供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V105AH |
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應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 主要用途 | UPS電源/直流屏 |
公司致力為UPS電源 直流屏 通信 醫(yī)療等行業(yè)領域提供專業(yè)全方面的解決方案與服務。我們有專業(yè)的銷售,安裝,售后團隊,全天24小時為您服務。
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-05-13 18:10:35瀏覽次數(shù):177
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FULLRIVER深循環(huán)蓄電池DC105-12 12V105AH
FULLRIVER深循環(huán)蓄電池DC105-12 12V105AH
豐江FULLRIVER蓄電池性能特點:
●安全和密封:采用*的生產(chǎn)工藝和特殊的結構設計,保證電池使用的安全性和密封性。
●免維護:*氣體再化合系統(tǒng)能將產(chǎn)生的氣體再化合成水,吸附式玻璃纖維隔板,在壽命期內無需補充電液。
●自放電低:使用而腐蝕性好的特殊鉛鈣合金制成的板柵,把自放電控制在小,室溫25℃下儲存,可半年之內不用充電。
●使用溫度范圍寬:電池可在-15℃~50℃的溫度范圍內使用。
●安裝方便:可根據(jù)用戶的要求立放、臥放方式進行安裝。
●長壽命設計:采用耐腐蝕結構的重型鉛鈣合金極板
●采用*的多元合金配方、利用進口鋳片設備和自主研發(fā)的板柵模具、通過嚴格的溫度控制,板柵不僅厚度、重量均勻性好、浮充壽命長、自放電低。
●采用進口全自動電腦控制鉛粉機,以嚴格的自動控制程序保證鉛粉氧化度、顆粒的均勻性、穩(wěn)定性,同時更與電池大電流放電特征相適應。
●鉛膏是電池技術的核心。*鉛膏配方更好的滿足了高功率深循環(huán)放電等多種性能需求,適用于浮充等領域,同時全自動的和膏系統(tǒng)及溫度控制保證了鉛膏的特性及穩(wěn)定性。
●利用自主研發(fā)的技術改造進口涂片機,從而使得極板更均勻更適用于UPS電池極板的要求。
●采用高溫高濕固化技術、溫濕自動控制技術,通過的風向及流量設計,臺達蓄電池不僅在限度上保證了極板固化的效果,而且保證了每個點極板的均勻性,電池壽命比常規(guī)固化明顯提高。
終端配置
為了確保質量和耐用性,我們利用等級鉛和黃銅制造電池端子。
各種豐江電池車型的標準配備M8的終端,其中還包括我們的目標價螺旋式黃銅AP崗位。
● 安全和密封:采用*的生產(chǎn)工藝和特殊的結構設計,保證電池使用的安全性和密封性。
● 免維護:*氣體再化合系統(tǒng)能將產(chǎn)生的氣體再化合成水,吸附式玻璃纖維隔板,在壽命期內無需補充電液。
安全性能好
貧液式設計,電池內的電解液全部被極板和超細玻璃纖維隔板吸附,電池內部無自由流動的電解液,在正常使用情況下無電解液漏出,側倒90度安裝也可正常使用。
閥控密封式結構,當電池內氣壓偶爾偏高時,可通過安全閥的自動開啟,泄掉壓力,保證安全,內部產(chǎn)生可燃爆性氣體聚集少,達不到燃爆濃度,防爆性能。
免維護性能
利用陰極吸收式密封免維護原理,氣體密封復合效率超過95%,正常使用情況下失水極少,電池無需定期補液維護。
綠色環(huán)保
正常充電下無酸霧,不污染機房環(huán)境、不腐蝕機房設備。
●采用定量加酸工藝,加酸精度達到0.1ml,充分保證了電池各單位之間及電池之間的均勻性。
同時,電解液的*配方增強了電池的深循環(huán)能力。又因為采用進口的環(huán)氧膠,端頭片及0型圖進行組裝,使電池更可靠。
●出廠前必須經(jīng)過的多個充放電循環(huán),使得蓄電池更加均勻、更可靠。同時,100%的內阻,開閉路、密合度檢測,進一步保證了出廠電池的品質。
電池已經(jīng)有百年的發(fā)展歷程,因為其成本低廉、技術成熟、維護方便的特點,一直備受人們喜愛。當前通信電源中應用泛的就是儲能電池,但讓人們頭疼的是其循環(huán)壽命短這個大問題。
即使是循環(huán)性能相對好的鉛電池,在電網(wǎng)質量差的區(qū)域,頻繁深循環(huán)使用,僅能維持1年的壽命。此外,鉛電池的壽命極大地依賴其工作溫度,當溫度增加時,加速極板的腐蝕和失水,電池壽命也隨著變短。
UPS結構的模塊化、可熱插拔設計,是UPS系統(tǒng)可用性和可維護性的重要的新技術標志之一。
旁路設置上的區(qū)別:
對于UPS冗余系統(tǒng),在旁路設置上有2種基本結構:一種是每個單機或單元各帶一個旁路,另一種是系統(tǒng)統(tǒng)一設置一個大旁路。這兩種設置方式下,對系統(tǒng)實際應用來講,有以下幾個區(qū)別:
在傳統(tǒng)單機UPS構成的冗余系統(tǒng)中,單機體積較大,但靜態(tài)開關選擇按單機容量配置,而且位置靠近功率板,一旦出現(xiàn)故障(如IGBT燒毀)可能連累靜態(tài)開關的工作。另一方面,由于單元上的差別和通信上的延遲,每個單元的旁路在切換過程中,并不能做到*同時切換,從而使得在切換的瞬間,某臺機器的旁路承載的電流特別大,從而造成該旁路損壞,進而影響整個系統(tǒng)的工作。再者,旁路分立使得旁路控制復雜,板件增多,可靠性下降,因此,單機帶旁路構成的冗余系統(tǒng)可靠性降低,這也是傳統(tǒng)并機臺數(shù)不宜過多的原因之一。
而有些模塊化UPS的每個模塊中均含有靜態(tài)開關,此結構和傳統(tǒng)UPS只是在體積大小上的區(qū)別,也不能解決上述問題。
而Power+的模塊化UPS,其靜態(tài)開關容量按整機容量配置,結構上與功率工作部分分離,其動作控制亦是獨立的,避免了傳統(tǒng)并機系統(tǒng)分別投切而產(chǎn)生的風險,完美地詮釋了“分統(tǒng)結合,互不連累”的并聯(lián)冗余設計理念。其采用的“先合后開”動作模式,更使得系統(tǒng)投換實現(xiàn)了真正意義上的零轉換。