商宇蓄电池技术报价销售
W系列铅酸蓄电池
技术参数:
型号 | 描述 | 重量 |
GW1220 | 12V20AH Dimension:181*77*167 | 5.46kg |
GW1224 | 12v24AH Dimension:165*126*174 | 7.1kg |
GW1238 | 12v38AH Dimension:198*166*172 | 12kg |
GW1265 | 12v65AH Dimension:350*167*178 | 19.5kg |
GW12100 | 12v100AH Dimension:407*174*210 | 29.4kg |
GW12120 | 12v120AH Dimension:407*174*210 | 35.9kg |
GW12150 | 12V150AH Dimension: 484*171*241 | 43kg |
GW12200 | 12v200AH Dimension:532*206*216 | 55kg |
2.UPS电源故障现象:一台SANT500VAUPS稳压电源,市电供电正常,逆变时有输出,但输出电压偏高,升265V。
UPS电源故障分析与维修:根据UPS电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路出现故障时,才会出现以上故障。从电路图中可知,电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加电压比较器U7的8脚、9脚,然后接参考电压端。只有当8脚电压高于9脚电压时,输出脚4才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。
引起电气打火甚拉弧,终引燃附近
4、蓄电池组的连接电缆耐压值不够,造成电缆间的缘击穿,造成电缆短路起火;
5、蓄电池配置不合理,超出蓄电池放电限;
6、蓄电池连接电缆在出入电池架处被电池架铁皮划破缘层发生短路;
7、蓄电池充电电流过大或电压过高造成蓄电池过充发热,正负板变形弯曲从而起火;
8、蓄电池组的外部连接电缆或内部连接电缆因使用时间过久而缘老化,未及时检查更换处理,造成电缆间或电缆与电池架间产生短路。
粒子巨细用激光衍射法测干粉;粒子比表面积用BET法进行丈量。石墨,所测得的粒子巨细较粗,粒子直径在300~500t.tm和200—350/zm。炭黑与现代技能纳米化的炭粒子比较细,粒子直径别离在1.5—3/Im和5.5~10ptm。以上一切炭资料的样品比表面积都很小。凡在本中心购买ups电源设备的用户,本中心均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间,公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。
免维护(寿命期内无需加酸加水)
使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳
采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好, 自放电极小
吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低,大电流放电性能优良
蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。
结构采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好, 自放电极小。
接线板、终端接头采用导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措施。
蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。在环境温度20~25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。
除安全阀外,可以承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。
以30I10的大电流电流放电1min,极柱不熔断,其外观无异常。
封置90天后,其荷电保持能力不低于85%。
有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后,外观无明显变形及渗液。
商宇蓄电池工作原理
阀控式蓄电池我们已经了解的很透彻了,也知道我们生活中哪些方面有运用到蓄电池,那么对于商宇蓄电池工作原理你知道多少呢?这里小编给大家具体的介绍一下商宇蓄电池的工作原理。
大电流输出功能十分且能漏液。
◆ 密集型、端子前置规划;便于安装及保护,节约更多空间。
容量与温度的联系(20HR)40℃:102%
25℃:100%
-15℃:65%
补充电准则循环运用:14.4~15.0V(-30mv/℃),大补充电电流20.0A;
浮充运用:13.6~13.8V(-20mv/℃)
别离和铅粉混合,通过机械化学活化办法,用2%的炭与铅粉在行星式球磨机里混合5min。混合物是多分散系统,粒子巨细散布规模为0.2~20t,tm。通过机械化学活化后,铅—炭混合物在球磨机
蓄电池组属于直流电源,其电路故障危害性比交流电源要大一般情况下,发现电气短路起火时,先要切断电源。对于交流电源而言,由于电能自上而下地来源于市电电网或柴油发电机组,当发生电气短路故障时,总会有一级保护器件产生动作,及时切断短路的电气电路。而当蓄电池组位于电源供电系统的末端,电能是自下而上提供的,只要越过了直流总配电屏的保护熔丝或蓄电池组的保护断路器,则不会再有其它的保护。发生短路故障时,往往无法有效地切断短路的电气电路。加上直流电流不像交流正弦波,它没有过零点时的瞬间电动势为零的过程,一旦发生电气短路易引起蔓延。而发生短路后的阻抗仅取决于导线线阻和蓄电池组的内阻,短路电流近似为无穷大。因此,蓄电池组直流电气短路的危害程度远大于交流电气短路。
阀控式蓄电池在开路状态下,正负极活性物质 和海绵状金属铅与电解液稀硫酸的反应都趋于稳定,即电极的氧化速率和还原速率相等,此时的电极电势为平衡电极电势。当有充放电反应进行时,正负极活性物质 和海绵状金属铅分别通过电解液与其放电态物质硫酸铅来回转化。最基本的电极反应式为Pb+PbO2+2H2SO4 2PbSO4+2H20。
阀控式商宇蓄电池充电过程:蓄电池将外电路过来的电能转化为化学能储存起来。此时,负极上,硫酸铅被还原为金属铅的速度大于硫酸铅的形成速度,导致硫酸铅转变为金属铅;同样,正极上,硫酸铅被氧化为PbO2的速度也增大,正极转变为PbO2。
在蓄电池充电的后期,正负极都分别有气体析出,通常认为,正极充电至其满荷电量的70%时有氧气析出,而负极充电至90%时有氢气析出,VRLA电池在设计上就是要让氢气尽可能不析出,充电后期析出的氧气也尽可能使其内部复合,避免氧气损失,并且即使氧气排除,也通过安全阀中的滤酸片减少酸雾等的析出,避免电解液损失
蓄电池放电过程:蓄电池将化学能转变为电能输出。对负极而言是失去电子被氧化,形成硫酸铅;对正极而言,则是得到电子被还原,同样是形成硫酸铅。反应的净结果是外电路中出现了定向移动的负电荷。由于放电后两极活性物质均转化为硫酸铅,所以叫“双极硫酸盐化”理论。
因此阀控式商宇蓄电池的设计、制造和使用就要保证大力神蓄电池除了安全阀以外,其他部位实现密封,尤其在运行过程中尽可能少的气体和酸雾析出,且酸雾和酸液不能在安全阀开启之前在商宇蓄电池上任何部位出现。