雄霸蓄电池6-fm-120 12v120ah系列说明及参数
采用共同的多元合金配方、应用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、经过严厉的温度控制,板栅不只厚度、重量平均性好、浮充寿命长、自放电低。
铅膏是电池技术的中心。共同铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等范畴,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。
采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,经过准确的风向及流量设计,otp电池不只在大限度上保证了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的平均性,电池寿命比常规固化明显进步。
目前国内运用的此类铅酸蓄电池大都构造简单,重量大,不便搬运,一种能够处理这种问题的新型ups铅酸蓄电池还有待于进一步研讨和开发。
由电池外壳、极板、纤维隔板、电解液构成的ups铅酸蓄电池本体的四个边角处设有凹槽,所述凹槽内固定设置垂直向下延伸的支脚,所述支脚的高度小于凹槽的高度,所述第二支脚经过衔接轴可雄霸蓄电池6-fm-120
12v120ah系列说明及参数转动的衔接在支脚的底端,所述第二支脚的高度小于凹槽的宽度,所述第二支脚的底端设有万向轮。
2.依据权益请求1所述的铅酸蓄电池,其特征是,端子的局部于外围具有一些凹槽,在电池盖成型的同时可让资料进入这些凹槽。
3.依据权益请求1或2所述的铅酸蓄电池,其特征是,电池盖外表位于倒圆台型腔上方外围处,有由凸条构成的围栏,该围栏填充有黑或红的标识胶。
4.依据权益请求1或2所述的铅酸蓄电池,其特征是,第二局部为凸块,凸块为中空构造,铜块镶入中空构造中,铜块与中空构造紧贴而具有牢靠的导电性,铜块中构成有竖直螺纹孔和程度螺纹孔,且在凸块于顶面和前端面分别开有与竖直螺纹孔和程度螺纹孔对应的通孔。
5.依据权益请求3所述的铅酸蓄电池,其特征是,第二局部为凸块,凸块为中空构造,铜块镶入中空构造中,铜块与中空构造紧贴而具有牢靠的导电性,铜块中构成有竖直螺纹孔和程度螺纹孔,且在凸块于顶面和前端面分别开有与竖直螺纹孔和程度螺纹孔对应的通孔。
可电池外壳外部直接雄霸蓄电池6-fm-120
12v120ah系列说明及参数察看到内部的构造和工作状态,便于排查毛病,门体8的设置可有效维护电池外壳内部不易见光的零部件,门体8可盖合在透明察看窗7外部与电池外壳的表面面构成平面构造,不影响ups铅酸蓄电池本体i的规范外观,不影响其正常工作。
以上对本适用新型的一个施行例停止了细致阐明,但所述内容仅为本适用新型的较佳施行例,不能被以为用于限定本适用新型的施行范围。凡依本适用新型申请范围所作的均等变化与改良等,均应仍归属于本适用新型的专利涵盖范围之内。
装置运用与维护
1.电池在运输途中或保管过雄霸蓄电池6-fm-120 12v120ah系列说明及参数程中由于自放电损失一定容量 ,
请运用行进行补充电 , 倡议每月 3~6 个月补充电一次 .
2.电池出厂时已是初充电状态 , 所以不要将正负端子短接 .
3.应正确选用电池 , 雄霸蓄电池6-fm-120 12v120ah系列说明及参数新旧蓄电池不能混合运用 .
4.实践容量相同的电池或电池组方可串联运用 .
5.实践电压 , 容量相同的电池或电池组方可并联运用 ( 并联运用好不超越 4 组 ).
6.让电池有一个良好的工作及贮存环境,应话在枯燥、通风的中央运用,防止阳光直射,远离热源及高温物体。电池放电时,工作温度请控制在
20 摄氏度 ~ 50 摄氏度 范围内。
①个体器件间的差异,主要是导通压降的差异,器件厂家的分散性不可避免;
②回路阻抗的差异,主要是各回路线缆的长度无法保证一致,且线缆连接点阻抗因工艺控制等原因无法把握。一般来说,即使是乐观的估计,均流差异不可能小于20%,也就是说,存在部分模块电流过大的风险,这在严酷的应用中是非常危险的。
由于这个不可控的均流能力,部分厂家提出了“解决方案”——旁路均流电感,即在每个旁路回路串联一个电感,利用电感的阻抗来平衡各支路的电流(同样也是常规并机系统的方法)。且不说电感量的10%的个体差异,带来更大的系统损耗,这种方案还会有下面瞬态性能上不可逾越鸿沟。
(2)瞬态工况
逆变切换到旁路的工况,基本上是紧急工况,切换时序要求非常高,否则容易造成关键负载中断。在大负载或者是故障电流情况下切换,瞬间的操作电流可能会数倍于系统额定电流,这也就是为什么静态旁路设计要求更大的余量。
静态旁路器件抗瞬态电流冲击的主要参数是i2t,也就是短时间(一般小于10ms)的电流积分,如果i2t过大,器件很可能烧毁。ups的性能参数中,常见规定的旁路过载能力为1000%、维持10ms,也就是在配电开关保护时间(10ms)内旁路需要提供不小于10倍额定电流。下面以300kva系统为例,分析不同器件的抗冲击能力的差异。
分散静态旁路器件,因为目前技术能力的原因,器件单体大电流等级为70a,根据某厂家的器件规格书,提供的大为7200(<10ms),300kva系统可以认为是10路器件并联运行。
也就是说,集中旁路的单个scr模块,完全能够提供超过10倍额定电流的10ms保护能力,而基于分立器件的静态旁路,即使不考虑器件不均流,也是远远不够的!
瞬态切换的均流控制,不仅与器件、各回路阻抗有关,也与控制相关。由于各个模块有各自的控制器,存在各处理器的处理速度、通信延时和模块自身差异等因素影响,各模块的实际切换动作一定有不等的延时,这就导致了个切到旁路的模块,很可能承受着100倍于模块容量的额定电流!由于是瞬态大电流,即使串联旁路均流电感也不会起到任何限流作用。这对于任何器件来说都是不可能完成的任务,这种切换无异于原地爆炸。
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