TOOPOWER/6GFM12/12V12AH蓄电池电动玩具
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1、装置输出发生过电压与过电流。当装置输出发生过电压与过电流时,装置能够自动保护并发出声光报警信号。此时,应将电压、电流调节旋钮旋转到零位,按动两次报警、保护复归按钮,再重新调节电压、电流调节旋钮,使电压或电流达到实际使用值。
2、交流输入故障。当输入交流出现故障时,装置能够自动保护并发出声光报警信号。
此时,应拉开装置输人的电源开关,解除装置的警铃声响,待输入交流故障排除后,再合上电源开关,按正常操作程序重新起动装置。太阳能路灯每天晚上工作的时间,这是决定太阳能路灯系统中组件大小的核心参数,通过确定工作时间,可以初步计算负载每天的功耗和与之相应的太阳能蓄电池组件的充电电流。太阳能路灯需要保持的连续阴雨天数,这个参数决定了蓄电池容量的大小及阴雨天过后恢复电池容量所需要的太阳电池组件功率。 随着太阳电池转换效率和生产技术的不断提高,太阳能蓄电池光伏发电的应用越来越广泛,在照明领域,太阳能路灯作为光伏发电系统在国内的主要应用模式,太阳能蓄电池被越来越多的所认识并接受。
移动式蓄电池的初充电电流及充电时间,可按出厂说明来规定 。 在使用上,一般采用定电流充电法分两个阶段进行。第阶段选用 10 小时率或 16 小时率进行充电,连续充电 50 小时至 70 小时,每格电池 的端电压均上升至
随着铅酸蓄电池质量的不断提高,其应用范围越来越广泛。目前大部分蓄电池壳生产厂家在蓄电池池壳注塑后仅凭人工检测注塑效果,以剔除不合格品。而在池壳注塑过程中受温度及材质等因素的影响,池壳可能出现气孔、毛毗等缺陷,由于小密铅酸蓄电池的池壳各单格相互连结的隔板比中、大密电池薄,小密蓄电池各单格之间的间距也较小,所以仅凭人工检测很难发现池壳的某些缺陷,等到半成品电池时再通过检测仪器剔除因此造成的不合格品就为时过晚,已经浪费了大量的人力、物力。接着再进行第二阶段充电,充电电流 均为第阶段充电电流的一半,充电时间为 40 小时至 50 小时,整个充 电过程为 90 小时至 120 小时。 3、蓄电池的放电试验为了检验初充电电池的质量情况,可进行一 次放电试验,放电试验一般可在初充电结束后两小时进行,采用 10 小 时率电流放电,在放电试验中,随时注意测量每格电池的电压、比重和 温度,并做好记录,一般在放电
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) 20小时率 20HR | 外型尺寸(mm) | 端子型号 |
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |
6GFM7 | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
6GFM12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
6GFM16 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
6GFM17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
6G0 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
6G4 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
6G8 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
6GFM38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
6GFM42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
6GFM65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
6GFM100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
6GFM120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
6GFM150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 |
6G00 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 |
6G20 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
如果电池在使用过程中出现部分连接点出现腐蚀氧化等现象,就会造成开路。例如,在安装时没有拧紧连接条的螺丝,使得连接条电阻增大,时间久了就会烧坏连接条,造成开路;蓄电池所处的环境造成蓄电池连接条被腐蚀,时间一长便会造成开路;长时间未对蓄电池进行检查维护,连接条老化断开也会使蓄电池开路。连接条开路之前一般会有一个渐变的过程,若变电站维护人员定期对蓄电池组进行目视检测、卫生打扫等作业,则比较容易发现。
为了防止通过以上手段进行破坏的行为,建立运维文档和流程控制变得十分重要。在这里,采用更多的硬件不是防止灾难性停电的佳选择,不妨采用软件层面的管理,来的更加稳妥一些。
不妨多模拟故障安全测试,做好完整的灾难恢复计划
数据ZX在运营过程中,难免会出一些故障,所谓有备而无患,在真正出bug的状况下,之前遇到过或者曾经模拟了出错的场景,才更有经验去应对故障。在这里,我们建议在不影响业务环境的情况下对数据ZX进行断电测试,使用虚拟的开关设备,将允许数据ZX运营商可以应对Z坏的情况,并对其进行恢复。