使用范围:
UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、
银行不间断系统、电话和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、YL设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。
阀控式密封铅酸蓄电池 BT-12M24AT赛特蓄电池 储能蓄电池24AH,UPS电源蓄电池 BT-12M24AT赛特蓄电池 赛特24AH蓄电池 价格,BT-12M24AT赛特蓄电池12V24AH直流屏 UPS不间断电源专用,产品性能:放电(1)电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到的工作效率,放电应0.05-3C 之间,放电终止电压如下表1所示
(表1)放电电流和放电终止电压
(2)循环使用(充电即停,放完电即充):充电电压2.4 V/单体,充电电流不得大于0.25C10.
(3)温度补偿电池在5~35℃范围内工作时,不必对充电电压进行补偿,当温度低于5℃或者高于35℃时,建议对充电电压作适当的调整,调整标准为浮充时 干3mv/℃/单体,循环使用时干4mv/℃/单体(温度以25℃为基准)。
(3)过充电
电池充足电后再补充电则称为过充电,持续的过充电将会缩短电池的寿命。
使用寿命
以下因素将可能缩短电池的使用寿命:
★重复的深放电
★重复的浅充电后的深放电
★外界温度过高
★过充电—特别是涓涓浮充充电
★过大的充电电流
★当充好电的电池如果长时间未使用,特别是在高温环境下,将会导致自放电和容量的减少
。
赛特BAOTE蓄电池BT-12M17AC 12V17AH/10HR厂家出售
赛特蓄电池7大系列(小密系列、中密系列、2V系列、前置端子系列、深循环系列、长寿命系列和储能系列),电压为2V、4V、6V、12V四个规格,容量从0.8Ah—3000Ah共计100多个规格的铅酸蓄电池。
应用领域
1、电力设备
2、通讯设备
3、UPS/EPS电源
产品特征
1、容量范围:38-250AH;
2、电压等级:6V、12V;
3、自放电小:≤2%(每月);
4、设计寿命:设计浮充使用寿命15年(25℃);
5、循环寿命:在标准使用条件下,25%DOD循环2400次以上;
6、充电接受能力高,节时节能;
7、密封反映效率:≥98%;赛特BAOTE蓄电池BT-12M17AC 12V17AH/10HR厂家出售
8、搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量能在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的;
9、抗深放电性能好:放电后,四周后再充电可恢复原容量;
10、工作温度范围宽:-20~55℃。
技术参数
使用说明
一、蓄电池的联接
1、容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。
2、实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
3、实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
4、蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
5、连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至爆炸的危险。
6、正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。
7、连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
8、新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。
二、搬运、存储
1、蓄电池重且外壳脆,搬运时应轻拿轻放,严禁翻滚和摔蓄电电池,同时注意不要使端子受外力。
2、蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。
3、蓄电池存放前应为满荷电状态,不允许放电后存放。
4、蓄电池应在0℃~30℃的环境下储存,存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电,存放时间Z长不能超过一年,否则电池容量及寿命将会减小。
三、维护保养
月度保养
1.全面清洁,保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通;
2.检查壳体有无变形,端子是否腐蚀变色,是否漏液;
3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度;
4.测量和记录电池组的总电压,充电电压发生漂移或环境变化应及时调整充电参数。
季度保养
1.重复月度保养的各项;
2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数,并及时调整;
3.检查连接部件是否松动,如有松动应紧固螺丝;
4.对电池进行均衡充电,充电时间24H。
年度保养赛特BAOTE蓄电池BT-12M17AC 12V17AH/10HR厂家出售
1.重复季度保养的各项;
2.检查安全阀是否松动,并旋紧,但切勿卸下安全阀;
3.电池组以实际负荷进行一次核对性放电实验,放出额定容量的30%~40%。
UPS做为供电系统的一个重要环节,它同时又是电网的负载,因此与其他负载一样,它的输入功率因数同样是衡量它是否对电网存在污染的一项重要的电性能指标。输入功率因数低时,就意味着它在从电网吸收有功功率的同时,还要吸收无功功率,其结果是增大系统的配置容量,影响系统的供电质量,降低UPS的工作效率,增大UPS的运行成本。如果配置一台输入功率因数为0.8,输入功率为100KVA的UPS,在UPS输出满负荷的情况下,UPS要从电网吸收80KW的有功功率,同时还要吸收60KVAR(乏)的无功功率,那么就需要对该系统配备150KVA的用电容量。如果用柴油发电机供电,那么就需要2~4倍容量的油机,当然配电设备(开关、变压器和传输等)的容量和成本也要大幅度的增加。
各种电路结构形式的UPS的输入功率因数也不同,后备式和在线互动式UPS的输入功率因数等于UPS输出负载的功率因数,当市电正常时,它们的调压环节不具备功率因数调控功能,但它本身也不对电网增加功率因数失真。传统双变换式UPS的输入端AC/DC变换器是可控整流滤波电路,由于高次谐波的影响,其输入功率因数及低,只有0.8左右,而且与UPS输出负载的性质无关。在输入端采用了高频整流的传统双变换式UPS,以及由高频变换串并联补偿电路构成的UPS(Delta变换技术,它的串联变换是一个理想的正弦波电流源,实际上等效为一个典型的功率因数校正电路)输入功率因数都很高,在很大的输入电压和负载范围内都可达到0.99,而且与UPS输出负载性质无关。
电力部门对用电设备的输入功率因数是有要求的,特别是大功率用电设备,其输入功率因数应在0.95以上,当不满足要求时,就必须配置无源或有源功率因数补偿环节和设备。如果UPS的AC/DC变换器由6脉冲整流改为12脉冲整流,并配置相应的电感电容滤波环节,可将这类UPS的输入功率因数提高到0.95以上,但整机成本要增加20%左右,而且当输入电压波形失真过大时,可能会引起输入滤波环节的振荡,危机UPS主机和负载的安全。