GNB蓄电池Sprinter系列S12V285高倍率/免维护蓄电池
美国EXIDE是美国大的工业电池生产商,也是世界上排名靠前家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的专业厂商,在积累了多年生产经验的基础上,仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB第三代阀控式密封铅酸蓄电池品质更,性能更可靠。GNB蓄电池就是美国EXIDE集团荣誉产品。
在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、以及航空、航天等行业早已认可并大量采用GNB电池。在ZG,高级邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及UPS系统用户都信赖并广泛采用GNB电池作为后备电源。
美国GNB蓄电池产品介绍
一、美国GNB蓄电池简介:
美国GNB电池科技公司创建于1897年,共有21家经ISO9000认证的工厂负责生产及研究高科技铅酸电池,每年产值超过10亿美元。GNB是美国Z大的工业电池生产商,也是世界上*家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的专业厂商,在积累了多年生产经验的基础上,仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB第三代阀控式密封铅酸蓄电池品质更,性能更可靠。在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、*以及航空、航天等行业早已认可并大量采用GNB电池。在ZG,邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及UPS系统用户都信赖并广泛采用GNB电池作为后备电源。
二、美国GNB蓄电池技术特性和构造:
• 采用美国Z新电池生产科技 吸液式技术• 氩弧焊接极柱• 电脑控制氦气测漏技术 安全、可靠 安全气阀具备自动再密封及防爆能力• 不会产生腐蚀性气体(酸雾)• 美国 UL 实验室订可产品• 符合欧洲共同体 IEC 及美国 IEEE 标准 浮充寿命长达 10 年( 25 摄时度) 自放电率为每周 0.5%-1.0% 特殊铅锡合金正极板 深度放电后回充性强• 优胜于铅钙合金的高抗腐蚀能力 高密度玻璃棉 使气体复合率达 99% 以上• 内阻低,大电流放电性能• 电池内阻稳定、均衡性好 强化聚丙烯外壳 保持电池体内水份• 符合 UL94 V-0 和 28% LOI 规格的阴燃材料可供选择。
美国GNB蓄电池具有以下特点: GNB蓄电池Sprinter系列S12V285高倍率/免维护蓄电池
吸液技术:GNB采用玻璃绵吸液技术令电解液不流动,选用多微孔,内阻低和弹性强的玻璃绵,令电池体内气体符合率>99%;
安全阀:GNB大型电池的开阀压是6psi(41.3kpa),而中小型电池是3psi,是同类之中Z高,开压频率低,减少水分流失,电池体内压力经常保持于3-6psi,在此压力下气体复合效率Z高;
聚丙烯外壳:聚丙烯的水气渗漏率比聚氯乙烯(PVC)及ABS/SAN塑料低四倍以上,把水份流失量减至Z少;
四价盐基化成:用长时间高温和湿度化成极板,化成后极板活性物料的结晶体特大而且硬度高,因此不容易脱落,电池会更加耐用,结晶体之间形成较大的通道让硫酸迅速浸透活性物料,使电解液能够深入铅膏的内部结构,增强放电性能和充放电循环性能;
组装后化成:GNB采用的是组装后化成方法,先把极板组装成电池,灌电解液后充电化成,然后独立测试每只单体电池的电压和电容量,此方法化成减少人手接触极板的次数,减低极板被损毁、污染及氧化的机会;
防止渗漏措施:GNB采用——外壳和盖的焊接,氩弧焊接极板,“重量”灌电解液,氩气测泄漏,等措施;
MFX合金正极板:与一般铅钙合金比较,GNB充电时气体产生量较少,极深度放电后复原性好,充放电循环次数达1250次,抗腐蚀力特强;
GNB电池散热效率高:GNB把电池单体放进钢壳内,散热效率比塑料高16倍
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) |
长 | 宽 | 总高度 |
HF12-7 | 12 | 7AH(20HR) | 151 | 65 | 94 | 2.7 |
HF12-12 | 12 | 12AH(20HR) | 151 | 98 | 94 | 4.3 |
HV12-12 | 12 | 12AH(20HR) | 151 | 98 | 64 | 4.3 |
HF17-12A | 12 | 17AH(20HR) | 181 | 76 | 167 | 6.4 |
HC24-12A | 12 | 24AH(20HR) | 175 | 165 | 125 | 9.0 |
HF28-12A | 12 | 28AH(20HR) | 166 | 125 | 175 | 9.4 |
HF44-12A | 12 | 44(20HR) | 197 | 165 | 170 | 15 |
如果在伊顿UPS数据单中仅列出了一个UPS效率值,则几乎理所当然地会将该值按负载(额定负载)以及其他各种适宜的系统状态(如蓄电池充满电、额定UPS输入电压以及可选的输入变压器和滤波器断开或未安装)下的情况进行引用。实际情况是,多数UPS制造商会引用负载下的UPS效率,因为它代表了UPS可以达到的Z佳效率。遗憾的是,很少有客户会享受到这种效率的收益,因为他们的负载从来不会达到。基于铭Pai效率指定UPS就像是买汽车,汽车的Z高燃料效率要在高速公路上方可达到,而使用时可能主要是在城市中行驶。指定UPS的一种较好的方法是使用30%左右负载下的效率值,该负载倾向于是多数中等到大规模数据ZX的平均运行负载。为此,必须首先理解什么是UPS效率曲线以及它是如何绘制的。
曲线上的Z高点对应于ZGX率(Y轴)和Z高负载水平(X轴)。在此曲线中,Z高的伊顿UPS效率为93%。为了以实际负载水平指定UPS,客户必须找到或测试常见负载水平(如30%)下的UPS效率(在此曲线上为89%)。在数据ZX使用冗余UPS(2N)的情况下,效率会下降更多,原因是负载会在两台UPS之间分配,使效率降低至82%。这种冗余的影响将在后文中讨论。
伊顿UPS效率曲线如何绘制绘制效率曲线的方法是:首先测量供给伊顿UPS的功率(输入)和伊顿UPS供给负载的功率(输出)。这些测量值在通常为25%、50%、75%和的各种负载下取得。另外还会在0%负载下进行测量,以获得伊顿UPS本身所消耗的功率值(空载损耗)。从这些测量值可以计算出损耗,即用输入功率减去输出功率。之后这些损耗值被绘制在图上,并按这些点拟合出一条趋势线。该趋势线提供了一个公式,由此可对每一个负载百分比值绘制出其他所有点。在计算出所有功率损耗后,通过绘出输出与输入功率之比与负载水平的关系,即可得出效率曲线。