供货周期 | 现货 | 规格 | 171*111330 |
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应用领域 | 医疗卫生,地矿,能源,航空航天,电气 | 主要用途 | UPS/EPS,太阳能,直流屏,光伏发电,风能发电,船舶设备,医疗设备 |
主要应用范围:
太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;
电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;
舰船、海事等备用电源;海洋信号与航标;
石化系统备用电源;
UPS、医疗设备、应急照明等备用电源
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-05 15:00:12浏览次数:307
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风帆蓄电池GFM-200 2V200AH价格及参数
GFM系列产品适用范围:
1.通讯系统备用电源
2.电力系统备用电源、开关控制电源
3.办公自动化系统电源
4.消防、安全及报警装置电源
5.电器、医疗设备及仪器仪表电源
6.各种UPS设备
7.各种应急照明系统
GFM系列产品特点:
1. *密封,无需补液,免维护
2.体积小,能量密度高,输出功率大
3.内阻小,自放电低
4.不污染环境,不腐蚀设备
5.没有游离电解液,可任意方向放置
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (C10) | 外形尺寸(mm) | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
GFM-100 | 2 | 100 | 174 | 75 | 210 | 223 | |
GFM-200 | 2 | 200 | 106 | 170 | 330 | 345 | |
GFM-300 | 2 | 300 | 150 | 170 | 330 | 345 | |
GFM-400 | 2 | 400 | 197 | 171 | 330 | 345 | |
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 345 | |
GFM-600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 345 | |
GFM-800 | 2 | 800 | 382 | 171 | 330 | 345 | |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 346 | 310 | 323 | 336 | |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | |
GFM-1800 | 2 | 1800 | 476 | 337 | 330 | 345 | |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 345 |
风帆蓄电池GFM-200 2V200AH价格及参数
怎样给铅酸蓄电池快速充电?充电脉冲的电压幅值坚持稳定,跟着充电的进行,蓄电池电动势逐步上升,充电电流幅值逐步减小,充电脉冲电流的频率稳定,在两个脉冲之间加入放电去极化脉冲。
怎样给铅酸蓄电池快速充电 ?1.铅酸蓄电池快速充电的技术指标
(1)惯例充电和快速充电
在一般条件下,铅酸蓄电池以小于放电(小于额外容量10%)电流充电为惯例充电,大于此电流的充电办法均称为快速充电。一般状况下均选用惯例充电,快速充电仅用于特别的应急状况。
(2)出气量和出气率
出气量是蓄电池充电进程化学反应程度的重要标志。出气量是指蓄电池整个充电进程中,正负极板分出气体压强到达0.1MPa时气体分量的总和;出气率是指充电的某一阶段,在0.1MPa压强下,单位时间内正负极板分出的气体分量。充电进程中,出气会使电解液从极板孔隙内流出,影响蓄电池的化学反应,下降充电速度。出气率过大时,发生的气体会使活性物质掉落,影响蓄电池的容量和寿数。为延伸蓄电池寿数、进步充电速度,应尽量下降出气率。
(3)温升
铅酸蓄电池在快速充电时,会发生较高的温升,缩短蓄电池寿数,一般应使温升操控在45℃以内。
(4)寿数
指快速充电时,蓄电池能到达的充放电循环次数。铅酸蓄电池选用快速充电比惯例充电寿数低。
2.快速充电的一般办法
(1)稳定出气率充电法
使用气体传感器检测蓄电池分出气体的速率,进而操控充电电流。充电开始时以大电流充电,当蓄电池内部发生的气体到达一定值时,依据传感器参数的变化,对充电电路宣布操控信号,减小充电电流,以坚持稳定出气率。该办法不能用于密封或免维护蓄电池充电。大电流充电时间应在30分钟以内。
(2)电量操控法
通过检测充入蓄电池的电量来操控充电电流。用该办法充电,需掌握充电进程的不同充电状况,由此操控充电电流。
(3)稳定电压充电法
在确认并坚持充电电压为某稳定值的状况下,进行快速充电。充电初期蓄电池电压较低,充电电流较大,跟着充电的进行,电流逐步减小。该办法简略,操控系统简单实现。
(4)无负载稳定电压充电法
暂时中断充电电流并在恢复充电前很快测定出电压,使其坚持无负载恒压,该电压不含蓄电池内阻压降,该办法适用于不同结构、不同使用年限和不同充电状况的蓄电池。
(5)定电流定周期快速充电法
以电流起伏稳定和周期稳定的脉冲充电电流对蓄电池充电,两个充电脉冲之间有一放电脉冲进行去极化,以进步蓄电池的充电接受能力。在充电进程中,充电电流及其脉宽不受蓄电池充电状况的影响。该办法易将蓄电池充溢,但若不添加防过充的保护装置,简单形成过充电。
(6)定电流定出气率快速充电法
在整个充电进程中,充电电流脉冲的幅值和蓄电池的出气率始终坚持不变。办法是通过气敏元件及时宣布操控信号,迫使蓄电池中止充电,并进行短时间放电。使蓄电池内部的极化作用很快消失,出气率始终坚持较低的值。
(7)定电流定电压快速充电法
以稳定大电流充电,当充到蓄电池的出气电压时,中止充电并进行放电,然后进行大电流充电,充放电进程依次交替进行。放电脉冲的宽度随充入电量添加,充电脉冲宽度随充入电量添加而减小。当充电量和放电量根本相等时,标明蓄电池已根本充溢,立即完毕充电。
(8)定电压定频率快速充电法
充电脉冲的电压幅值坚持稳定,跟着充电的进行,蓄电池电动势逐步上升,充电电流幅值逐步减小,充电脉冲电流的频率稳定,在两个脉冲之间加入放电去极化脉冲。
以上就是关于怎样给铅酸蓄电池快速充电的相关介绍,在一般条件下,铅酸蓄电池以小于放电(小于额外容量10%)电流充电为惯例充电,大于此电流的充电办法均称为快速充电。一般状况下均选用惯例充电,快速充电仅用于特别的应急状况。