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威達蓄電池HX12-33/12V33AH 20HR 參數屬性

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供貨周期 現貨 應用領域 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合
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威達蓄電池HX12-33/12V33AH 20HR 參數屬性

詳細介紹

威達蓄電池HX12-33/12V33AH 20HR 參數屬性

威達12V系列蓄電池具有以下性能特點:

  1.針對USP電源運用所規劃
  2.壽數長(25攝氏度浮充運用,規劃壽數高達5~8年)
  3.更安全(殼體選用阻燃資料,產品經過UL安全認證)
  4.自放電小(存儲時刻長達1~2年)
  5.密封性好(密封反響功率高達99.9%以上)
  6.效勞優異(3年保修,質量確保)


威達蓄電池日常工作技術參數說明:


鉛酸蓄電池做為一種二次電源 ,便是把外界電能轉變為蓄電池內部的化學能 ,然后 ,再把化學能轉變成為電能釋放出來。蓄電池能量的可逆程度 ,一般經過充電功率來表現。充電功率是指蓄電池放電時供給的電量與在規則條件下 ,康復到放電前初始荷電狀況時 ,所充入電量之比。

按要求的電流.電壓進行充電,防止過量充電或過量放電才干到達預期運用壽數。放電后的電池要立刻進行充電,電池組應盡量防止并聯充電。 電池應足夠電后貯存,貯存溫度越低,容量丟失越少,貯存期超越三個月,要進行一次補足充電。假如電池*處于放后的狀況存放,或許*在充電缺乏狀況下使 用,會形成電池容量不行康復的大幅下降,使電池很快失效,表現為電池一充電就到達上限電壓,一放電電壓就降終止電壓,且放電時刻不到額外一半,這種狀況 有必要防止。

電池組若處于備用浮充電狀況運用時,每兩個月要進行一次額外負荷放電查驗,放電挨近電池終止電壓,再從頭足夠電,其意圖是削減電池極板硫酸鹽 化,及激活極板活性物質,并保持電池容量。在放電過程中,查看每個電池的端電壓,單個電池電壓低于其余電池電壓平均值0.5V以上的,應撤下替換,避免造 成整個電池組失效。電池組每半年進行一次均衡充電,使電池組中各電池電壓及功能康復共同,其辦法是:在進行放電查驗后,按正常辦法運用電池充好后,用 0.05C(A)電流充電4~6小時。
  

極板的幾許尺度對電池容量的影響
  在活性物質的量一守時,與電解液直接觸摸極板的幾許面積添加,電池容量的添加,所以極板的幾許尺度,對電池容量的影響不行忽視.
  ①極板厚度對容量的影響
  活性物質的量必定,電池容量隨極板厚度的添加而削減,極板越厚,硫酸與活性物質觸摸面就越小,活性物質的利用率越低,電池容量越小.
  ②極板高度對容量的影響
  在電池中,極板的上下兩部分的活性物質利用率存在著較大的差異,試驗證明,放電初期,極板上部比下部的電流密度大約高出2倍~~2.5倍,這種不同跟著放電時的推移逐步削減,但上部要比下部的電流密度大.
  ③極板面積對容量的影響
  活性物質的量必定,極板幾許面積越大,活性物質的利用率也越高,電池的容量越大.在電池殼體相同,活性物質量不變狀況下,選用薄極板添加極板片數,也就是添加了極板的有用反響面積 ,然后提高了活性物質的利用率,添加了電池的容量。

 UPS電源的主要工作過程是濾波整流逆變,另外還包括許多輔助的單元,如:充電器及蓄電池、微處理器、通信接口等。由于UPS電源是安裝在設備與市電之間的,可以濾除電網中的電磁干擾,因此,給人造成一種假象,UPS電源可以阻擋包括雷電在內的所有的電磁脈沖的侵入,事實上并非如此。
1、雷電對于UPS電源的危害關于雷電對于微電子設備的危害早已為工程技術人員所熟悉。對于微電子設備來講,危害最大的是雷電電磁脈沖,它,隱含殺機。根據我們對有關事故的統計表明,70%以上的雷擊事故是從電源線侵入的,而UPS電源不能阻擋雷電流的侵入。
(1)從2中的討論可知,UPS電源的市電輸入端口是濾波單元,一般包括MEI濾波器與RFI濾波器,而根據雷電流的頻譜特點,其90%以上的能量集中于1MHz以下,直流成分占60%以上。當雷電來臨,UPS位于電源線路的最前端,首當其中受到攻擊。
(2)現在不少UPS增加了避雷功能,其原理是在UPS的輸入端增加一個MOV避雷模塊,有些部分進口UPS及幾家國內有名UPS生產廠家在其UPS內部,根據國際IEC801-5的標準加裝了避雷模塊,抑制吸收電源供電線路輸入端的雷電電壓及電流的強浪涌,其沖擊電流為20KA,沖擊電壓為6kV,波形為8/20。然而統計資料表明,直擊雷電在一般低壓架空線路產生的過壓幅值高達100kV,電信線路高達40~60kV。感應雷電過壓幅值在無屏蔽架空線上最高標準達20kV,無屏蔽地下電纜可達10kV,如果沒有按照規范設計的完整的防雷體系,即是這樣的UPS也無法保護用電設備不受雷電侵害的。
(3)UPS電源,特別是智能化的UPS電源,本身含有大量的集成電路。而且越來越多的UPS帶有智能管理系統,信號線也成為雷電電磁脈沖侵入的通道。正因為此,關于UPS電源遭受雷電侵害的案例屢見不鮮,特別是在雷暴日比較多的雷擊區。如一臺安裝在海南某單位的UPS電源,自安裝后運行半年均很正常,但是在遇到一次雷擊以后,UPS就頻繁出現在開機運行一段時間后,莫名奇妙地出現從逆變器供電自動轉換到交流旁路電源供電的故障。從雷電災害損失事例類型來看,90%以上涉及電腦網絡及通訊系統,而且基本上都有UPS電源。所以一定要對UPS電源及其監控系統的雷電防護引起足夠的重視。

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