供货周期 | 现货 | 规格 | 12V90AH |
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应用领域 | 医疗卫生,石油,道路/轨道/船舶,航空航天,综合 |
以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-08-15 09:02:52浏览次数:269
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理士蓄电池DJM1290H规格
蓄电池在线监测管理是针对测量电池的运行条件和检测电池本身的状况而设计的,其发展大致经历了三个阶段:①整组电压监测、②单电池电压监测、③单电池内阻巡检
1) 整组电压监测
整组电池监测功能一般设计在整流电源内,测量电池组的电压,电流和温度,进行充电和放电管理,尤其是根据环境温度变化调整电池的浮充电压,在电池放电时电池组电压低至某下*报警,现在的UPS仍然采用该方法。
但是整组监测存在较大的不足, 如在蓄电池组放电时, 放电的截止电压是N×1.8V/只(N为蓄电池数量), 但是由于蓄电池组中蓄电池的一致性无法严格保证,因此在放电中当个别电池已经达到放电截止电压,但电池组并没有达到N×1.8V/只,这样就会出现个别电池过放电。
2) 单电池电压监测
电子式的监测,对蓄电池的运行情况可以作到较为的监测与管理,如单电池电压、电池组电压、充放电电流、蓄电池的环境温度等。通过蓄电池运行参数的监测,可以保证蓄电池在正常条件下的运行与工作。但当蓄电池运行条件无法保障的前提下,蓄电池运行参数的监测是无法反映其性能参数的。
理士蓄电池DJM1290H规格
理士蓄电池特点
免维护无须补液 内阻小,大电流放电性能好
适应温度广(-35-45℃) 自放电小
使用寿命长(8-10年) 荷电出厂,使用方便
安防爆 *配方,深放电恢复性能好
无游离电解液,侧倒90度仍能使用
产品规格:
电池型号 | 电压 (V) | 额定容量 (AH) | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
均充电压是电池长寿命的基础。通过适当的过充电来电池组中落后电池充足电,这一由于要对电池组过充而应限制使用,可以使用单个电池补充充电代替均衡充电,如果必须对电池组进行均衡充电,必须严格按照电池生产厂的规定选取均衡充电电压。平时应注意浮充电压的温度补偿,不合理的温度补偿会影响蓄电池的使用寿命。采用以上要根据经济性和系统可靠性条件而定。如果经济条件允许,对于要求可靠性高的直流系统,安装一套具有单测与分析及内阻测量的电池监测管理系统,就可以连续准确监测蓄电池状态。
阀控式密封铅酸蓄电池维护
(1)保持蓄电池清洁,避免泄漏电流。在对蓄电池进行清洁时,必须用湿布,严禁用油类或(例如汽油和稀释剂)擦洗或涂覆,也不要用浸有这些材料的布。要避免用起毛的刷子和干布,以免产生静电引起危险。
(2)保持适宜的与温度蓄电池应使用于清洁、通风良好、干燥的中,避免在高温下贮存及使用,不应受阳光直射,要远离热源。温度好控制在 15 ℃ ~20 ℃为宜,有条件的可加装空调设备,使其在15 ℃ ~20 ℃间工作。
(3)使用具备限流、恒压功能的充电设备蓄电池充电时,其充电设备必须具备限流、恒压功能,且恒压应保持在± 1% 的范围内。
(4)保持完整的蓄电池组运行记录1)每月检查并记录充电设备的运行状态和蓄电池组的总电压值、充电电流值;2)每季度定期检查并记录一次蓄电池组中每个蓄电池的浮充电压值,检测并记录蓄电 池组两端的充电电压同充电设备的输出电压是否*,检查并记录蓄电池的外形、外表温度是否正常;3)每次均充时,每隔 4 小时应分别记录每个蓄电池的充电电压以及充电电流。
一紧急处理措施UPS出现异常切换,通过现场检查确定对后端负载输出未造成影响,现场运维人员立即采取以下措施进行处理,防止外市电异常停电从而UPS所带机房负载出现异常断电现象。立即联系UPS厂家技术人员到场检查及技术支持;立即联系电池厂家技术人员到场技术支持及对电池组检查;立即将UPS运行状态转换为主路正常逆变供电,用临时电缆对异常切换UPS旁路电源作临时处理从同机房其他负载的UPS输出屏支路开关取电为UPS旁路供电,防止外市电异常造成中断。
英国电子协会ERA对用阻抗监测的实验室设计和商用设计两种产品进行了大量的电池调查,发现二者的准确性在%以上。一个基本的困难是测量小变化数值的精度问题。正常的安时备用电流的电阻仅在×-欧姆的数量级。因此,很小而且有意义的电阻变化可能观察不到。在下面的操作下,问题更加严重。在线测量期间存在的变压器的“噪音”和浮充电压波动引起的*。腐蚀裂纹对内阻的影响是有高度方向性的,内阻数值对平行于电流方向的裂隙是相对不的。