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BATA蓄电池FM/BB1265T鸿贝12V65AH/20HR

名称:BATA蓄电池FM/BB1265T鸿贝12V65AH/20HR

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:83781911

更新时间:2023-08-01

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。 

  北京鹏冠兴业科技有限公司是 鸿贝蓄电池(上海)有限公司授权的高级代理商,享有“现货供应,金牌特价”的特权,是华北地区唯一享有特权机构,不仅价格享有优惠,而且长期保持现货供应,并有厂家精心培养的一条龙服务团队,因此,受到国内外数百家大型知名企业一致好评,建立了长期合作关系,鹏冠兴业—鸿贝蓄电池代理商是您理想的选择。

  PS不间断电源有什么用?本文对此作出详细的阐述,以下为UPS不间断电源九大基本功能:

  UPS不间断电源有什么用?本文对此作出详细的阐述,以下为UPS不间断电源九大基本功能:

  1)电压稳定---一市电电压易受电力输送线路品质的影响,比如说离变电所较近的用户电压较高约130~120V,离变电所较远的用户电压较低约100~90V,如电压太高或太低会使用户设备缩寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS可提供稳定的电压电源,电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。

  2)停电保护---一市电瞬间终端时如配备UPS,则立即由UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续为负载供电。

  3)高低电压保护---一市电电压过高或过低时UPS内建稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电的电压保持在可使用的范围,若电压过低或过高超过可使用范围,UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。

  4)频率稳定---一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是每一秒变动的周期,50Hz就是每秒50周次,台湾市电的频率是60Hz,大陆是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化造成转速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS不间断电源转换的电力可提供稳定的频率。

  5)波形失真处理---一由于电力经由输配电线路传送至客户端,以供各种机器设备的使用,这往往造成市电电压波形的失真。由于波形失真将产生谐波去*设备,并且会使电力系统变压器温度升高,大都要求失真率<5%,而一般UPS设计的失真率<3%~5%。

  6)监控电源---配合UPS的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS不间断电源定时开关机的时间表来节约能源。

  7)抑制共模噪声---一共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。

  8)抑制横模噪声---一横模噪声产生在火线与中性线之间。

  9)突波保护---一般UPS不间断电源会加装突波吸收器或尖端放电设计吸收突波,以保护用户设备。

  电池的储存方法

  蓄电池应存储低温、干燥、通清洁的环境中,避免热源,阳光直射。电池充足电存放。并且常温下每月3~6个月进行一次充电。 

  电池放电后应立即充电,不可将电池在放电长期搁置;

  不需要用的电池搁置一段时间之后应进行重复充电,直到容量恢复到原来的水平;

  当容量仅为或低于额定容量的40%时(开路电压25℃是低于6.3V/12.63V), 应用均衡充电以使得容量恢复;

  低温下电池可以储存更长的时间,例如电池储存于15℃,无潮湿及无光照射的地方,在进行必要的补充电前,可以保持12个月以上。

  安装说明

  使用前请检查蓄电池的外观(有无漏酸、破裂)。

  蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

  在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩手板等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,以防触电;绝对避免将金属工具同时接触到电池的正、负端子,造成电池短路。

  安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为电池的壳部分,避免损伤极柱。

  电池在多只并联使用时,请按电池识标“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于15mm,且连接部位要紧,以防产生火花和接触不良。

  安装接插式端子的蓄电池时,请不要改变端子的形状和位置,如特殊的情况的要求请与我公司联系。

  和外部设备连接之前,使设备处于断开状态,并再次检查蓄电池的连接极性是否正确,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。

  采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。

蓄电池型号额定 电压 (V)额定 容量 (Ah)外 型 尺 寸(mm)内阻 (mΩ)重量 (kg)
槽高总高
FM/BB64647046100105250.7
FM/BB610610151509499131.6
FM/BB1241249070101106421.5
FM/BB1271271516595101272.3
FM/BB1210121018176121121203.4
FM/BB121212121519994100153.7
FM/BB1218121818176168168135.3
FM/BB122012201817616816812.56.1
FM/BB1224T1224175165125125127.5
FM/BB1226T1226175165125125128.0
FM/BB1228T12281751651251259.58.3
FM/BB1233T12331951301621669.010.0
FM/BB1240T12401961651761768.512.5
FM/BB1255T12552291392102166.516.0
FM/BB1265T12653501661751756.021.0
FM/BB1275T12752591682082144.722.0
FM/BB1280T12802591682082144.523.0
FM/BB12100M121003301732162223.828.0
FM/BB12100T121003301732162223.631.0
FM/BB12120T121204081722372373.336.0
FM/BB12135T121354821702412413.242.0
FM/BB12150T121504821702412413.245.5
FM/BB12200T122005212382152212.861.0

  我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司,以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。

  就目前而言,采用三星LTI460AA04(700cd/m2)液晶面板与LTI460AA05(450cd/m2)液晶面板的液晶拼接屏,在主要的应用方向上两款产品并没有本质的区别。但是由于不同应用环境对大屏亮度要求不同而使两款产品在具体应用上产生了细微差别。

  高密度服务器解决什么问题

  从数据中心的部署来看,节省整体土地面积需要从每一环细节考虑。因而构成数据中心运作体系的千千万万云基础设施的占地空间也必将纳入考虑。传统的存储服务器规模往往巨大,占地空间骇人,动辄就是几百万台的服务器建设一个数据中心,造成空间的不必要浪费可想而知。这种情况下兼具高密度且低功耗优势的服务器呼之欲出。在机房有限空间、能耗成本剧增、绿色环保呼声的多重压力下,一些公司给出了这类高密度服务器的应对方案。其主要解决方法是多模块高密度服务器,刀片服务器,其他定制化高密度服务器等解决方案,其中以模块化高密度服务器最受国内用户欢迎。

  高密度服务器的一般特点

  高密度服务器具有共同的特点是:一是通过可扩展、双主板、横向扩展等设计手段,达到高密度的效果;二是共享电源、风扇等设配,或采用微型风扇,采用虚拟化技术降低网卡组件设备,从而降低服务器的整体功耗;同时应对用户需求,在特定的行业需求内灵活可扩展。高密度服务器跟普通机架服务器使用独立电源和风扇的设计不同,在同一个机箱里由多台服务器节点共享电源和风扇,从而大大提高电源和散热系统的使用效率,并使得整机在重量上更轻,成本更低。高密度服务器通用性比刀片化服务器更好,在成本降低方面更有成效。阀控式铅酸蓄电池(以下简称阀控电池)因其成熟的技术,高性价比和维护简单等特性,被广泛应用于通信、电力系统当中

  阀控式铅酸蓄电池(以下简称阀控电池)因其成熟的技术,高性价比和维护简单等特性,被广泛应用于通信、电力系统当中。但导致阀控电池失效的原因有很多,其中热失控就是典型现象,热失控的直接导致后果就是是电池内部电解液干涸,电池内阻异常,电池壳体变形膨胀,甚至破裂,散发出大量酸性气体。

  阀控电池的结构决定了热失控现象的产生,阀控电池与排气式富液电池相比较,富液电池的电解液容量较多且有良好的排气散热功能,大量的电解液对化学反应温度上升有很好的缓冲作用,且反应时蒸发的气体带走了大部分热量,即便采用不同的充电方式,都不易在富液电池使用中出现热失控,而阀控电池封闭的结构与相对较少的电解液决定这种结构易发生热失控,由于温度与电流的平衡关系脆弱,表现在过充电时电解水产生的热量不能很好的释放,温度和电流形成正反馈,相互推升直至失控。

  一、阀控电池热失控的原因

  1.产生热量的原因:阀控电池在放电后回充时,一般充电设备先进行均充,设定不超过0.1C的均充电流,即12V150AH的电池,均充电流不超过15A(0.1C*150AH),随着电池端电压不断上升,充电电流则不断下降,当端电压满足(一般2.25~2.27V/只)转入恒压充电,充电电流降至某一个设定的很小值后(依各厂家不同,设定值略有不同)转入浮充状态,上述就是三段式充电的过程。

  前期由于电池放电,特别是放电量较大时,在后期充电过程中电能基本补充损失的化学能,没有过多的电能转化为热能,而电池即将充满时,电能将大部分转化为热能,引起电池内部温度升高,所以在充电后期或是浮充状态,保证小电流充电,避免大量电能转化为热能是非常重要。