GMP蓄电池特点;
注意:
1.按此使用说明书记载的方法进行补充电后,应将负载和充电器分离,尽量将电池保管在干燥、低温、没有直射日光的地方。
2.蓄电池放电后未及时补充电的存放及高温下存放,作为储能电池之一的钒电池,全称为全钒氧化还原液流电池,相比其他蓄能电池,它有着容量大、效率高、寿命长、响应速度快、可瞬间充电、安全性高、成本低等众多优点。有导致蓄电池的破损及劣化的危险。
3.蓄电池重新使用时请确定按'使用环境、使用条件'及'使用前的准备'进行处置。
其他操作注意事项
对蓄电池进行操作时,请遵守下列事项。否则有可能引发蓄电池漏液、发热、冒烟、着火、引火爆炸的危险。为确保安全,请务必遵守。
警告:
禁止将蓄电池正负端子短接。
小功率UPS电源适合接容性负载,此外,钒电池可支持频繁大电流充放电,每天可实现充放电数百次,较为环保。而钠硫电池易引起爆炸,且制造成本相对高。比如个人PC、喷墨打印机、扫描仪等,但却不适合接感性负载。因为感性负载的启动电流往往会超过额定电压的3~4倍,这样就会引起UPS电源的瞬时超载,安永全球汽车市场合伙人杰夫·汉宁(Jeff Henning)表示,2011年是全球汽车厂商电动车技术在全球主要市场开始接受真正的终端客户反馈测试的一年,给消费者的第一印象会形成,这将是影响行业发展的长期不稳定因素。影响UPS电池的寿命。比如家中常用的电风扇,在承德双滦,近日,全钒液流储能电池、年产3万吨五氧化二钒等项目先后在双滦钒钛产业聚集区落地或投产。双滦将以钒电池为突破口,强力推动从以钢带钒向以钒带钢转变。扬州GMP蓄电池一级代理GMP蓄电池参数电冰箱,空调等都属于典型感性负载,不可以接在UPS电源的输出端。
UPS电源不宜满载或果度轻载,虽然每台UPS电源标有额定功率,但一般情况下,建议后备式UPS电源选取额定功率的60%-70%的负载量;在线式UPS电源选取额定功率的70%-80%的负载量。因此,最好不要按照UPS电源标称的额定功率使用它。长期处于满载状态的话,会造成UPS电源逆变器及整流滤波器的过热,影响UPS电源的使用寿命。
产品价格、产品报价、产品图片、产品技术参数;产品安装使用说明、产品性能特点、产品售后服务、产品技术支持,欢迎致电。
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 最大外型尺寸(mm) | 参考重量(KgS) |
长 | 宽 | 高 | 总高 |
PM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.6 |
PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.7 |
PM8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.8 |
PM10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.6 |
PM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.2 |
PM17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 6.0 |
PM24A-12 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.5 |
PM24B-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 179 | 8.7 |
PM26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.0 |
PM31-12 | 12 | 31 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 |
PM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 |
PM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 |
PM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 |
PM70-12 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22 |
PM80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 214 | 242 | 25.5 |
PM90B-12 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 213 | 26.5 |
PM100A-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 214 | 242 | 28 |
PM120B-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 240 | 35 |
PM200B-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | 59 |
PM230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 203 | 64 |
GMP蓄电池产品特点采用特殊工艺及先进的密封阀控结构,防止电解液泄露,保证电池使用的安全。采用电阻极小的高科技内部件,充分体现电池最高优越的放电效率。采用耐腐蚀性优越的重型铅钙合金及更科学合理的内部结构设计,全面实现电池的长寿命,而且自放电极小,性能稳定。产品一致性好,各节电池间电压差别极小。采用单向安全阀,当电池内的气压上升到超越正常水平时,安全阀便会释放过量的气体然后自动重新封闭。因此,在电池使用过程中不会产生气涨现象,形成防爆结构。采用最优化设计,电池能量高.
品牌:GMP | 类型:储能用蓄电池 | 电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 |
化学类型:铅酸蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 | 电压:12(V) |
型号:PM150-12 | 额定容量:150 | 外型尺寸:484*171*241(mm) |
产品认证:CE | 适用范围:太阳能蓄电池 | |
但是制造厂商对极板进行化成的时间有限,不可能将所有的物质均转化成活性物质,为此,国家标准规定新电池达到90%容量为合格,只有在随后的日常使用中,容量逐渐达到正常值,安装两年后要求达到100%。电池组的额定容量是在规定的放电率下得出的,例如,UPS电源中所用的小型蓄电池的典型规格之一是l2V、6Ah/2Ohv,此规格定义为输出直流电压l2V,标称容量为6Ah,放电率条件为20hr。具体含意是:把输出直流电压l2V的电池组置于以20H恒放电率条件下进行放电,一直放到其输出电压由l2V降到l0.5V时,所测到的总安时数应为6Ah。我国、日本、德国工业用电池采用10小时率(表示为C10),美国工业用电池标准为8小时率(表示为C8,)。在实际使用时,其放电率并不等于标准容量规定的放电率,当实际放电率大于标称容量规定的放电率时,其实际输出的容量要小于标称容量。我国电力、邮电标准规定,10小时率电池,当采用1小时率放电时,其容量为标称容量的55%,即0.55C10。日本工业标准规定2V/10小时率电池,1小时率时容量为0.65C10,6V、12V,10小时率电池,1小时率容量为0.6C10。20小时率电池,10小时率容量为0.93C20,1小时率容量为0.56C20。蓄电池的寿命有两种表达方法:一种为深循环使用的电池,另一种为浮充使用的'备用电源'电池。深循环使用的电池以深循环次数来表示其使用寿命,以0.8C10深度充放电循环使用的电池,其寿命达到1200次以上,而浮充使用的电池,年限可达到10~20年。蓄电池只有80%容量时认为寿命终止。
NILLBOW蓄电池使用时的注意事项:
蓄电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大,可充、放电性能变坏。长期闲置不用的UPS电源,在重新开机使用前,让 UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷,对于后备式UPS电源, 好每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来 蓄电池。 此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的 大充电电流。过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短。在使用UPS的时候还要计算负载的大小,要避免负载的过大或者过小,过大的负载会使UPS长期工作在超负荷状态从而缩短UPS的使用寿命;如果负载过小,UPS的工作电路长期工作在不正常状态,对于UPS也是有一定危害的。合理的负载应该控制在50%到80%之间。实践证明,UPS输出负载控制在60%左右为 佳,可靠性 好。在UPS出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行,此时不具备后备功能,负载电源是通过电力系统直接供应的
NILLBOW蓄电池操作时的注意事项:
NILLBOW蓄电池在出厂后不需要对其进行初次充电,因为在出厂前已经把电池电量充满,但在运输的途中,少量电能会被消耗,应对其进行电量的补充。补充充电应采用限流恒压充电方法,充电电压应按说明书规定进行,补充充电的电压和充电时间如下: 单体松下蓄电池电压(V) 充电时间(H) 2.23 2~3天 2.30~2.33V 1~2天。松下蓄电池在其它温度条件时充电时间应适当调整。如环境温度在10~20℃之间,蓄电池的充电时间应适当的增加,如环境温度高于25℃,应缩短NILLBOW蓄电池电量的补充时间。NILLBOW蓄电池对放置使用的环境要求较高,主要是要求电池放置环境的温度,电池正常使用温度在25℃,温度过高或过低都会影响电池的充放电性能,会严重削减电池的工作性能。温度过低,会使松下蓄电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。如果长期在高温下使用,温度每升高10℃,会造成NILLBOW蓄电池的寿命削弱到额定电压的一半。
大家都知道在使用NILLBOW蓄电池作为备用电池的时候单个蓄电池的电压与容量有限的一般电压为12V,2V,6V等等!但在很多场合下要组成串连蓄电池组来使用。纳闷串联起来应该如何充电呢?下面就由NILLBOW技术小刘为大家讲述一下串联NILLBOW蓄电池均衡充电法!NILLBOW蓄电池均衡充电方法:实现对串联蓄电池组的各单体电池进行均充,目前主要有以下几种方法。1.在电池组的各单体电池上附加一个并联均衡电路,以达到分流的作用。在这种模式下,当某个电池首先达到满充时,均衡装置能阻止其过充并将多余的能量转化成热能,继续对未布满的电池充电。该方法简单,但会带来能量的损耗,不适合快充系统。2.在充电前对每个单体逐一通过同一负载放电至同一水平,然后再进行恒流充电,以此保证各个单体之间较为正确的均衡状态。但对蓄电池组,由于个体间的物理差异,各单体深度放电后难以达到完全一致的理想效果。即使放电后达到同一效果,在充电过程中也会出现新的不均衡现象。