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12V2AH GSYUASA蓄电池PE12V2便携式电器

名称:12V2AH GSYUASA蓄电池PE12V2便携式电器

供应商:北京恒泰正宇科技有限公司

价格:面议

最小起订量:1/只

地址:北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街 2 号-153

手机:15001086498

联系人:马腾 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:81673431

更新时间:2023-08-13

发布者IP:39.78.29.25

详细说明

  友情提示:最近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。

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  特長

  ■補水・比重測定不要

  手間のかからない経費節約形。

  制御弁式ですので、補水や比重測定が不要で維持管理費の削減につながります。

  ■信頼性向上

  均等充電不要のシステム合理性。

  均等充電の必要がないので、充電回路の簡素化が図れます。その結果、システムの信頼性が向上します。

  ■コンパクトデザイン

  場所を取らない、先進設計。

  単電池の容積効率が高く、蓄電池上部の保守空間も節約できますので、従来形蓄電池に比べて省スペース化を実現します。

  ■安定した機能を支える信頼設計

  より長くつきあえる安定派。

  GSユアサの優れた総合技術を駆使し、蓄電池の期待寿命をHSシリーズの5~7年からMSEシリーズでは7~9年へと飛躍させました。

  (注)上記年数は蓄電池温度25℃、0.1C10Aで使用した場合の期待寿命であり、用途や蓄電池温度により実際の寿命は短くなる場合があります。

  ■多様なニーズに対応できる広域容量範囲

  50Ahから最大9000Ah(3000Ah×3並列において)まで広範囲にわたって容量を設定できますので、ご使用の用途が広がります。

  ■消防用負荷に使用できます

  消防法に基づく蓄電池設備型式認定品ですから、消防用負荷に使用可能です。

  垃圾发电厂是以焚烧生活垃圾获得热量进行发电的电厂,其主要的发电设备和设施同普通火电厂类似,但是也有着其自身特点。防雷接地设计主要是针对垃圾发电厂的设备特点、设施情况、运行情况等进行相应的防雷保护设计,以保障电厂的正常运行

  垃圾发电厂是以焚烧生活垃圾获得热量进行发电的电厂,其主要的发电设备和设施同普通火电厂类似,但是也有着其自身特点。防雷接地设计主要是针对垃圾发电厂的设备特点、设施情况、运行情况等进行相应的防雷保护设计,以保障电厂的正常运行。

  1垃圾发电厂防雷接地设计的一般要求

  在上网电压等级为110kV的垃圾发电厂的防雷接地设计中,接地电阻是首要考虑的问题,有效接地系统的接地网的接地电阻R可以表示为:R≤2000/I,其中I为短路时最大接地短路电流有效值。在防雷接地设计中,针对实际情况,如土壤电阻偏高,可以适当增加接地电阻的阻值,但不超过5Ω。接地防雷系统在运行过程中可能会出现电位转移问题,严重时会造成巨大危害。因而在接地防雷设计中也需考虑电位转移问题,一般需要在接地防雷系统中假设电位转移设备,将电位引向固定方向。在接地装置方面,以自然地极为主,同时还需敷设人工接地网,主要为水平接地体。并且在设计中应当严格控制相关设备器材的质量和材料,选择适宜的避雷针、避雷器等避雷器材。

  2垃圾发电厂防雷接地系统运行中存在的问题

  2.1接地电阻超标

  首先,接地电阻超标是当前垃圾发电厂防雷接地系统运行中所存在的一个较为突出的问题。不同地区的垃圾发电厂由于其土壤电阻存在较大差异,部分地区土壤电阻甚至可以达到2000Ω以上。而在防雷阶段设计中,没有进行较好的实地调查,仅按照普通的接地电阻要求进行设计,所以在防雷接地系统安装运行后可能出现电阻超标问题。同时,一些防雷接地系统的接地装置由于超出使用年限出现严重的腐蚀,造成接地网与主地网断开,这也会造成接地电阻超标。接地电阻超标对于防雷接地系统的运行产生了极大的影响,甚至由于接地电阻过大,完全阻碍了接地防雷系统发挥正常作用。

  2.2接地体截面偏小

  接地体截面偏小是当前垃圾发电厂防雷接地系统中存在的一个普遍性问题,同时接地引下线截面偏小也会带来同一问题。由于接地体截面偏小,极大降低了相关线路设备的热稳定性,一旦出现短路就会造成线路熔断或者接地体的损坏,严重时还会造成其他保护设备的损坏。从防雷接地设计角度来说,造成这一问题的主要原因在于设计过程中没有完善的考虑电厂发展性,随着电厂的快速发展,其短路电流也会增大。如果在垃圾发电厂防雷接地设计依据其当时的短路电流进行接地体截面设计,便很可能出现接地体截面偏小的问题。因而当垃圾发电厂在发展中也带来了一定的安全隐患。

  2.3接地网均压不符合要求

  在当前的垃圾发电厂防雷接地设计中,往往只重视接地电阻设计问题而忽略了接地网均压,很多垃圾发电厂的防雷接地系统中接地网均压并不符合要求,稳定性不佳。在短路电流入地时,会造成局部电位升高。如果发生击穿接地短路,由于接地网均压不符合要求,可能造成高压反击,不但会损坏电缆,严重时还可能引发火灾,造成整个电厂的停机。接地网均压的要求主要是在设计阶段需要注意的问题。高压反击低压还可能造成一些设备器材的损坏,例如在发生雷击时,如果接地网均压不符合要求,还可能会造成计算机控制设备的损坏,并且破坏电网监控设备和保护设备。

  3垃圾发电厂防雷接地设计优化

  3.1在设计中充分考虑施工因素

  首先,在垃圾发电厂防雷接地设计中,应当充分考虑实际施工因素,在设计过程中进行实地考察,分析其土壤电阻,根据项目合理计算,防止出现由土壤电阻带来的接地电阻过高问题。同时,还应考虑到防雷接地系统使用过程中所出现的接地装置腐蚀问题。基于防雷接地系统的工作特点,接地装置极易于出现腐蚀,因而应当选择更加耐腐蚀的接地装置材料,例如热镀锌钢材。并且较好的预估接地装置使用寿命,及时进行维护保养,防止在防雷接地系统使用过程中出现接地电阻过大问题。

  用途

  ■防災防犯システム機器 ■計測、計装機器 ■非常、表示灯 ■通信システム機器 ■制御機器

型号 电压(V) 容量 外观尺寸(mm) 重量约(kg) 端子 
20小时率(Ah) 长度 宽度 高度 总高 型式 位置 
PE6V1.2 1.2 97±1 24±1 51±1 55±2 0.30 F1 
PE6V3A 134±1 34±1 60±1 64±2 0.68 F1 
PE6V3.2 3.2 66±1 33±1 118±1 124±2 0.75 F1 
PE6V4.5 4.5 70±1 47±1 102±1 106±2 0.89 F1,F2 
PE6V7.2 7.2 151±1 34±1 94±1 98±2 1.38 F1,F2 C,G 
PE6V8 98.5±1 56.5±1 118±2 118±2 1.52 F1 E,H 
PE6V12 12 151±1 51±1 94±1 98±2 2.10 F1,F2 
PE12V1.2 12 1.2 97±1 42±1 51±1 55±2 0.55 F1 
PE12V2.7 12 2.7 79±1 55±1 102±1 106±2 1.10 F1 
PE12V3A 12 134±1 67±1 61±1 65±2 1.30 F1 
PE12V4.5 12 4.5 90±1 70±1 102±1 106±2 1.75 F1,F2 
PE12V4.5A 12 4.5 90±1 70±1 102±1 106±2 1.75 F1,F2 
PE12V7.2 12 7.2 151±1 65±1 94±1 98±2 2.65 F1,F2 
PE12V12 12 12 151±1 98±1 94±1 F2(98±2),B1(104.5±2) 4.35 F2,B1-a D,M 
PE12V17 12 17 181±1 76±1 167±1 167±1 6.70 B1-a 
PE12V18 12 18 181±1 76±1 167±1 167±1 6.70 B1-b 
PE12V24A 12 24 175±1 166±1 125±1 125±1 9.40 B1-a 
PE12V26A 12 26 175±1 166±1 125±1 125±1 9.40 B1-a 
PE12V40 12 40 196±2 163±2 174±2 174±2 14.00 B2-a 

型号 电压(V) 容量 外观尺寸(mm) 重量约(kg) 端子 
20小时率(Ah) 长度 宽度 高度 总高 型式 位置 
PX06090 151±1 34±1 94±1 101±2 1.45 F2 
PX12050 12 90±1 70±1 102±1 109±2 1.90 F2 
GT12080-HG 12 151±1 65±1 94±1 101±2 2.60 F2 
PX12090 12 151±1 65±1 94±1 101±2 2.85 F2 
PX12120 12 12 151±1 98±1 94±1 101±2 4.40 F2 
PX12170 12 17 181±1 76±1 167±1 167±1 6.70 B1 
TPH12080 12 151±1 65±1 94±1 98±2 2.85 F2 
TPH12100 12 10 151±1 65±1 112±1 116±2 3.50 F2