详细说明
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产品参数
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化学类型:铅酸蓄电池
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品牌:科士达
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设计寿命:12年
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产品特性:铅酸免维护
- 产品优势
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产品特点:
稳定可靠的能源储备解决方案
蓄电池作为现代能源储备的重要组成部分,广泛应用于各种领域,为各种设备提供稳定可靠的电力支持。科士达蓄电池作为蓄电池市场中的一款优秀产品,凭借其用户满意的性能和稳定的质量,得到了广大用户的青睐。
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服务特点:
公司拥有完善的售前、售后服务体系,公司拥有一支多年从事UPS电源和蓄电池的营销及技术的工作队伍,可向客户提供技术咨询,技术讲座及维修,场地设计,现场安装等全方位的服务。公司成立开始,就以“诚实经营,高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场,紧跟信息产业的发展潮流,不断增强公司的技术实力。同时大力加强公司内部管理,提高员工的整体素质,树立公司的良好形象。
邯郸UPS电源科士达蓄电池12V100Ah报价
目前在UPS中广泛使用蓄电池作为储存电能的装置。UPS中蓄电池的基本能量流程是:电能→化学能→电能。蓄电池先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能并储存起来,当市电供应中断时,UPS依靠储存在蓄电池中的能量维持其逆变器的正常工作。在这个过程中,蓄电池起了承上启下的作用。可以这样说,不管UPS有多么复杂,其性能取决于它的蓄电池,只要蓄电池失效,再好的UPS也无法提供后备功能。UPS一般要输出220V交流电,带动较大功率的用电设备。在蓄电池串联数目有限的情况下,要求有较大的输出电流能力。目前市场上蓄电池的种类很多,但适用于UPS的蓄电池主要有以下三种:
①HS型蓄电池(价格便宜)和AHH型蓄电池(适用于低温工作);
②CS型蓄电池(适用于长放电时间的场合);
③密封式M型蓄电池。
密封式M型蓄电池采用了阴极密封技术,克服了普通蓄电池需定期补水的缺点,达到了蓄电池免维护的目的,所以在UPS中得以广泛应用。
[0035]根据本发明的另一个特征,提供了:负电的横条和正电的内芯在它们各自长度范围等长,其附加地促进通常相等的电流流动长度的以上所述的优点。【具体实施方式】
[0043]图1在分解的透视图中示出了根据现有技术的牵引用蓄电池I。该蓄电池具有包括容器3的壳2,所述容器在其上侧开口并且在其的安装状态由盖4来密闭。
[0044]根据预期用于各自应用的蓄电池电压,还可以将若干蓄电池I组合成普通的蓄电池单元。以示意性方式在图1中示出并且也可以被称为电池的蓄电池I指的是2V配置。对于12V或者24V配置,对应数量的这种电池彼此连接。
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有条件时,对免维护蓄电池可用具有电流-电压特性的充电设备进行充电。该设备即可充足电,又可避免过充电而消耗较多的水。一般这类免维护电池从出厂到使用可以存放10个月,其电压与电容保持不变,质量差的在出厂后的3个月左右电压和电容就会下降。在购买时选离生产日期有3个月的,当场就可以检查电池的电压和电容是否达到说明书上的要求,若电压和电容都有下降的情况则说明它里面的材质不好,那么电池的质量肯定也不行,有可能是加水电池经过经销商充电后伪装而成的。
图1是示意性地表示本发明的铅蓄电池的结构的立体图。图2是表示本发明的铅蓄电池在不同环境温度下的放电容量与放电倍率之间的关系的曲线图,(a)环境温度为25°C,(b)环境温度为-15°C。图3是表示本发明的正活性物质的微孔分布的微分曲线图。图4表示本发明的正活性物质的微孔分布的积分曲线图。图5表示本发明的负活性物质的微孔分布的微分曲线图。具体实施例方式对于在不同用途中使用的铅蓄电池来说,要求其具备不同的特性。因此,为了所需要的特性获得化,需要对铅蓄电池做出各种不同的设计。本发明的储能用铅蓄电池主要用于自然界能量例如太阳能的储能系统,而这些储能用铅蓄电池的使用环境一般是低温 常温,例如-15 40°C, 在端情况下可以达到-30 50°C,因此,本发明的储能用铅蓄电池需要耐受在低温下的长期使用。另外,储能用铅蓄电池所要求的放电倍率较低。根据储能用铅蓄电池的上述特点,本发明者们主要研究了在低温和低放电倍率下如何提高铅蓄电池的充放电特性和循环寿命。在本说明书中,低温指的是-30°C至0°C的温度范围,低放电倍率指的是O. OlC至1.0C的范围。下面,结合储能用铅蓄电池的各构成要素,对本发明进行详细说明。(正)正包括具有耳的正格栅、以及由正格栅保持的正活性物质。正格栅可以采用铅蓄电池中常用的拉网格栅和铸造格栅中的任一种,从正的高容量化的角度出发,优选在正采用拉网格栅。作为正活性物质的主原料,可以采用公知的铅粉作为原料铅粉(铅和一氧化铅),除了原料铅粉以外,还可以包含少量的导电材料、粘结剂等其他添加剂。正活性物质的制造方法是,将原料铅粉、根据需要的添加剂以及稀硫酸、水混炼后形成的膏糊涂布在正格栅上,干燥后经化成处理而得到多孔体。化成处理可以是板化成和电槽化成中的任一种。正活性物质经化成处理后形成为多孔体,该多孔体的微孔结构会对电解液的扩散造成影响。一般来说电池在低温下的性能降低,是正的放电性能会降低。这是因为低温下铅蓄电池中作为电解液的硫酸的粘性增大,离子扩散阻力增大。因此,为了解决上述问题,需要对正活性物质的微孔结构进行改进,以利于电解液的扩散,进行放电反应。在本发明中,通过测定正活性物质的微孔分布来表征正活性物质的微孔结构。通过水银压入法可以得到图3所示的正活性物质的微孔分布的微分曲线图(即微孔容积按孔径分布的微分曲线),表示微孔容积随孔径的变化率,通过对上述微分曲线进行积分运算,可以得到图4所示的积分曲线图,从该积分曲线图可以计算出正活性物质的总微孔容积、以及特定孔径范围内的微孔容积。