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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主要用途 | UPS蓄電池 |
拉普特蓄電池NP12-55 12V55AH 價格及參數
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參考價 | ¥90-¥1130 |
12V7AH | 90元 | 300 件 可售 |
12V12AH | 150元 | 300 件 可售 |
12V17AH | 190元 | 300 件 可售 |
更新時間:2021-07-18 15:57:52瀏覽次數:321
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拉普特蓄電池NP12-55 12V55AH 價格及參數
拉普特蓄電池NP12-55 12V55AH 價格及參數
拉普特蓄電池(Lapater)維護簡單:高達98%以上的氧復合效率,保證電解液不會損壞,在它的整個壽命過程中無須加水或更換電解液。 安裝方便:電解液被吸附于 特殊的隔板中,不流動,防涌出,可以任意放置。安全性能*:極柱和外殼采用特殊的密封設計,無任何電解液泄漏。采用品質穩定的進 口安全閥,動作可靠,重現性良好,無外部氣體進入,適用釋放出過量的壓力。 產品結構:多元合金板柵涂膏式正負極板,腐蝕速度低,循環壽命長。放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。耐沖擊性好:*充電狀態的電池從20CM高處自然落1CM厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。耐過放電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容 量在75%以上。 耐充電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在上 90%以。耐大電流性好:*充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。主要用在UPS電源、EPS電源、高壓直流電源屏、太陽能等。
電池型號 | 額定電壓(V) | 容量(Ah) | 重量約(kg) | 外觀尺寸 | 端子類型 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||
NP17-12 | 12 | 17 | 5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP20-12 | 12 | 20 | 5.5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP24-12 | 12 | 24 | 6.5 | 166 | 126 | 174 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 7.8 | 175 | 166 | 125 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 10 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP33-12 | 12 | 33 | 11 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP38-12 | 12 | 28 | 12 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP40-12 | 12 | 40 | 12.5 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP55-12 | 12 | 55 | 16.5 | 230 | 138 | 211 | T9,T16 |
拉普特蓄電池NP100-12 12V100AH價格及參數
近年來,雖然企業陸續建立了多個鉛酸蓄電池生產回收基地,但回收亂象還是頻發,帶來的環境污染問題更是一個接一個,這也讓讓廢舊鉛酸蓄電池回收中存在的問題暴露了出來。
1.回收的部分
鉛酸電池中鉛極板含量超過70%,市場上對鉛酸電池的回收也主要集中在這一部分。每只廢舊鉛酸電池一般含有20%左右的硫酸及懸浮的含鉛化合物,經過靜置澄清的廢電解中含鉛達7-10g/L。
許多個體戶回收廢舊鉛酸電池后,簡單地將電池破碎,只將含鉛量較高的電極和柵板賣掉,而較難回收的含鉛酸液直接倒掉,這部分酸液及鉛對環境也造成了較大的污染。
2.回收的渠道
目前我國還沒有由蓄電池生產商或再生鉛生產廠家建成的全國性和區域性的回收網絡,廢舊鉛酸蓄電池正規回收的比率約30%,個體及其他渠道占70%。這些個體渠道大多屬于不合法的三無企業,廢電池流向不規范的再生鉛企業是導致鉛污染的重要因素。
1、光交換的方式
光信號復用一般有空分復用、時分復用、波分復用三種方式,相應的也有空分交換、時分交換和波分交換來完成三種復用信道的交換[2]。
空分交換是將交換空間域上的光信號,其基本的功能組件是空間光開關??臻g光開關原理是將光交換元件組成門陣列開關,可以在多路輸入與多路輸出的光纖中任意的建立通路。其可以構成空分光交換單元,也可以和其他類型的開關一起構成時分或者波分的交換單元??辗止忾_關一般有光纖型和空間型兩種,空分交換的是交換空間的劃分。
時分復用是通信網絡中常用的信號復用方式,將一條信道分為若干個不同的時隙,每個光路信號分配占用不同的時隙,將一個基帶信道擬合為高速的光數據流進行傳輸。時分交換需要使用時隙交換器來實現。時隙交換器將輸入信號依序寫入光緩存器,然后按照既定順序讀出,這樣就實現了一幀中的任一時隙交換到另外的一個時隙而輸出,完成了時序交換的程序。一般雙穩態激光器可以用來作為光緩存器,但是它只能按位輸出,不能滿足高速交換和大容量的需求。而光纖延時線是一種使用較多的時分交換設備,將時分復用的光路信號輸入到光分路器中,使得其每條輸出通路上都只有某個相同時隙的光信號,然后將這些經過不同光延時線的信號組合起來,經過了不同延時線的信號獲得了不同的時間延遲,最后組合起來正好符合了信號復用前的原信號,從而完成時分交換。
在光傳輸系統中波分復用技術應用十分廣泛,一般在光波分復用系統中,源端和目的端都需要使用同樣波長的光來傳輸信號,如非如此多路復用復用時每個復用終端都需要使用額外的復用設備,這樣就增加了系統的使用成本和復雜度[3]。因此如果在波分復用系統中,在中間傳輸節點上使用波分光交換,就可以滿足不額外增加器件實現波分復用系統的源端與目的端互通,并且可以節約系統資源,提高資源利用率。
波分光交換系統首先將光波信號用分解器分割為多個進行波分光交換所需的波長信道,在對每個信道都進行波長交換,最后將得到的信號復用后組成一個密集的波分復用信號,由一條光纜輸出,這就利用光纖寬帶的特性,在損耗低的波段復用多路光信號,大大提高了光纖信道的利用率,提高了通信系統容量。
混合交換技術則是在大規模的通信網絡中使用多種交換技術混合組成的多級鏈路的光路連接。由于在大規模網絡中需要將多路信號分路后再接入不同的鏈路,使得波分復用的優勢無法發揮,因此需要在各級的連接鏈路中使用波分復用技術,然后再在各級鏈路交換時使用空分交換技術完成鏈路間的銜接,最后再目的端再用波分交換技術輸出相應的光信號,進行信號合并最后分路輸出。常用的混合使用的交換技術有空分-時分混合、空分-波分混合、空分-時分-波分混合等幾種。