问题。
1)关于同步切换功能。目前,除了额定输出功率小于500VA的方波输出的离线式UPS电源仍在采用无市电同步功能的转换控制外,凡是输出功率在1KVA及以上的UPS电源在执行市电供电到逆变器供电转换操作时,都应该具有市电同步切换功能,以保证逆变器和旁路电源具有同相位和同频率的输出特性。由于各生产厂家的产品锁相同步电路的完善程度有相当差异,因此用户在选购UPS电源时,应注意它的锁相同步电路的工作特性。
1)锁相同步控制电路具有较强的市电输入电压的锁相同步捕捉能力,主要表现为UPS电源在市电输入电压变化较宽的范围内,市电正弦波都能对逆变器输出的正弦波进行同步控制。
2)UPS电源在进行切换操作时,交流旁路电源与逆变器电源间的相位差越小越好。应考虑使用场合的供电电网的频率稳定性。若使用市电时,一般的在线式UPS电源的同控制电路都能够满足要求。而对于工作在频率波动大的小电网,要想成功地实现同步切换操作,需选用具有适应相应功能的UPS电源。
2)抗电容负载的冲击能力。对整流滤波型负载而言,由于整流器的后面都连接有大容量的滤波电容,这样,它要求UPS电源所提供的峰值电流远大于UPS电源驱动电阻性负载时所需提供的峰值电流。衡量UPS电源带容性负载能力大小的指标是峰值系数。它的定义是:用同一正弦波交流电源在带整流滤波型负载时所出现的大容性峰值电流同带纯阻性负载时所产生的大峰值电流的比。进行上述比较的前提是容性负载和阻性负载具有相同的阻抗值。
关于保管
1、保管时请注意温度不要超过-20℃~+50℃范围
2、保管NP电池时必须使电池在*充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用时请补充电。
3、*保管时,为弥补保管期间的自放电, 请进行补充电,补充电的方法如下表:保管温度各补充电的问题保管温度 补充电间隔 补充电立法(举例) 25 C以下 6个月一次 ?nbsp;以0.25CA、2.275V/(单格),定电流定电压充电2~3天 ?nbsp;以0.25CA、2.4/(单格),定电流定电压充电10~16小时 ?nbsp;以0.1CA定电流充电3~5小时 30 C以下 4个月一次 35 C以下 3个月一次 40 C以下 2个月一次 在超过40 C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!
4、请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。
5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正子。
蓄电池在使用的过程时,有时候我们会发现蓄电池的使用时间明显比以前短了,这是因为蓄电池的容量已经不足了,导致蓄电池容量不足的原因有那些呢?本章就跟大家探讨一下:
1、*的储存,有的客户在买到蓄电池后,由于没有来得及安装,蓄电池就一直放着,存放的温度以及环境对电池有很大的影响,如果长时间这样储存,很容易引起电池容量不足的;
2、蓄电池的正极板腐蚀,电池充放电循环的容量,很容易受到蓄电池的正极板影响,深循下的容量下降与正极板的质量偏差也是密切相关的,正极板容易出现问题而影响蓄电池容量的常见原因有:正极板的多次放电循环使用小孔聚集增多,使大孔不断增加,从而破坏了正极结构,导致活性物脱落。还有就是正极板栅受到外界因素腐蚀变形,这些都是严重影响蓄电池的容量。
3、由于各种原因引起的负极板硫酸盐化,也是导致电池容量不足的一个原因。
导致蓄电池容量不足的原因主要有这些,我们在使用蓄电池的时候,要给蓄电池进行一些简单的维护,增加其使用率,延长寿命,让蓄电池更好的为电力系统服务。