恒力(贝池)蓄电池FM系列 | | 外壳材料 | 额定电压(V) | 20HR | 外形尺寸(mm) | 参考 | 端子类型 | 行标型号 | 工厂型号 | (Ah) | 重量 | | | | 长(L) | 宽(W) | 高(h) | 总高(H) | (Kg) | 6-FM4.5 | CB4.5-12 | ABS | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.4 | T1,T2 | 6-FM5 | CB5-12 | ABS | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.55 | T1,T2 | 6-FM7 | CB7-12 | ABS | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T1,T2 | 6-FM12 | CB12-12 | ABS | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.7 | T1,T2 | 6-FM17 | CB17-12 | ABS | 12 | 17 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3 | T4 | 6-FM24 | CB24-12 | ABS | 12 | 24 | 175 | 165 | 128 | 128 | 8 | T3 |
恒力(贝池)蓄电池FM系列产品特点 使用寿命长,自放电率低,容量充足,使用温度范围宽,密封性能好,导电性好,充电接受能力强。 安全可靠的防爆排气系统。 恒力蓄电池总代理 恒力蓄电池新报价 铅酸蓄电池维护如何全面解决 一、 铅酸蓄电池在电信系统的作用及存在的问题 铅酸蓄电池是通信电源系统中直流供电系统的重要组成部分,它作为直流供电的后备电源,主要担负着在市电突然中断的情况下,继续为通信负载提供安全、稳定、可靠的电力保障,确保交换、传输等通信设备的正常运行。因此,铅酸蓄电池在放电过程中能提供给负载的实际容量对确保通信畅通具有十分重要的意义。 然而铅酸铅酸蓄电池经过一段时间的使用后,常易因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素,而使容量逐渐降低直至失效。找出落后电池,并将其予以处理,以便消除隐患,就是广大铅酸蓄电池维护人员的工作。过去几十年来我们一直使用防酸隔爆式铅酸铅酸蓄电池,积累了一定经验。但由于此种电池维护方法繁琐,目前已被具有免加水、安装灵活、占地面积小且不形成酸雾的阀控式密封铅酸铅酸蓄电池(VRLA)所取代。 近年来由于阀控式密封铅酸铅酸蓄电池被广泛使用,国内生产VRLA的厂家越来越多,生产规模与技术水平参差不齐,问题不少,90年代初国内使用的VRLA电池出现了很多以前未遇到的新问题,但由于其是新技术,有些故障原因尚未被完全掌握,只有在维护上建立起有效的管理方法,才可避免造成重大隐患。 1.用了五年的电池,是否一定不能用?用了半年的电池是否一定能用?铅酸蓄电池供应商提供的电池是否一定是好的? --必要的检测工具。 2."一个老鼠,坏一锅汤",十几节串联的电池,只要一节过早损坏,如不及时发现,则时间一长,其他电池跟着报废。 --及早检测。 3.大量的后备电源系统一出故障,扔掉的首先是昂贵的电池,原因是电池电压由于种种原因首先降低,而维护人员没有相应检测手段。 4.花费成千上万建立的后备电源系统,由于电池的状态不确定性,造成系统瘫痪、重要数据丢失,其后果是不堪设想的,其损失之巨大,远远不是用几万元钱能弥补的。 --"PITE3900电池状态检测仪" 电池身体状态早知道! 恒力蓄电池代理商报价 恒力蓄电池厂家报价 储能专用 当今阀控式密封铅蓄电池有两类,即分别采用玻璃纤维隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给阳极析出的氧到达阴极提供的通道是不同的,因而二种电池的性能各有千秋。 1 历史的简单回顾 铅酸蓄电池从问世到如今,一直是军用民用领域中使用最广泛的化学电源。由于它使用硫酸电解液,运输过程中会有酸液流出,充电时会有酸雾析出来,对环境和设备造成损害,人们就试图将电解液“固定”起来,将电池“密封”起来,于是使用胶体电解液的铅酸蓄电池应运而生。 初期的胶体铅蓄电池使用的胶体电解液是由水玻璃制成的,然后直接加到干态铅蓄电池中。这样虽然达到了“固定”电解液或减少酸雾析出的目的,但却使电池的容量较原来使用自由电解液时的电池容量要低20%左右,因而没有被人们所接受。 我国在50年代也开展了初期胶体电池的研制工作,到60年代末也就基本上停止了。然而70年代后期至80年代,国内又有一些非电池行业界的人利用媒体大肆鼓吹自己发明了固体电解质的铅蓄电池,宣称使电池容量和寿命提高1倍。这种经不起 事实检验的肥皂泡式的“发明创造”,不仅未能使铅蓄电池性能有所提高,而且还败坏了胶体蓄电池的名声。 几乎在研制胶体电池的同时,采用玻璃纤维隔膜的阴极吸收式密封铅蓄电池却诞生了,它不但使铅蓄电池消除了酸雾,而且还表现出内阻小、大电流放电特性好的优点。因而在国民经济中,尤其是原来使用固定型铅蓄电池的场合,得到了迅速的推广和应用,于是人们就把胶体铅蓄电池抛在脑后了。 80年代,德国阳光公司的胶体密封铅蓄电池产品进入中国市场,多年来使用效果表明它的性能确实不同于以前的胶体铅蓄电池。这就迫使人们要重新认识胶体铅蓄电池。 本文将根据近年来的两种阀控式密封铅蓄电池的研制、生产和使用效果对它们进行比较,供选用电池的同事们作参考。 2 电池的工作原理 不论是采用玻璃纤维隔膜的阀控式密封铅蓄电池(以下简称AGM密封铅蓄电池)还是采用胶体电解液的阀控式密封铅蓄电池(以下简称胶体密封铅蓄电池),它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的。 电池充电时,正极会析出氧气,负极会析出氢气。正极析氧是在正极充电量达到70%时就开始了。 析出的氧到达负极,跟负极起下述反应,达到阴极吸收的目的。 2Pb十O2=2PbO 2PbO十2H2SO4:2PbS04+2H20 负极析氢则要在充电到90%时开始,再加上氧在负极上的还原作用及负极本身氢过电位的提高,从而避免了大量析氢反应。 对AGM密封铅蓄电池而言,AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液。正极生成的氧就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的。 对胶体密封铅蓄电池而言,电池内的硅凝胶是 以SiQ质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边。电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧提供了到达负极的通道。 由此看出,两种电池的密封工作原理是相同的,其区别就在于电解液的“固定”方式和提供氧气到达负极通道的方式有所不同。 普通型 ( CB 系列: 28Ah-250Ah )产品技术规格 电池型号 额定 电压( V ) 20小时率 容量( AH ) 外部尺寸(mm) 参考重量(Kg) 长 宽 高 总高 CB26-12 12 26 165.0 126.0 175.0 182.0 10.0 CB28-12 12 28 167.0 175.0 128.0 128.0 10.0 CB35-12I 12 35 195.0 131.0 159.0 159.0 10.5 CB35-12 12 35 195.0 131.0 156.0 181.0 10.5 CB36-12 12 36 195.0 131.0 156.0 181.0 11.0 CB38-12 12 38 196.0 165.0 175.0 182.0 13.0 CB40-12 12 40 198.0 166.0 171.0 171.0 13.0 CB40-12 12 40 196.0 165.0 175.0 182.0 13.0 CB50-12 12 50 198.0 166.0 171.0 171.0 14.5 CB50-16 16V, 12V 50 260.0 169.0 212.5 214.5 24.5 CB55-12 12 55 229.0 138.0 210.0 232.0 17.6 CB60-12 12 60 259.0 169.0 178.0 185.0 21.0 CB65-12 12 65 351.0 167.0 174.0 174.0 21.0 CB70-12 12 70 260.0 168.0 210.0 232.0 23.8 CB75-12 12 75 260.0 168.0 210.0 232.0 24.5 CB80-12 12 80 331.0 175.0 220.0 240.0 25.4 CB90-12 12 90 306.0 168.0 210.0 232.0 27.3 CB90-12 12 90 328.0 172.0 218.0 236.0 27.5 CB100-12 12 100 328.0 172.0 218.0 236.0 29.5 CB120-12 12 120 406.0 174.0 208.0 240.0 36.0 CB135-12 12 135 340.0 173.0 282.0 285.0 39.5 CB150-12 12 150 483.0 170.0 241.0 241.0 45.0 CB180-6 6 180 260.0 180.0 247.0 250.0 28.0 CB180-12 12 180 530.0 206.0 214.0 244.0 55.0 CB200-6 6 200 323.0 178.0 225.0 250.0 30.0 CB200-12 12 200 522.0 240.0 220.0 245.0 60.0 CB230-12 12 230 521.0 269.0 203.0 228.0 68.0 CB250-12 12 250 520.0 268.0 220.0 245.0 73.0
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