供货周期 | 现货 | 规格 | 522*238*218 |
---|---|---|---|
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 |
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
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-11 16:44:12浏览次数:307
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
金悦城蓄电池GP200-12 12V200AH规格及详情
金悦诚蓄电池广泛应用于:
(1) UPS不间断电源,应急照明、防火防盗报警系统、警告标志
(2) 电信系统、直流开关柜
(3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明
(4) 太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统
(5) 汽车、 电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车
(6) 石油、海洋、气象领域
(7) 控制系统、船舶设备、设备等
金悦诚蓄电池常用参数 :
型号 | 电压(V ) | 容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | 端子 |
GP5-12 | 12 | 5 | 91*71*100*106 | 1.54 | T1/T2 |
GP7-12 | 12 | 7 | 151*64*94*100 | 1.95 | T1/T2 |
GP9-12 | 12 | 9 | 151*64*94*100 | 2.4 | T1/T2 |
GP12-12 | 12 | 12 | 151*98*95*101 | 3.5 | T1/T2 |
GP17-12 | 12 | 17 | 181*76*167*167 | 5.4 | T3 |
GP24-12 | 12 | 24 | 165*125*175*182 | 7.9 | T3/T10/T12 |
GP33-12 | 12 | 33 | 195*130*155*180 | 9.1 | T5/T6/T12 |
GP38-12 | 12 | 38 | 197*165*176*182 | 12.2 | T5/T6/T12 |
GP55-12 | 12 | 55 | 231*139*208*225 | 14.2 | T6/T9/T14 |
GP65-12 | 12 | 65 | 348*166*178*178 | 19.0 | T6 |
GP70-12 | 12 | 70 | 260*169*211*215 | 19.5 | T6/T14 |
GP80-12 | 12 | 80 | 348*166*178*178 | 21.1 | T6 |
GP90-12 | 12 | 90 | 306*168*210*230 | 24.5 | T6/T9 |
GP100-12A | 12 | 100 | 329*171*214*220 | 29.0 | T11 |
GP100-12B | 12 | 100 | 407*174*208*233 | 30.5 | T11 |
GP120-12 | 12 | 120 | 407*174*208*233 | 32.0 | T11 |
GP150-12 | 12 | 150 | 483*170*239*240 | 41.0 | T11 |
GP200-12 | 12 | 200 | 522*239*218*224 | 55.7 | T11 |
GP250-12 | 12 | 250, | 522*268*218*226 | 62.5 |
金悦城蓄电池GP200-12 12V200AH规格及详情
JYC蓄电池主要技术工艺特点JYC蓄电池主要技术工艺特点
1电池采用紧装配,有效防止活性物质脱落。延长电池的使用寿命。
2高效率的气体内部再化合,密封反应效率可达98%以上。水损耗极少。整个寿命期间无须添加电解液或离子水。
3板栅采用特殊的铅钙高锡合金,更耐腐蚀,充电接受能力好。自放电小。使电池的储存性能与使用性能更佳。
4采用安全可靠的排气阀。使用更安全、可靠。避免火花引起的爆炸危害。
5科学的筋条结构,大大减少了电池的内阻。使电流分布更均匀。放电性能更佳。
6采用多层迷宫式封合技术,确保电池无渗液。无鼓肚膨胀现象。
7采用准确配组与控制方式,使电池与电池之间,电池极群与极群之间的一致性性能更加*。
8特殊的电解液添加剂,防止电池铅枝晶短路与储存钝化。
9采用内阻、电压及电池容量配组设备,电池组均衡性,开路电压差≤20mV。
铅酸蓄电池失效的主要原因和分析
铅酸蓄电池失效可能有多种原因造成的,例如硫化、失水、热失控、活性物质脱落、极板软化等等,接下来将一一为大家介绍和分析。
铅酸蓄电池充放电的过程是电化学反应的过程,放电时,生成硫酸铅,充电时硫酸铅还原为氧化铅。
导致铅酸蓄电池充电发热的另一个原因就是硫化,硫化直接导致电池内阻增加,这就进一步造成铅酸蓄电池充电发热,发热又使氧循环电流上升,所以硫化严重的电池,热失控发生的机率很大。宝迪蓄电池规格
为了增加铅酸蓄电池的容量,目前电动车铅酸蓄电池电池的极板数量普遍采用增加极板方式,这就导致隔板相对比其他电池的隔板薄一些,负极板的硫酸铅结晶长大,充电以后出现少量硫酸铅遗留在隔板中,遗留在隔板中的硫酸铅一旦被还原称为铅,积累多了,铅酸蓄电池电池就会出现微短路,这种现象叫做“铅枝搭桥“。
不少铅酸蓄电池在单体测试中,可以获得比较好的结果,但是,对于串连铅酸蓄电池组来说,由于容量差、开路电压差等原始配组误差,充电时电压高的电池会增加失水,电压低的电池会欠充电,放电的时候,电压低的会出现过放电,形成铅酸蓄电池硫化。