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PMB蓄电池LCPA200-12阀控式铅酸12V200AH

发布日期 :2024-02-23 10:52访问:1次发布IP:122.4.23.77编号:6628735
品牌:
PMB蓄电池
型号:
LCPA200-12
容量:
12V200AH
分 类
电池/蓄电池
单 价
电议
最小起订量
1 只
供货总量
500 只
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详细介绍
PMB蓄电池LCPA200-12阀控式铅酸12V200AH
PMB蓄电池LCPA200-12阀控式铅酸12V200AH

上海汤浅从 1995 年合资组建阀控式密封蓄电池以来,不断地引进吸收国内外先进技术和工艺,并以中硅院、日本PMB 株式会社、德国哈罗维尔纳教授为技术后盾,以国内知明专家为技术顾问,研制开发生产了“纳米级胶体蓄电池”。并成功应用于电动车专用蓄电池,产品的各项性能技术指标均达到或超过JB / T10262-2001 的标准。同时公司针对太阳能光伏系统的特殊应用范围,经过五年来的实践应用和大量的试验数据,成功研发了新能源系列蓄电池产品,并大量应用于太阳能系统、风光互补发电系统等新能源领域。

PMB电池特点:

不需维护,电池在整个使用寿命期间无需加水补液。保养第二招:蓄电池如何充电?

可靠性高,使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不会发生火灾。

重量,体积比能量高,内阻小,输出功率高。

自放电小,20℃下每月的自放电率不大于2%。

满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。

可以任意方向使用。

使用温度范围广,胶体系列电池(-40℃~70℃)。

无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。

恢复性能好,将电池过放电至0伏,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。

坚固的铜端子,便于安装连接,导电能力强。

计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标准。

PMB蓄电池不断地融入我们的生产生活中,为我们带来了很大便利。那么对于鸿贝蓄电池,它的作用我相信使用过的人都很了解,如果没有客户的认可,鸿贝蓄电池也不会应用广泛。那么对于售后服务怎样呢?控制的充电电压与环境温度和电池的使用方式有关。

备用电池充电:2.23~2.30/单格,在25℃时。

循环用电池充电:2.40~2.50/单格,在25℃时。

注:大开始充电电流一般定为不大于0.4CA。

■ 恒电流充电:使用该方法对电池充电时,注意电池充满电时必须立即切断充电电源,否则会造成电池过充电,而损害电池性能和寿命,采用恒电流充电时,经用户举报已有10余家不法商家被查处,并交由相关部门处理。充电电流一般不大于0.1CA,当充电电量达至上一次电池放电量的1.07~1.15倍时,即对电池充足电。

■ 温度对电池充电电压的影响:由于化学反应随温度的升高而加速,随温度的降低而变慢。

为了防止对电池过充或欠充,当电池环境温度不在15℃~35℃范围时,则需对电池充电电压进行调整。

调整方法为:以25℃为基准,电压调整系数为:±3MV/℃单格(备用电池),

±4MV/℃单格(循环用电池),

■ 充电时间:

对备用的电池来讲,当电池供电后,对电池重新充满电所需要的时间,一般不少于24h。

■电池的贮存:

■电池应贮存在低温(-15-40℃)干燥清洁的房间,放电时间在20小时以上,电压达到1.8V/2V应终止放电,放电时间在2-20小时,电压达到1.7V/2V应终止放电,放电时间在2小时以内,电压达到1.6V/2V应终止放电,否则电池将受到损坏。放电完毕应立即充电避免阳光直射。

■电池在放置过程中,由于自放电而损失容量,其次放电容量会比额定容量低,一般经过2-3个充放电循环后就可以达到其额定容量。1.如果设备总是与电源连接,且处于充电状态,只是外电源停止时由电源供电,这种情况下应当选择浮充充电模式。

■当电池长期放置不用时,需定期对电池补充电,期补充电周期见(表2)。2.循环充电时充电机器应提供的高电压应有限制:12V电池的充电电压为:14.1-14.7V,充电大电流不大于额定容量值的25%A。 

(1)运行在逆变模式下的输出环流问题

并机系统UPS之间距离较远,各个UPS的电缆长度和路由不同,按照常规的并机方案,必然会存在较大的系统环流,产生额外的无功负载,系统的实际带载总功率大大降低,失去并机的价值和意义,并且易引发系统过载转旁路的风险。

(2)运行在旁路模式下的均流问题

现场UPS距离很远,线缆敷设路由不同,长度和规格不同,分布参数影响很大,由于旁路状况下,没有UPS逆变器的介入调整,不均流的程度可能会更加突出,甚至可能出现某台UPS的旁路,因严重过载而损坏或关机保护退出,从而导致剩余并机系统过载退出的雪崩效应,后中断输出。

(3)系统转换时不同步风险问题

由于阻抗匹配原因以及过长的电缆,会降低系统的响应速度,在系统转换瞬间,可能会存在不同步(或振荡),系统中的UPS,存在部分在逆变器状态和部分在旁路状态短暂共存的风险,从而引发UPS输出过流或者瞬态过流宕机的风险。

(4)并机通讯问题

现代UPS并机系统,依赖UPS之间的高速数据通讯来实现同步与负荷均分,而这一数据通讯的响应速率与传输距离成反比,满足UPS并机响应速率的情况下,通常传输距离会<50m,并且随着距离增大会对通讯线缆的要求越来越高。由于距离较远,一方面信号随距离而衰减,另一方面线缆走线难以实现完全隔离,必然会受到现场的电磁干扰,由此引发的通讯失败、通讯丢失的情况会显著增加,这都会导致并机系统报错,单机退出或并机系统转为旁路工作。

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