固定型阀控式铅酸蓄电池2V500AH厂家直销
应用领域: 浮充使用,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,
1) 蓄电池的使用温度范围如下:在此温度范围以外使用,蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25℃放电(机器使用时):-15℃~50℃ 充电:0℃~40℃ 保存:-15℃~40℃
(2) 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池,如在发热部附近使用,会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因。
(3) 请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里,如果弄湿或浸在水里,蓄电池会被腐蚀,会成为触电和火灾的原因。
(4) 请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池,如在这些场所使用或保存,有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。
(5) 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池,粉尘多的地方,有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时,请定期进行检查。
(6) 使用多个蓄电池时,首先,正确地进行相互间的连接,然后再连接蓄电池和充电器或负荷。在这样的情况下,蓄电池的⊕极连接充电器或负荷的⊕端子,再把蓄电池的⊙极与充电器或负荷的⊙端子分别地连接好。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误,可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、机器的损坏,有的时候有可能造成人身伤害。
(7) 注意请不要让蓄电池落到脚上,如蓄电池落到脚上,可能会引起重大伤害。
产品特点:
因为其是紧装配合,全密封设计,因此不需要为电池单独准备一个电池房。同时按VDE0510第二部分,Drypower在安装电池时的通风要求可作适当减低。电池可以置于电子机箱内以节约运行空间,也不效地节约安装费用。在用作储备能源和与应急设备相连处于浮充状态时预期寿命为8年(假设电解液温度为20度)。只要VDE0510第2部分的通风标准允许,电池的密封设计使其用于任何场所和电池箱内。
技术特点:使用严格的生产工艺,单体电压均衡性强 ; 采用极高孔率的特殊工艺极板,大电流放电性能优良 ; 超细玻璃纤维吸液式电池技术,气体复合率达99%以上,内阻低 ; 采用氩弧焊和密封双重技术,保证电池绝无泄露 ;采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好 ;进口安全阀阀控调节 ; 免维护 ;一致性好 应用领域 太阳能系统 ·军用电源 ·工矿石化 ·户外接入设备 ·网络数据中心 ·医疗设备 ·监控系统 ·通讯设 备 ·航空航海系统 ·不间断电源 ·紧急照明 ·电厂、电站等
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特点:1、采用固体凝胶电解质。在同等体积下,电解质容量大,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力(高、低温)强。
2、内部无游离的液体存在,无内部短路的可能。
3、电解质浓度低,对极板腐蚀弱;浓度均匀,不存在酸分层的现象。
4、采用无锑合金电池极板,电池自放电率极低,在20摄氏度下电池存放两年不需补充电。
工业电池的维护
一、每天的维护
1、蓄电池应在每次放电后,当即进行充电。 2、每次的放电,不行超越电池总容量的80%。
二、每周的维护
1、查看电池单元之间的电缆螺丝能否固定。 2、若是电池没有装备主动加液体系,在充电后,要查看电解液的高度,低于容许液位时,要增加合格的蒸馏水到规则的高度,电解液过多时,要抽出至规则的高度。 3、查看电池箱内有无积水,发现积水须当即吸干。
三、每月的维护
1、在充电完毕前,查看一切电极单元以及蓄电池的电压,并作记载。 2、充电完毕后,应丈量每个电池单元的电解液密度和温度,并作记载,若是与曾经的丈量值有很大的差异时,应请专业人员加以查看。
四、每年的维护
1、蓄电池每年由专业人员查看一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规则值为50欧姆/伏。对整个电池(电压可到达220伏)的电阻至少1000欧姆。 2、对充电机按说明书进行一次查看,保证各项功用正常。
五、 通常注意事项
1、蓄电池应坚持洁净,枯燥,可防止匍匐电流的发作。 2、电池箱如有液体,有必要当即用吸管吸出。 3、如发现蓄电池的表里油漆有损坏,应当即修补,维护外箱绝缘和不受腐蚀。 4、如发现电池单元需求替换,应由专业人员进行。 六、蓄电池的寄存 1、蓄电池应寄存在枯燥,无霜的当地。 2、若是要使电池随时可投入运用,应按如下几点处置:每月进行一次抵偿充电,充电电压为均匀每个电池单元2.23伏;请注意,寄存时刻太长会影响电池整体寿数
公司目的是:用户是上帝,信誉第一,质量第一,竭诚效劳。以高功率的作业方法及杰出的商业道德认真对待每一位客户,真实让每一位客户无任何后顾之虑。
企业文化
我们信任并尊重每个人
我们倡导"求是、创新、协作、奉献"的精神
公司保证。质量第一。假一罚百
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测量考虑因素
电池消耗分析中使用的电源必须独立于电池来描述DUT。电源必须有快速的响应,以尽量减小DUT在切换模式或传输脉冲时所具有的快速回转电流脉冲所造成的瞬态电压跌落。
许多通用电源在这些条件下可能会出现高达1V的瞬态跌落,所以应该使用能够容忍这些条件而不出现电压下降的专用电源(有时称为电池仿真电源)。
从电池流向移动设备的快速变化的电流波形提出了两项测量难题:范围和速度。首先,电流的动态范围可能会超过1000:1,甚至1 000 000:1。全功率活动电流位于1~3A的量级,而低睡眠模式等级的电流位于数十微安的量级,所以待测电流的范围给电流转换器的选择提出了一项难题。
这里可以使用电流感知的电阻器或分流器,但选择大小合适的分流器却可能颇为棘手。如果分流器的大小适合于测量最小电流,那么在大电流事件中就会在分流器两端出现大的电压降幅,而这将给电路带来不可承受的电压负担。如果分流器的大小适合于测量大电流,那么当微安级电流流过时,就极有可能没有足够大的电压可供测量。通过配备几种分流器用于不同电流大小的测量,工程师可以解决信号级的问题,但这时切换分流器就意味着中断测量。
就测量速度而言,用于测量电流分流器电压和移动设备偏置电压的数字化仪应该具有50kHz或更快的采样率,以便捕获亚毫秒级脉冲,后者是复杂的电源管理方案的特征。
简化复杂的分析
像3G这样的通信系统采用复杂的调制格式,其特征是传输较高的数据率时所需的高阶幅度调制。从时域上看,生成的电流消耗波形是复杂而随机的。
当在较长时间内运行并进行不同的操作时,使用3个数据通道进行传输的一台cdma2000手机的射频功率放大器的电流消耗-时间图(如图2所示)变得复杂而不可预测。对于电池工作时间测试而言,这种情况很常见,并且难以观察到更改电流消耗设计的效果。
通过查看被抽取电流大小的统计分布,设计人员可以快速地看到设备在每种电流状态中工作的频繁程度。对于不同设计方案,比较这些CCDF图形,就可以看出设备何时消耗更多的能量(也就是说,在大电流状态下其时间的比例增加),或者何时消耗更少的能量(也就是说,在小电流状态下其时间的比例增加)。因此,工程师就可以评估出何时设计更好(需要较少的能量)或者找出设计缺陷(出人意料的需要更多能量)。
现成的解决方案
几家测试设备供应商所生产的产品可处理目标测试系统的不同部分。一些供应商所提供的电源可以在抽取快速电流脉冲时提供稳定的、类似于电池的输出。
入门级解决方案是安捷伦科技公司的移动通信直流源66300系列。这一系列是特别定制的,用于给移动设备供电并同时测量其电流消耗。它整合了电池仿真电源和类似于示波器的高速数字化测量系统,可以为设备的活动、待机和关闭模式提供准确的电流测量。
这种直流源及其配套的交钥匙软件可以使用户在无须任何编程的情况下,以类似于示波器的视图、数据记录仪视图并在CCDF图表上看到它们的电流波形。如果对精度和采样速率有更高的要求,还可以选择该公司提供的其他解决方案。
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