KILO原装蓄电池SC12-33免维护电池12V33AH厂家直销/报价
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KILO蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
KILO蓄电池型号
型号 电压 容量 外形尺寸(mm) 总重约(KG)
20小时率 长(L) 宽(W) (H) 总(TH)
SC12-0.8 12V 0.8AH 96 25 62 62 0.34
SC12-1.2 12V 1.2AH 97 43 52 58 0.57
SC12-2.0A 12V 2.0AH 151 20 89 89 0.68
SC12-2.0B 12V 2.0AH 143 24 65 65 0.57
SC12-2.3A 12V 2.3AH 178 35 60 66 1.00
SC12-2.0B 12V 2.3AH 182 24 61 61 0.70
SC12-2.8 12V 2.8AH 132 33 98 104 1.18
SC12-3.2 12V 3.2AH 134 67 60.5 66.5 1.35
SC12-4.5 12V 4.H 90 70 101 107 1.60
SC12-5.0 12V 5.0AH 151 53 93 99 1.90
SC12-6.0 12V 6.0AH 90 70 101 107 1.80
SC12-7.0 12V 7.0AH 151 65 94 100 2.20
SSC12-7.2 12V 7.2AH 121 65 94 100 2.20
SC12-10 12V 10AH 151 98 95 101 2.75
SC12-10A 12V 10AH 121 65 111 117 3.20
SC12-12 12V 12AH 151 98 95 101 3.26
SC12-14 12V 14AH 151 98 95 101 3.26
SC12-18 12V 18AH 181.5 77 167.5 167.5 5.32
SC12-20 12V 20AH 181.5 77 167.5 167.5 5.58
SC12-24 12V 24AH 165.5 176 125 125 8.10
SC12-28 12V 28AH 176 166.5 125 125 8.80
SC12-30 12V 30AH 195 130 164 180 9.30
SC12-35 12V 3H 195 130 164 180 11.20-
产品描述:
电池结构
1电解液固定方式:电解液由气体二氧化硅及多种添加剂以胶体形式固定.注入时为液态,可充满电池内的所有空间。
2极柱密封方式:多层耐酸橡胶圈滑动式密封,保证了使用寿命后期极群生长时的密封。
3 极板:铅钙锡无锑多元合金,管式正极板管芯可采用高压压铸工艺生产,晶格细小均匀,耐腐蚀性好,电池的使用寿命长。
二 电池性能
1浮充性能:由于电解液比重低,浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻璃棉,绝无热失控事故,浮充寿命长。
2深循环性能:特殊的含磷酸胶体和含锡正极板合金,电池的循环性能和深放电恢复能力优越。
3自放电:由于选用的材料纯度高,电解液比重低,电池的自放电率为0.05-0.06%/天,电池常温下可储存二年无须补充充电。
4电解液的层化:硫酸被胶体均匀地固化分布,绝无浓度层化问题,电池可竖直或水平任意放置。
KILO蓄电池特点
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
③定量精确注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验”,出库时再检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组
产生这种开关驱动脉冲波形的控制电路如图6所示。它由两部分组成,图中的上部是SPWM调制电路,下部为60°方脉冲形成电路。两部分产生的波形在各开关管控制极上相加就可以得到如图5所示的开关驱动脉冲波形。
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用图6所示的控制电路对逆变器进行控制,就可以得到如图4(b)中部所示的三相SPWM输出电压。相电压的双重傅里叶级数表示式为
![](http://item.yiqi.com/pic/ConPic/2/201312515423996942.jpg)
表明在uA中只存在m+n=奇数的一组谐波,其中正序谐波、逆序谐波、零序谐波各占1/3。由于有零序谐波存在,所以必须采用输出隔离变压器,利用输出变压器的Y/Y或△/Y三相三线制输入,三相四线制输出接线来消除零序谐波,如图4(a)右侧的电路所示。
此外,由于UPS的整流器与逆变器电路相同,控制方式也相同,故其市电输入电流的表示式与uA的表示式相同,由此可以算出市电输入电流的THDI≤3.334%,所以市电输入功率因数为
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3 输出变压器对效率曲线形状的影响
一般中大功率UPS用的输出变压器,都有(2%~2.5%)的自身损耗,这项损耗是取决于电压的并联损耗。它不仅仅直接影响UPS的效率,还会改变效率曲线的形状。
有输出变压器SPWMUPS的效率(η)等于输出功率Po与输入功率Pi之比,即
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式中:ΣP为各种损耗之和
![](http://item.yiqi.com/pic/ConPic/2/201312515454950708.jpg)
UPS效率的等效电路如图7(a)所示。功率损耗的等效电阻分为取决于电压损耗的并联电阻Ru和电流损耗的串联电阻RI,其功率损耗的表示式为
![](http://item.yiqi.com/pic/ConPic/2/201312515451054427.jpg)
输入与输出电压不变时,效率与负载率Io/IN的关系曲线如图7(b)所示。为了找到UPS效率的特点,这里作如下说明:
(1)取决电压的并联电阻损耗Pu是不变的(固定)损耗,也叫空载损耗,其中主要是因谐波影响铁损较大的输出变压器的损耗。
(2)取决电流的串联电阻损耗PI是变化的,叫做可变损耗,主要是UPS的高频开关损耗。
(3)对于UPS来说其等效电阻是不变的,当电阻为线性时可以证明,当Pu=PI时效率达到Z大值ηmax,证明如下:
由前面的η、Pu、PI表示式可得
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此式表明,随着负载电流Io的增大,(Ui2/Ru)/(IoUo)下降,而IoRI/Uo上升。当Pu>PI时,随着Io的增加,(Ui2/Ru)/(IoUo)减小,η增加,IoRI/Uo增大,使η减小,由于Pu>PI,所以Z终使η增加;当Pu=PI时,随着Io的增加,当(Ui2/Ru)/(IoUo)减小使η增大的值等于IoRI/Uo的增大使η减小的值时,η不升也不降,此时η=ηmax;当Pu<PI时,随着Io的增加(Ui2/Ru)/(IoUo)减小,使η增大,IoRI/Uo增大,使η减小,由于Pu<PI,所以Z终使η减小。这就证明了当Pu=PI时,效率η达到Z大值ηmax。
下面找出ηmax与负载率的关系。由图7(b)可知,当PI与负载率的关系确定时,Pu越小,ηmax的位置越向负载率小的一侧移动;Pu越大,ηmax位置越向负载率大的一侧移动,如图7(c)所示。
由于有输出变压器,UPS的Pu较大,所以ηmax的位置移向了负载率大的一侧,故效率受负载率变化的影响大,GX率使用区域减小,这是有输出变压器UPS显著的缺点之一。