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NP12-40 12V40AH 報價及參數
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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 15:59:26瀏覽次數:397
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拉普特蓄電池NP12-40 12V40AH 報價及參數
拉普特蓄電池NP12-40 12V40AH 報價及參數
拉普特蓄電池主要特點:⑴ 壽命長采用耐腐蝕性好的特殊鉛鈣合金制成的極板,可以具有較長的浮充壽命; 采用特殊膠體電液,增加電池酸量,防止電液分層,阻止極板支晶短路,確保電池使用壽命長。⑵ 自放電少使用特殊鉛鈣合金制成的板柵,將自放電量限制到小,可*保存。⑶ 維護容易由于浮充電時,電池內部產生的氧氣大部分被陰極板吸收還原成電解液,基本上沒有電解液的減少,所以*不必象一般蓄電池那樣測量電解液的比重和補水。⑷ 安裝簡單電池立式、側臥安裝使用均可,無電液滲漏之患,而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內,而無需另建電池房,降低工程造價。⑸ 安全性高為預防產生過多的氣體,電池裝有安全閥。另外,還裝有防爆過濾器,在構造上即使有火花接近,亦能防止引火電池內部。⑹ 使用方便電池出廠時已經*充電,用戶拿到電池后即可安裝投入使用
拉普特蓄電池應用范圍:
⑴ 電話交換機
⑵ 電器設備、設備及儀器儀表 ⑶ 計算機不間斷電源 ⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明 ⑸ 消防、安全及報警監測 ⑹ 通信用備用電源 ?⑺ 變電站開關控制 ⑻ 膠體、風能系統
⑼ 辦公自動化系統
⑽ 無線電通訊系統
⑾ 應急照明
⑿ 便攜式電器及采礦系統
⒀ 交通及航標信號燈
⒁ 發電廠、水電站直流電源
⒂ 鐵路用直流電源
由于免維護鉛酸蓄電池采用鉛鈣合金柵架,因其在正常充電電壓下,充電時產生的水分解量少,水份蒸發量低,加上外殼采用密封結構,釋放出來的硫酸氣體也很少,所以它與傳統蓄電池相比,具有不需添加任何液體,對接線樁頭、電線腐蝕少,抗過充電能力強,極板有很強的抗過充電能力,而且具有內阻小、比常規蓄電池使用壽命長等特點,在充電系正常情況下,不需從拆下進行補充充電。
免維護鉛酸蓄電池應用領域:ups電源,直流屏,eps電源,船舶設備,醫療設備,消防報警系統,鐵路系統,發動機起動,電動工具,緊急照明系統,備用電力電源,計算機備用電源,峰值負載補償儲能裝置,電力系統,電信設備,通訊系統,控制系統,核電站,發電站,消防和安全防衛系統,太陽能,風電站,電子稱,門禁,信號,儀器儀表,電子設備等。
拉普特蓄電池NP65-12 12V65AH報價參數
作為防止廢舊蓄電池污染環境的后防線,消費者的責任也必須細化,蓄電池的產品追溯系統要明確消費者非法處理廢舊蓄電池的法律責任,蓄電池上要有明確的回收站地址,對于報廢期過后無正當理由未將廢舊蓄電池環保處理的消費者,環保*部門可以建立處罰制度進行罰款或曝光。
同時,也要大力發展再生鉛業務。業內人士建議鼓勵和支持具有產業鏈整合能力的綠色循環生產企業構建全國廢舊鉛蓄電池規范化回收體系,打造廢舊鉛蓄電池生產、收集等全產業鏈整體解決方案,實現綠色制造、回收、轉移、處置,鉛蓄電池行業走生態文明、可持續發展之路。上海有近年來致力打造互聯網+的廢鉛酸蓄電池回收系統平臺,目前該平臺已被業內多個企業成功應用。
全光網交換技術
全光交換的實現第一步,首先要利用基于電路交換方式的光分插復用(OADM)和光交叉連接(OXC)技術實現波長交換,然后再進一步實現光分組交換[4]。
波長交換是以波長為單位進行光域的電路交換,波長交換是為光信號提供端到端的路由和分配波長信道。進行波長交換的關鍵是要使用相應的網絡節點設備,即光分插復用或者光交叉連接。光分插復用的工作原理是以全光的方式在網絡節點中分出和插入所需的波長通路。其主要的組成元件有復用器和解復用器,以及光開關和可調諧波器等。光分插復用的工作原理和同步數字系統(SDH)中分插復用器的功能類似,不過一個是在時域,而另一個是作用在光域。而光交叉連接則是和同步數字系統中的數字交叉連接器(DXC)作用相似,不過是實現在光網絡節點處的波長通路的交叉連接。
光波長交換本質上任然是效率不高的光交換方式,其面向連接的屬性使其對已經建立的波長通道不能實現再次分配以實現利用大化,即使通信處于閑置狀態。而光分組交換能夠以極小的交換粒度實現帶寬資源的復用,提高光網絡的通信效率。光分組交換目前一般有光透明包交換(OTPS)、光突發交換(OBS)和光標記交換(OMPLS)技術。光透明包交換主要特點是分組長度固定,采用同步交換的方式,需要對所有輸入分組在時間上同步,因此增大了技術難度,增加了使用成本。而光突發使用了變長度分組,使用傳輸包頭的控制信息和包身的數據在時間和空間上分離的傳輸方式,克服了同步時間的缺點,但是有可能產生丟包的問題。而光標記交換則是在IP包在核心網絡的接入處添加標記進行重新封包,并在核心網內部根據標記進行路由選擇的方法。
雖然光交換的方式對數字傳輸速率要求較高(一般10Gb/s以上)的通信場合更為合適,可以實現更低的傳輸成本和更大的系統容量;但當系統要求的傳輸速率要求較低(指2.5Gb/s以下)、連接配置方式較為靈活時,使用舊式的光電轉換的方式接入可能更為合適。因此在當前的實際應用中,應當根據應用場景選擇合適的系統部署。
隨著未來通信網技術的發展和全光網絡實現,光交換技術也會以更加新穎和更有效率的方式為通信網絡的全光化做出貢獻,成為社會發展和人們生活中的重要部分。