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德國陽光蓄電池A412/32F10 12V32AH授權供應

閱讀:254        發布時間:2020-4-3

德國陽光蓄電池A412/32F10 12V32AH授權供應

德國陽光蓄電池A412/32F10 12V32AH授權供應

陽光蓄電池是對埃克塞德科技集團(Exide Technologies)旗下品牌Sonnenschein電池的通俗稱法。Sonnenschein(陽光)品牌蓄電池采用Dryfit膠體技術,代表了相應級別蓄電池的高能量儲存與放電密度,擁有的安全性和深放電性。研制成12V,1Ah直到3000Ah的各種膠體蓄電池,其中有固定型、牽引型、起動型等,有涂膏式極板也有管式極板。產品廣泛用于工業家用電器中。廣泛應用于UPS、通信、電力、鐵路及城軌、石油化工、冶金、新能源等系統。

蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液;          ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好;     ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣;            ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小;             ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長;            ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便;        ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆;             ● 電動工具,電動玩具;
◆ *配方,深放電恢復性能好;    ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用;    ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池    ● 太陽能、風能發電系統;
◆ 符合國家標準。           ● 巡邏自行車、紅綠警示燈等。

產品特點

1.具有過充及過放電自我保護性能
2.電池極板采用無銻合金,電池自放電極低 
3.無污染、無液體溢出屬于高等綠色產品蓄電池


4.采用高靈敏低壓傘型氣閥使蓄電池;安全可靠
5.超凡的德國陽光A500蓄電池采用膠體技術
6.由于電池為膠狀固體,所以電解質濃度均勻,不存在酸分層現象 
7.酸濃度低,對極板腐蝕弱,并采用*的管式極板,使用壽命可達5年以上
8.采用多層耐酸橡膠圈滑動式密封 保證了使用壽命后期極柱生長時的密封性能。

9.凝膠電解質,無內部短路。熱容量大,熱消散能力強,對熱失控現象,自操作能力強 ;電池抗深放電能力強,100%放電后仍可繼續接在負載上,在一月左右充電可恢復原容量95%

正確安裝電池,使電池的極性標記("+"和"-")和用電器具的標記正確對應。如果電池被不正確地反向安裝到用電器具中,則可能發生短路或充電,導致電池溫度的迅速升高。

不要試圖對電池充電。對不能充電的原電池進行充電,會使電池內部產生氣體和熱量。

不要對電池強制放電。電池被強制放電時,其電壓將會低于設計性能并在電池內部產生氣體。不要加熱或直接焊接電池。電池被加熱或焊接時,熱量會造成電池內部發生短路。

不要拆解電池。電池被拆解或分開時,電池組分之間有可能發生接觸,從而導致短路。

不要將新舊電池或是不同型號、品牌的電池混用。當需要更換電池時,應同時用同品牌、同型號、同批次的新電池更換所有的電池。當不同品牌和型號的電池或是新舊不同的電池共同使用時,由于不同電池之間電壓或容量的不同,部分電池會發生過放電。

不要使電池變形。不要對電池進行擠壓、戳穿或其他形式的損傷,這些濫用往往會導致電池發生短路。

不要將電池放入火中。將電池放入火中時,熱量的集聚會導致爆炸和人身傷害,除了合適的可控制的焚燒處理方式外,不要試圖燒毀電池。

不要密封或改變電池。密封電池或是其他形式的改變電池,會使電池的安全閥被堵塞,從而當電池內部產生氣體時不能及時排出。如果認為必須改變電池,則應盡量獲得制造商的建議。對于不用的電池,應以它們的原始包裝進行保存,并盡量遠離金屬物質,如果包裝已打開,則應有序排放,不要混亂堆放。無包裝的電池和金屬物質混放在一起時,有可能使電池發生短路。避免這種情況發生的辦法就是使用它們的原始包裝來保存不用的電池

防酸蓄電池組在正常運行中均以浮充方式運行,浮充電壓值一般控制為(2.15~2.17) V×N(N為電池個數)。GFD防酸蓄電池組浮充電壓值可控制到2.23V×N。 
防酸蓄電池組在正常運行中主要監視端電壓值、每只單體蓄電池的電壓值、蓄電池液面的高度、電解液的比重、蓄電池內部的溫度、蓄電池室的溫度、浮充電流值的大小。

效率與功率損耗
  (1)在計算蓄電池供電期間的系統效率時,蓄電池效率有重要影響,其值為蓄電池放出的電能(功率×時間,即電壓×電流×時間)與相應所需輸入的電能之比,可分解為蓄電池的容量(安時)效率和電壓效率相乘;其值與放電率、充放電電壓、溫度、時間利用率極低等因素有關,UPS的蓄電池由于停電時間短而選用小容量的蓄電池,放電時的電流相對于蓄電池容量來說是很大的,所以效率很低,常小于70%。為簡單起見,粗略的分析以70%估算。

 交流UPS需要慮及逆變器的效率,為簡單起見,粗略的分析以80%估算;則系統效率為70%×80%=56%,對比之下,DCUPS與AC-DCUPS省掉了逆變器,也避免了這部分損耗,此時的系統效率主要取決于蓄電池效率(70%),其效率比有逆變器的交流UPS高些(此例中高了1/5);但以下分析得出的結論,這個優勢實際上的“可用性”極小。

( 2)交納電費的依據是電度表的讀數(千瓦小時),即電能的消耗。減少電功率損耗,提高效率,都要換算到節約的電能消耗,所以各種工作狀態的運行時間是關鍵因素。

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