代理三瑞蓄电池6FM100E-X尺寸及参数报价
小电池的标称容量以毫安时(mA·h)计,大电池的标称容量则以安时(A·h)、千安时(kA·h)计,电信工业常取C10、C8等标称容量值。例如,常见的Deka电池12AVR100SH为12V单体,100 A·h容量,即可持续放电10h,电流为10A,共放出安时数为10*10=100 A·h(实际测试中,为使电流值保持恒稳,当电压变化时,应调整外电路负载,以便计量)。
电动车用蓄电池的容量以下列条件表示之:
电解液比值 1.280/20℃
放电电流 5小时的电流
放电终止电压 1.70V/Cell
放电中的电解液温度 30±2℃
1.放电中电压下降 放电中端子电压比放电前之无负载电压(开路电压)低,理由如下:
1.V=E-I.R
V:端子电压(V) I:放电电流(A)
E:开路电压(V) R:内部阻抗(Ω)
2.放电时,电解液比重下降,电压也降低。
3.放电时,电池内部阻抗即随之增强,完全充电时若为1倍,则当完全放电时,即会增强2~3倍。
用于起重时电瓶电压之所以比用于行走时的电压低,乃是由于起重用之油压马达比行走用之驱动马达功率大,因此放电流大,则上式的I.R亦变大。
2.蓄电池之容量表示
在容量试验中,放电率与容量的关系如下:
5HR....1.7V/cell
3HR....1.65V/cell
1HR....1.55V/cell
严禁到达上述电压时还继续放电,放电愈深,电瓶内温会升高,则活性物质劣化愈严重,进而缩短蓄电池寿命。
因此,堆高机无负重扬升时的电池电压若已达1.75v/cell(24cell的42v,12cell的21v)),则应停止使用,马上充电。
3.蓄电池温度与容量
当蓄电池温度降低,则其容量亦会因以下理由而显著减少。
(A)电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。
(B)电解液之阻抗增加,电瓶电压下降,蓄电池的5HR容量会随蓄电池温度下降而减少。
因此:
1.冬季比夏季的使用时间短。
2.特别是使用于冷冻库的蓄电池由于放电量大,而使一天的实际使用时间显著减短。
若欲延长使用时间,则在冬季或是进入冷冻库前,应先提高其温度。
4.放电量与寿命
每日反复充放电以供使用时,则电池寿命将会因放电量的深浅,而受到影响。
5.放电量与比重
蓄电池之电解液比重几乎与放电量成比例。因此,根据蓄电池完全放电时的比重及10%放电时的比重,即可推算出蓄电池的放电量。
测定铅蓄电池之电解液比重为得知放电量的方式。因此,定期性的测定使用后的比重,以避免过度放电,测比重的同时,亦测电解液的温度,以20℃ 所换算出的比重,切勿使其降到80%放电量的数值以下。
6.放电状态与内部阻抗
内部阻抗会因放电量增加而加大,尤其放电终点时,阻抗,主因为放电的进行使得极板内产生电流的不良导体─硫酸铅及电解液比重的下降,都导致内部阻抗增强,故放电后,务必马上充电,若任其持续放电状态,则硫酸铅形成安定的白色结晶后(此即文献上所说的硫化现象),即使充电,极板的活性物质亦无法恢复原状,而将缩短电瓶的使用年限。
白色硫酸铅化
蓄电池放电,则阴、阳极板同时产生硫酸铅(PbS04),若任其持续放电,不予充电,则***后会形成安定的白色硫酸铅结晶(即使再充电,亦难再恢复原来的活性物质)此状态称为白色硫化现象。
7.放电中的温度
当电池过度放电,内部阻抗即显著增加,因此蓄电池温度也会上升。放电时的温度高,会提高充电完成时温度,因此,将放电终了时的温度控制在40℃以下为***理想。
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量 (10小时率/Ah) | 外部尺寸(mm) | 端子类型 | 重量(±5%)Kg |
L | W | H | T |
CG12-32X | 12 | 32 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | F11 | 12.8 |
CG12-42X | 12 | 42 | 229 | 138 | 208 | 213 | F11 | 16.8 |
CG12-55X | 12 | 55 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 21 |
CG12-72TX | 12 | 72 | 306 | 169 | 210 | 215 | F21 | 27 |
CG12-80X | 12 | 80 | 330 | 171 | 215 | 220 | F11 | 29.5 |
CG12-90X | 12 | 90 | 410 | 176 | 227 | 227 | F12 | 34 |
CG12-120X | 12 | 120 | 482 | 170 | 240 | 240 | F12 | 44.5 |
CG12-150X | 12 | 150 | 530 | 209 | 215 | 220 | F12 | 54.5 |
CG12-160X | 12 | 160 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 58.6 |
CG12-200X | 12 | 200 | 520 | 269 | 203 | 208 | F12 | 70 |
三瑞蓄电池免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达10年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便。
三瑞蓄电池![](http://item.yiqi.com/pic/ConPic/2/A_OGKN1UJ.jpg)
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三瑞蓄电池充电特性放电特性![](http://item.yiqi.com/pic/ConPic/2/FMfd1_~1.GIF)
![](http://item.yiqi.com/pic/ConPic/2/FMfd2_~1.GIF)
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 (铅价14000) |
---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 |
---|
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | 612 |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | 679 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | 718 |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | 858 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | 918 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | 918 |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | 1152 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | 1130 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | 1064 |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | 955 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | 1382 |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | 1330 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | 1418 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | 1439 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | 1415 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | 1464 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | 1676 |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | 1636 |
6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | 1627 |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | 1758 |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | 1815 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | 1879 |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | 1585 |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | 1552 |
6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | 1600 |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | 1967 |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | 2148 |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | 2030 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | 2212 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | 2261 |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | 2552 |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | 2424 |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | 2630 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | 2824 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | 3364 |
300-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | 1879 |
600H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | 3561 |
600-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | 3667 |
600SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | 3227 |
600P-X | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 | 59.6 | 3242 |
325-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 | 30.5 | 1842 |
630-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | 4091 |
通过约束电网企业成本,实现降低实体经济用能成本;通过创新电网企业监管模式,可以反映用户的真实用电成本和投资者的机会收益;通过发、输、配、售四个环节透明化,进一步还原电力的商品属性;通过经济规律,引导电力系统资源优化配置,是本轮输配电价改革的初衷和目标。这需要不同层次的决策主体及各利益相关方必须充分理解和追求共同目标。
在实际定价过程中,国家以控制和规范成本及收益为目标,对应的定价方法是“准许成本+合理收益”;省级政府的目标是降低输配电价格,对应的方法是价格上限法,即不管实际成本大小,只能在原来购销差价的基础上降低输配电价格;电网企业的目标则是实现准许收益化。
电网企业相关人士表示,“个三年输配电价的投资核定基本上都是人为确定的,通常以不提高输配电价水平,或者是降低输配电价水平倒算的输配电投资,因为没有经验,也没有可供借鉴的工具和方法,导致了这种审核的随意性。”他介绍,目前我国电力规划均以电源规划为主,对于电网投资的表述相对欠缺。输配电价核定办法中虽然对新增输配电投资明确“应与规划电量增长、负荷增长、供电可靠性相匹配”,但什么情况才是“匹配”,缺乏具体的执行标准,在实际中也难以操作。
据了解,在已出台的《输配电定价成本监审办法》中,将“规划新增输配电固定资产投资额”的主导权交回政府主管部门手中。在实际的核定过程中,部分地方政府部门简单地理解为投资与电量挂钩,电量不增长,投资就不应该发生。这样的理解虽然有一定的合理性,但目前我国经济进入新常态,很多高耗能产业正面临转型升级,电力需求增长存在波动性,未来的用电量需求也难以准确预估。在事前定价的情况下,核价电量必然会与实际发生存在偏差,这也不难理解电网企业对于如何保障回收成本、获得合理收益的隐忧。
从目前我国电力系统发展来看,与电源投资相比,电网的建设力度和输送能力仍显薄弱。目前我国电网建设仍处于高峰期,投资ZD逐渐由主干网络向配电网转移。若过度地以降低输配电价为目的而压减电网投资,会制约电网的建设速度,对我国电力和经济发展产生反效果。但同时不能排除有些地区或有些项目出现投资过剩或潜在投资过剩的问题。从国外的实践来看,采用“准许成本+合理收益”的定价方式,只核定准许成本而不核定有效资产,往往会导致投资过剩的AJ效应。
电力工业是资本积累的产业,电网投资直接影响输配电所得总准许收入,进而影响输配电价的高低。而输配电价的定价规则必须使电网企业能收回成本并获得适当回报,但只有在有效率投资和运行的前提下发生的合理成本,才能计入价格,否则会导致用户为不合理的高成本付费。从电网企业自身的角度,通过扩大投资提高收益无可厚非,但用户与电网企业的利益关系同样需要兼顾,这也体现了与事后监管相比,事前监管则更需要专业、明确的监管规则,以激励机制平衡电网发展与成本诉求,进而优化输配电价结构,使价格更趋于反映合理成本。
长沙理工大学副校长、教授叶泽在接受本刊专访时表示,本轮核定输配电价还处于初期探索阶段,测算的依据也是基于一定的历史数据和预测指标。在下一核价周期启动前,首先应针对不同情况设计参数和确定参数标准,如在准许收益率标准确定上,输配电阻塞严重或电网投资不足的省可取较高投资回报率,电网投资过剩的省则要取较低的投资回报率;甚至可以对特定类别的资产确定不同的投资回报率,以刺激电网投资。
同时,资产的使用率是决定输配电价的关键因素,应进一步考虑电力资产的有效性评估,在电网投资前置性的基础上建立合理的电网利用率规则,按照“有效”和“有用”的标准界定有效资产的划分。其中“有效”是指根据设备投入使用的年限,考虑适当的超前性和备用标准,为设备经济寿命期逐年确定不同利用率标准,如投产年的利用率达到20%,十年达到80%,超过标准的全部记为有效资产,达不到标准的则按比例扣减,以此来进一步规范新增电网投资的经济性和必要性,科学地界定电网企业的“合理收益”,避免潜在过剩投资成为现实。
电网企业相关人士表示,协调好输配电价和电网投资的关系,是全社会、全世界都面临的难题。对于政府而言,首先应从理念和管制能力的建设上有所突破,在理念上不应单纯以降低输配电价水平作为目标,而应着眼于电网和电力工业的长远发展;在管制能力上,应尽快建立科学的评估机制,实现电网投资经济性与收益合理性齐驱,避免过剩投资传导至电价端。对于电网企业而言,需要更好地适应政府监管,满足全社会对电网投资的接受性,以成本效益的评估方法和标准确定合理投资。对于全社会而言,也要树立电网投资规划经济性、合理性和必要性的全社会共同认知,以此来营造更为宽松的电力发展环境
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