韩国ATLASBX蓄电池KB60-12D,12V60AH/10HR原装现货
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韩国ATLASBX蓄电池KB60-12D,12V60AH/10HR原装现货
ATLASBX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。
ATLASBX蓄电池型号规格
| (V)
| (AH) | (mm) | (KG) |
20HR 1.75V/Cell | 10HR 1.75V/Cell | 5HR 1.7V/Cell | 1HR 1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) |
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KB7-6 | 6 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.3 |
KB10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6.2 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.6 |
KB12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 0.44 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2 |
KB1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.13 | 1.03 | 0.75 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.6 |
KB2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.96 | 1.43 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1 |
KB2.9-12 | 12 | 2.9 | 2.7 | 2.45 | 1.82 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.1 |
KB3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.4 |
KB4-12D | 12 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.6 |
KB4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 |
KB7-12 | 12 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.5 |
KB12-12 | 12 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.44 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.8 |
KB18-12 | 12 | 18 | 16.74 | 15.3 | 11.16 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.7 |
KB26-12 | 12 | 26 | 24.18 | 22.1 | 16.12 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
| (V)
| (AH) | (mm) | (KG) |
20HR 1.75V/Cell | 10HR 1.75V/Cell | 5HR 1.7V/Cell | 1HR 1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) |
KB33-12 | 12 | 0 | 33 | 27 | 18 | 195 | 130 | 164 | 180 | 10.5 |
KB40-12 | 12 | 0 | 40 | 33 | 23 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 |
KB55-12 | 12 | 0 | 55 | 47 | 34 | 228 | 138 | 208 | 216 | 17 |
KB65-12 | 12 | 0 | 65 | 56 | 40 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21 |
KB80-12 | 12 | 0 | 80 | 73 | 52 | 330 | 172 | 210 | 231 | 24 |
KB100-12 | 12 | 0 | 100 | 91 | 65 | 330 | 172 | 210 | 231 | 32 |
KB120-12 | 12 | 0 | 120 | 103 | 73 | 410 | 177 | 225 | 225 | 38 |
KB150-12 | 12 | 0 | 150 | 137 | 98 | 519 | 269 | 203 | 224 | 52 |
KB200-12 | 12 | 0 | 200 | 182 | 130 | 519 | 269 | 203 | 224 | 62 |
| (V)
| (AH) | (mm) | (KG) |
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KB40-12D | 12 | 0 | 40 | | | 197 | 165 | 170 | 170 | 15 |
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KB60-12D | 12 | 0 | 60 | | | 325 | 167 | 174 | 174 | 21 |
| (V)
| (AH) | (mm) | (KG) |
10HR 1.75V/Cell | 5HR 1.75V/Cell | 3HR 1.7V/Cell | 1HR 1.60V/Cell | 0.5HR 1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) |
KBX2150 | 2 | 150 | 136 | 124 | 98 | 75 | 106 | 170 | 329 | 344 | 11 |
KBX2200 | 2 | 200 | 182 | 166 | 130 | 100 | 106 | 170 | 329 | 344 | 14 |
KBX2250 | 2 | 250 | 227 | 207 | 163 | 125 | 195 | 170 | 329 | 344 | 18 |
KBX2300 | 2 | 300 | 273 | 249 | 195 | 150 | 195 | 170 | 329 | 344 | 21 |
KBX2400 | 2 | 400 | 364 | 332 | 260 | 200 | 195 | 170 | 329 | 344 | 26 |
KBX2500 | 2 | 500 | 455 | 415 | 325 | 250 | 285 | 170 | 329 | 344 | 34 |
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KBX2700 | 2 | 700 | 637 | 581 | 455 | 350 | 382 | 170 | 329 | 344 | 46 |
KBX2800 | 2 | 800 | 728 | 664 | 520 | 400 | 382 | 170 | 329 | 344 | 52 |
KBX2900 | 2 | 900 | 819 | 747 | 585 | 450 | 471 | 170 | 328 | 344 | 60 |
KBX21000 | 2 | 1000 | 910 | 830 | 650 | 500 | 471 | 170 | 328 | 344 | 67 |
KBX21200 | 2 | 1200 | 1092 | 996 | 780 | 600 | 471 | 170 | 328 | 344 | 71 |
KBX21400 | 2 | 1400 | 1274 | 1162 | 910 | 700 | 472 | 332 | 340 | 352 | 96 |
KBX21600 | 2 | 1600 | 1456 | 1328 | 1040 | 800 | 472 | 332 | 340 | 352 | 108 |
KBX21800 | 2 | 1800 | 1638 | 1494 | 1170 | 900 | 472 | 332 | 340 | 352 | 117 |
KBX22000 | 2 | 2000 | 1820 | 1660 | 1300 | 1000 | 472 | 332 | 340 | 352 | 131 |
| (V)
| (AH) | (mm) | (KG) |
10HR 1.75V/Cell | 5HR 1.75V/Cell | 3HR 1.7V/Cell | 1HR 1.60V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) |
KBA2100 | 2 | 100 | 91 | 83 | 65 | 106 | 170 | 329 | 344 | 9.5 |
KBA2150 | 2 | 150 | 136 | 124 | 98 | 106 | 170 | 329 | 344 | 10 |
KBA2200 | 2 | 200 | 182 | 166 | 130 | 106 | 170 | 329 | 344 | 12.5 |
KBA2250 | 2 | 250 | 227 | 207 | 163 | 195 | 170 | 329 | 344 | 17 |
KBA2300 | 2 | 300 | 273 | 249 | 195 | 195 | 170 | 329 | 344 | 19 |
KBA2400 | 2 | 400 | 364 | 332 | 260 | 195 | 170 | 329 | 344 | 24 |
KBA2500 | 2 | 500 | 455 | 415 | 325 | 285 | 170 | 329 | 344 | 30 |
KBA2600 | 2 | 600 | 546 | 498 | 390 | 285 | 170 | 329 | 344 | 35 |
KBA2700 | 2 | 700 | 637 | 581 | 455 | 382 | 170 | 329 | 344 | 43 |
KBA2800 | 2 | 800 | 728 | 664 | 520 | 382 | 170 | 329 | 344 | 48 |
KBA2900 | 2 | 900 | 819 | 747 | 585 | 471 | 170 | 328 | 344 | 55 |
KBA21000 | 2 | 1000 | 910 | 830 | 650 | 471 | 170 | 328 | 344 | 62 |
KBA21200 | 2 | 1200 | 1092 | 996 | 780 | 471 | 170 | 328 | 344 | 69 |
KBA21400 | 2 | 1400 | 1274 | 1162 | 910 | 472 | 332 | 340 | 352 | 89 |
KBA21600 | 2 | 1600 | 1456 | 1328 | 1040 | 472 | 332 | 340 | 352 | 98 |
KBA21800 | 2 | 1800 | 1638 | 1494 | 1170 | 472 | 332 | 340 | 352 | 105 |
KBA22000 | 2 | 2000 | 1820 | 1660 | 1300 | 472 | 332 | 340 | 352 | 121 |
KBA22200 | 2 | 2200 | 2002 | 1826 | 1430 | 472 | 332 | 340 | 352 | 126 |
KBA22400 | 2 | 2400 | 2184 | 1992 | 1560 | 472 | 332 | 340 | 352 | 136 |
ATLASBX蓄电池售后服务:
1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
2. 电池售出后,实行随时跟踪,并执行每年至少一次的彻底巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢FF案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到Z小。
4. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导
传统的电力系统的分析方法是没有办法来对光伏发电系统并入到大电网之后对于整个大电网会产生什么样的影响,也就更没有办法来完成对于光伏发电系统的运行控制、规划任务。为了能够更好的对光伏发电系统进行研究,我们根据光伏发电系统本身具有的特点来开发良好的仿真软件,只有这样才能够更好的来对光伏发电系统的稳态以及暂态进行良好的分析。
并且还能够更好的分析出光伏发电系统并入到大电网之后会对大电网产生的作用机理以及复杂的*行为,这些对于光伏发电并网技术来说有着非常重要的作用,能够帮助人们更好的对光伏发电本身以及并网进行研究。
光伏发电系统对整个电力系统产生的影响问题
在一般的情况下我们在将光伏发电系统并入到大电网当中的时候都是通过微电网来进行的,微电网一般来说不只是存在着一种运行的状态,而是存在多种运行状态的,当光伏发电系统通过分散的方式并入到了大电网之后,它的功率是能够有效的实现双向流动的,在这个时候,如果大电网当中出现了什么故障的话就会通过一些相关的装置的运行来实现有效的控制,这样就能够保证发生故障的时候大电网以及微电网是能够实现独立的孤网运行的,各自独立的实现供电,在这个时候我们只是单纯的利用光伏发电系统就能够实现对于重要的负荷进行有效的供电。
但是与传统的发电系统系进行比较的话我们就会发现光伏发电系统还是与传统发电系统有着很大的区别的,比如说单个的光伏发电系统并入到了电网当中之后功率是非常小的,所以说当光伏发电系统大规模的并入到了电网系统当中之后就会对整个的电网系统的运行产生非常复杂的影响,对于整个电力系统的运行特性都会产生很大的影响。
配电网规划所面临的新问题
在光伏发电系统并入到了电网当中之后,整个的大电网的角色都是会发生变化的,在之前,大电网的身份只是一个单一的电能分配角色转变成为电能手机的额角色。电网已经从原来的单一的功能转变成一个符合型的系统,集合了电能的传输、分配以及收集这些功能为一体的一个新型的配电系统。光伏发电系统在并入到了电网当中之后会对电网当中电能的质量产生十分严重的影响,比如说光伏发电系统并入到了电网当中之后可能会带来电压的闪变、谐波以及污染等问题,这也就为现在的大电网提出了新的要求。所以说在光伏发电系统并入到了大电网当中之后如何对电网系统进行合理的规划以及设计是现在我们面临的一个主要的问题。解决了这个问题能够更好的提高光伏发电系统的能量利用效率,增强整个的配电系统的可靠性以及经济性。