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美國HAZE海志GEL蓄電池HZY12-55 12V50.4AH
美國HAZE海志GEL蓄電池HZY12-55 12V50.4AH
美國HAZE海志GEL蓄電池HZY12-55 12V50.4AH
主要技術特點:
? 富液式、高性能鉛酸蓄電池
? 采用高性能和高可靠性的管式極板技術設計制造
? 長循環壽命,依據IEC 254-1標準,蓄電池循環次數可達1500次以上
? 高能量密度
? 使用安全,蓄電池連接采用*絕緣的螺栓和連接條連接,同時采用防泄漏極柱套管保護
? 可循環利用
自放電極低,采用優質材料制造,月自放電率≤1.5%,采用膠體電解質,熱容量大,耐熱性能好,適合惡劣環境下使用(-40~60℃),循環性能和深放電恢復能力*,無需補水維護,氣體復合效率高于95%,使用壽命長,浮充設計壽命20年,正常浮充使用過程中,容量穩定,衰減率低,密封性能*、無氣體滲透,不污染環境,屬環保型產品 安全性能優異,隔板,孔率高,電阻低,低內阻的銅制極柱,確保大電流安全放電而不發熱 ,固體凝膠電解質濃度分布均勻,無分層現象,產品可靠性高,防火阻燃安全閥有效阻止外部明火或火花
膠體蓄電池指的是內部的電解液除硫酸外還含有二氧化硅之類的物質,使電解液呈現一種凝膠狀態,可以更好的減少水損耗和雜質離子的遷移,還可以減少板柵的腐蝕以延長電池壽命。放電后及時充電,不要等電池放光了再充。
充電器要用質量好的,這對電池壽命的影響很大。電池要充足電存放,存放處應陰涼干燥,不要靠近熱源,不要陽光直射。存放3個月以上使用前應補電,存放三個月以上應做一次深充放。
天熱時充電注意電池溫度不要過高,別把電池充鼓了,如手摸太熱,可以停一停再充。
冬天溫度低,電池容易充不足,可以適當延長充電時間(如10%)。如是一組電池,當發現單只落后時應及時更換,可以延長整組的壽命
*免維護,電解質為膠體。電池壽命期間,無需加水,無電解液酸層化現象。不需要維護,杜絕了因錯誤維護損害電池質量。
大電流性能好。由于采用了管式極板,正極板不容易發生掉膏現象,也不容易發生短路。無因漏液而引起的污染和腐蝕。
由于采用了膠體技術,電池使用時析氣量極少。無需另外的充電房,電池可在環境要求高的地方直接進行充電。自放電低,電池在20℃的溫度下儲存,1年后的容量仍有額定容量的65%。
使用多個蓄電池時,首先,正確地進行相互間的連接,然后再連接蓄電池和充電器或負荷。在這樣的情況下,蓄電池的⊕極連接充電器或負荷的⊕端子,再把蓄電池的⊙極與充電器或負荷的⊙端子分別地連接好。
海志Haze蓄電池應用范圍
⑴ 電話交換機;辦公自動化系統
⑵ 電器設備、醫療設備及儀器儀表;無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源UPS;應急照明EPS
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明; 便攜式電器及采礦系統
⑸ 消防、安全及報警監測;交通及航標信號燈
⑹ 通信用備用電源;發電廠、水電站直流電源
⑺ 變電站開關控制系統;鐵路用直流電源
⑻ 太陽能、風能系統;移動機站
如果蓄電池、充電器、負荷等連接時極性發生錯誤,可能引起爆炸、火災以及蓄電池、機器的損壞,有的時候有可能造成人身傷害。
注意請不要讓蓄電池落到腳上,如蓄電池落到腳上,可能會引起重大傷害。
蓄電池變形不是突發的,往往是有一個過程的。蓄電池在充電到容量的 80% 左右進入高電壓充電區,這時,在正極板上先析出氧氣,氧氣通過隔板中的孔,到達負極,在負極板上進行氧復活反應: 2Pb+O2=2PbO+ 熱量 PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+ 熱量 反應時產生熱量,當充電容量達到 90% 時,氧氣發生速度增大,負極開始產生氫氣。
大量氣體的增加使蓄電池內壓超過開閥壓,安全閥打開,氣體逸出,終表現為失水。 2H2O=2H2↑+O2↑ 隨著蓄電池循環次數的增加,水分逐漸減少,結果蓄電池出現如下情況: ( 1 )氧氣 “ 通道 ” 變得暢通,正極產生的氧氣很容易通過 “ 通道 ” 到達負極。 ( 2 )熱容減小,在蓄電池中熱容大的是水,水損失后,蓄電池熱容大大減小,產生的熱量使蓄電池溫度升高很快。
在過去,模塊化UPS系統的潛在優勢是其高效性。當一套UPS系統在接近其大額定性能運行時,它的效率隨著負載水平的下降,效率也在下降。從表面上看好像沒什么大的損失,但是如果你更多地關注一下能源浪費和能源成本問題的話,你就會發現這方面的損失在逐漸上漲,你會開始重點考慮這一問題。
模塊化UPS系統可以并愿意被重新配置,因為這樣可以使其更接近標準性能。傳統的大型UPS系統配置偏高,目的是為了應對未來的性能增長需求,因此它們經常都會在額定性能以下運行許多年的時間,甚至永遠是這樣。然而,性能冗余也就意味著降低效率。在“N+1”模塊化系統中,通過仔細的能耗管理,可以將這種現象降到低限度。
然而,如果要進行“2N”冗余配置,不論哪種類型,都需要對能耗進行管理,保證負載系統的性能不會低于其額定性能的50%。否則,如果負載配置系統出故障的話,該系統就會超負荷運轉。這樣做的結果是,每套在“2N”模式下運行的UPS系統都不會超過其容量。此外,通過仔細的能耗管理,一套模塊化UPS可能會得到更為精密的配置,在這一點上甚至會超過規模更大、但容量固定的系統。從長遠來看,可以達到節約能耗的目的。當然,在這種情況下,會出現很多“如果”、“可能”、“也許”的不確定因素。