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火箭ROCKET蓄電池ESH7-12 12V7AH參數說明
火箭ROCKET蓄電池ESH7-12 12V7AH參數說明
火箭ROCKET蓄電池ESH7-12 12V7AH參數說明
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95%以上。
7、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、
產品吸收了歐洲的矮型標準結構 流線型結構 美觀大方
*的極板伸長自吸收 技術 可延長蓄電池的使用壽命
采用*的設計 電池再使用過程中電液量幾乎不會減少 使用壽命期間*無需加水
采用*的耐腐蝕板柵合計 特殊的前高配方 電池具有的的過放電恢復能力 俯沖使用壽命更長
儲存與運輸
在整個儲存與運輸過程中,請保持電池總是處于豎直狀態,避免傾斜、倒置以防酸液泄漏
請將電池儲存于干冷的環境中,環境溫度應至少保持在30℃以下
請不要移去電柱的保護罩
請嚴格執行*先出的倉儲原則
保持電池為*充電狀態,每6個月充電一次
電池電壓影響電池可靠性
電池是個單個的“原電池”組成,每一個原電池電壓大約2伏, 原電池串聯起來就形成了電壓較高的電池,一個12伏的電池由6個原電池組成,24 伏的電池由12個原電池組成等等。UPS的電池充電時,每個串聯起來的原電池都被充電。 原電池性能稍微不同就會導致有些原電池充電電壓比別的原電池高,這部分電池就會提前老化。只要串聯起來的某一個原電池老人性能下降,則整個電池的性能就將同樣下降。試驗證明電池壽命和串聯的原電池數量有關,電池電壓就越高,老化的就越快。
技術特性表
非溢流密封建筑吸收玻璃墊系統(AGM系統)ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)容器和蓋板阻燃劑(UL94,V-0級)氣體復合維護-Fr EE操作低壓排氣系統熱負荷柵低自放電/長貨架壽命寬工作溫度范圍高恢復能力設計壽命8~10年/20℃
產品吸收了歐洲的矮型標準結構 流線型結構 美觀大方
*的極板伸長自吸收 技術 可延長蓄電池的使用壽命
采用*的設計 電池再使用過程中電液量幾乎不會減少 使用壽命期間*無需加水
1.維護簡單充電時,電池內部產生的氧氣大部分被極板吸收還原成電解液,基本沒有電解液減少。
2.持液性高電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動狀態,所以即使倒下也可使用。(倒下超過90度以上不能使用)
3.安全性能由于過充電操作失誤引起過多的氣體可以放出,防止電池的破裂。
4.自放電極小用特殊鉛酸合金生產板柵,把自放電控制在小。
5.壽命長、經濟性好電池的板柵采用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金,同時采用特殊隔板能保住電解液,再同時用強力壓緊正板活性物質,防止脫落,所以是一種壽命長、經濟的電池。
6.內阻小由于內阻小,大電流放電特性好。
7.深放電后有優良的恢復能力萬一出現長期放電,只要充分充電,基本不出現容量降低,很快可以恢復。
初次使用
如電池電壓在12.6伏特以下,請即充電
補充電
確保充電的場所具有良好的通風條件
將充電機與電池的正極相連接,然后再與電池的負極相連
確保電池與充電機連接好后,再打開充電機進行充電;一旦充電完畢,請即關閉充電機
充電時如電池表面溫度高于45℃時,應立即停止充電
一般情況下,推薦的補充電電流為1/10的電池安時容量,充電3-5小時。深度放電的電池將充電10-24小時。充電完畢后靜放1小時
瞬態工況
逆變切換到旁路的工況,基本上是緊急工況,切換時序要求非常高,否則容易造成關鍵負載中斷。在大負載或者是故障電流情況下切換,瞬間的操作電流可能會數倍于系統額定電流,這也就是為什么靜態旁路設計要求更大的余量。
靜態旁路器件抗瞬態電流沖擊的主要參數是I2t,也就是短時間(一般小于10ms)的電流積分,如果I2t過大,器件很可能燒毀。UPS的性能參數中,常見規定的旁路過載能力為1000%、維持10ms,也就是在配電開關保護時間(10ms)內旁路需要提供不小于10倍額定電流。下面以300kVA系統為例,分析不同器件的抗沖擊能力的差異。
分散靜態旁路器件,因為目前技術能力的原因,器件單體大電流等級為70A,根據某著名廠家的器件規格書,提供的大為7200(<10ms),300kVA系統可以認為是10路器件并聯運行。
UPS的工作環境保證
UPS主機和蓄電池的工作環境應該避免陽光直射,并遠離其他輻射熱源,工作環境應該保持清潔、陰涼、干燥、通風,避免有害灰塵。
為了保護UPS設備安全、保證工作人員人身安全,對UPS的機柜必須進行安全可靠的接地。UPS主機對環境溫度要求不算太高,可以工作在0℃-30℃范圍,但UPS蓄電池對環境溫度要求較高,UPS蓄電池要求的標準環境溫度為25℃,不要超出15℃-30℃范圍。
蓄電池可供使用的容量和使用壽命都與環境溫度密切相關,如果環境溫度太低,會使蓄電池容量下降,環境溫度每下降1℃,其容量大約下降1%。如果長期在高溫環境下使用,環境溫度每升高10℃,蓄電池使用壽命大約降低一半
瞬態切換的均流控制,不僅與器件、各回路阻抗有關,也與控制相關。由于各個模塊有各自的控制器,存在各處理器的處理速度、通信延時和模塊自身差異等因素影響,各模塊的實際切換動作一定有不等的延時,這就導致了個切到旁路的模塊,很可能承受著100倍于模塊容量的額定電流!由于是瞬態大電流,即使串聯旁路均流電感也不會起到任何限流作用。這對于任何器件來說都是不可能完成的任務,這種切換無異于原地爆炸。