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西恩迪蓄电池CD12-158ALBT大力神 12V158AH

名称:西恩迪蓄电池CD12-158ALBT大力神 12V158AH

供应商:北京中耀阳光国际贸易有限公司

价格:99.00元/只

最小起订量:1/只

地址:北京市大兴区庆祥南路29号院1号楼五层518

手机:13280179112

联系人:钱诚 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:193694712

更新时间:2022-08-24

发布者IP:27.222.180.67

详细说明
产品参数
经营模式:物流
包装:纸箱
售后服务:3年质保
颜色:灰白,黑
供货方式:物流
产地:北京
种类:ups
型号:12-158ALBT
品牌:西恩迪
加工定制:否
是否进口:否
电压:12
类型:铅酸蓄电池
额定容量:158AH
产品优势
产品特点: 1、西恩迪蓄电池(原大力神蓄电池)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 2、西恩迪蓄电池(原大力神蓄电池)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、西恩迪蓄电池(原大力神蓄电池)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。 4、西恩迪蓄电池(原大力神蓄电池)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、西恩迪蓄电池(原大力神蓄电池)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期。
服务特点: 6、西恩迪蓄电池(原大力神蓄电池)耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.

  UPS电源系统中蓄电池如果出现损坏,通常有四个原因。

  1 分析:铅酸蓄电池失水的主要原因

  铅酸电池在充电过程中是最大的问题。

  根据美国科学家(J.A.Mas)对铅酸蓄电池充电过程中气体释放的原因和规律的研究,铅酸蓄电池可接受的充电电流如下,以达到最低的气体释放速率:

  临界冲气曲线公式为:I=I0e-at%h^2

  在充电过程中,充电电流超过临界放气曲线的部分只能使电池与水发生反应产生气体并升温,不能增加电池的容量

  1、恒流充电阶段,充电电流保持恒定,充满功率快速增加,电压升高;

  2、恒压充电阶段,充电电压保持恒定,充电电力继续增加,充电电流减小;

  3、电池充满,电流低于浮充转换电流,充电电压降至浮充电压;

  4、浮充电阶段,充电电压保持浮充电压;

  普通三相充电的第一阶段是恒流充电,主要是考虑到电路设计更方便,而不是最佳的电池性能设计。

  根据铅酸蓄电池充入气体的演变过程,三相充电过程中一般的气体释放过程如下:恒流充电的最后一个周期和恒压充电的预充电,电流超过临界气体的演变范围,导致电池的气体放出,导致寿命下降。

  超过临界气体释放范围的电流只会导致电池产生气体和温度升高,而不会转化为电池能量,从而降低了充电效率。

  解决方法:脉冲解决失水问题

  智能脉冲恒定速度的阶段比普通充电器的恒流+恒压阶段缩短近一个小时,而这一个小时的高压充电是水分分配的关键时刻。智能脉冲在打开电压参数的基础上,把光线转换成智能脉冲是非常准确的,而普通的充电器以电流参数为转向灯,一旦电池硫化,内阻增大,充电电流也增大,很难转灯电流,很容易造成高压段长时间充电,加速水解。

  2 分析:铅酸电池固话的原因

  长期电池潴留,充电过程中长期过度充电和充电不足,使用大电流放电,极易导致电池固化。它的外观是:一个灯,一个充满电,我们称之为电池“假货损坏”。硫酸盐硫酸盐附着在板上,减少了电解质和板的反应区域,电池容量迅速下降。失水会增加电池的固化;硫化会增加电池的失水量,容易形成恶性循环。

  解决方案:智能脉冲溶液固化

  智能脉冲使用智能脉冲尖峰可以打破硫酸铅的晶核,使其难以形成硫酸盐。

  智能脉冲充电器:①恒功率,②智能脉冲,③滴灌

  普通三级:①恒流,②恒压,③浮充

  3 分析:铅酸电池不平衡

  一个电池由三到四个。由于制造过程中,每个电池的绝对平衡无法实现。普通充电器的平均电流先用小容量单电池充电,形成过充电。当电池放电时,小容量电池首先被放电完毕,并形成过放电。长期的恶性循环,让整个电池出现单一的落后,让整个电池报废。三级充电器浮充级,小电流500mA,其作用是补偿充电,使电池充满。但是它也带来了两个副作用:1,充满电,过量电流不断,电能转化为热量,水分解,加速水分的分配;2,小电流充电,造成大电流分叉,容易造成电池组不平衡。

  解决方案:智能脉冲解决电池不平衡程序

  智能脉动失水量是普通充电器的三分之一,水分损失少,电池电压差会小;另一方面水损失大,则电池电压差。随着失水量的增加,硫化会增加,而一般充电器不会消除硫化功能,所以电池组不平衡。智能脉冲充电,水分损失少,电池电压差小,当电池固化后,可将脉冲去除,使整组电池趋于平衡。智能脉冲恒功率级大电流,作用是:1,快速充电,节省充电时间;2,启动电池板消除电池钝化现象,恢复电池容量,使整组电池容量趋于平衡。放电阶段,为消除电流分叉的影响,电池充满充电不足,充满后自动关闭,减少水分解,保持电池平衡。

  4 分析:铅酸电池热失控问题

  电池变形不是一个突然,往往是一个过程。当电池充电到容量的80%时,进入高压充电区。此时,氧气首先在正极板上沉淀,氧气通过隔膜上的孔达到负极板。氧气复苏反应在负极板上进行:2Pb+O2(氧气)=2PbO+Q(加热);PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+Q(热量)。当反应达到90%时,氧气产生速率增加,阳极开始产生氢气。大量气体的增加导致电池的内部压力超过阀门压力,安全阀打开,气体逸出,最终失去水分。2H2O=2H2↑+O2↑。随着电池循环次数的增加,水逐渐减少,电池出现如下:

  1、氧“通道”变平滑,“通道”产生的正氧化很容易达到负值;

  2、热容量减小,电池热容量最大,失水量最大,电池热容量大大降低,电池产生的热量温度迅速上升;

  3、由于失水电池超细玻璃纤维隔板发生收缩,使正负极板粘附性变差,内阻增大,充放电过程中热量增加。经过以上过程,电池内部产生的热量只能通过电池槽热量,如发热量小于发热量,即温升现象。温度上升,使电池的演变过电位降低,气体放出量增加,大量正极氧化通过“通道”在负极表面发生反应,发出大量热量,使温度迅速升高形成一个恶性循环,即所谓的“热失控”。

  UPS蓄电池做为UPS电源系统的后备能量也是UPS电源系统重要组成部分,尤其是大中型的UPS电源后备蓄电池数量多、容量大、质量重,如果安装时的布局不合理会造成建筑体的损坏、人员伤亡、后期维护困难及无法检测等的问题。在此与大家共同分享UPS蓄电池安装布局的方式和方法:

  1、建筑体承重的问题

  承重不单考虑蓄电池的重量,还有UPS电源、消防钢瓶、机架等的重量,必须遵从国家的设计规范。如果由于承重不够导致UPS电源及蓄电池压坏建筑体从10楼坠穿到底楼会有什么样的后果大家可想而知。具体承重要求可参照《数据中心设计规范》GB50174-2017进行设计;对于大型UPS(尤其是工频机)的UPS室和电池室最好设计在建筑物的底层。

  2、电池架在电池室内布局的问题

  在电池架周围预留维护人员检测蓄电池的空间,根据《通信电源设备安装工程设计规范》GB51194-2016要求,立放的电池组周围的走道或维护空间不小于80CM,卧放的电池组周围的走道或维护空间不小于100CM。

  3、蓄电池在电池架内的布局问题

  蓄电池要垂直于电池架的侧面活撑(可拆卸)安装,电极(接线端子)在同一侧的蓄电池电极朝外安装(如果电池从上面看是距形的以方便接线和维护为原则);侧面活撑要装在电池架的两侧,如有多个电池架,各电池架间同层的侧面活撑要向外安装形成一条直线以便拆卸活撑及灵活的从侧面拉出任何一节蓄电池。