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GFM-1500 宝迪蓄电池2V1500AH能源发电

产品信息
品牌 其他品牌 货号 659
规格 2V1500AH 供货周期 现货
主要用途 UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制

宝迪蓄电池2V1500AH能源发电

     公司拥有注册资金1000万元、固定资产3000万元、现有员工200余人、工程技术人员60余人、先进数控生产设备、先进检测设备近100余套和现代化局域网络办公系统,系自营进出口企业、安徽省制造业信息化示范企业、ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证企业、安徽省守合同重信用单位。

应用领域

● 通信设备

● YL设备

● 应急灯

● 航空信号

● 铁路信号

● 报警、安防系统

● 仪器和仪表

产品特性

● 容量范围:0.8-33AH

● 电压等级:4V 、6V、12V

● 自放电小:≤3%/月

● 良好的高倍率放电性能

● 设计寿命长:设计浮充使用寿命8年(25℃)

● 密封反映效率:≥98%

● 工作温度范围宽:0~40℃

●蓄电池荷电出厂,不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险,如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液,请立即用大量清水冲洗,必要时,请立即就医。

●不能将蓄电池放置于密封环境使用,否则会有爆炸的危险。

●不能使用有机溶剂清洁蓄电池,否则会损伤壳体。

●多只蓄电池串联可获得高电压,安装时应该使用绝缘工具,防止点击。

●安装时应拧紧螺母,以防止充放电时产生火花甚至爆炸。

宝迪蓄电池2V1500AH能源发电

美国BUDDY阀控密封式胶体宝迪蓄电池技术参数

规 格 型 号

额定电压(V)

额定容量(Ah)

外型尺寸(mm)

长(L)

宽(w)

高(h)

总高(H)

6-FMJ-17

12

17

181

76

169

176

6-FMJ-24

12

24

165

125

175

180

6-GFMJ-38

12

38

197

165

176

180

6-GFMJ-50

12

50

260

134

204

205

6-GFMJ-65

12

65

350

165

173

175

6-GFMJ-90

12

90

328

173

213

242

6-GFMJ-100

12

100

408

172

210

236

6-GFMJ-150

12

150

483

170

243

243

6-GFMJ-200

12

200

522

238

220

242

 

蓄电池型号额定电压(V)额定容量(A.h)外形尺寸(mm)
10小时率槽高总高
GFM-100210017480223236
GFM-1502150170100206215
GFM-2002200174112330358
GFM-3002300176156330354
GFM-4002400211176330348
GFM-5002500243174330348
GFM-6002600302176330339
GFM-8002800411175331339
GFM-100021000479175330339
GFM-150021500404355343358
GFM-200022000479352341350

BUDDY宝迪蓄电池产品特点

安全和密封:采用独特的生产工艺和特殊的结构设计,保证电池使用的安全性和密封性。 免 维 护:独特气体再化合系统能将产生的气体再化合成成水,吸附式下班纤维隔板,在寿命期内无需补偿电液。 

自放电低:使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在Z小,室温25℃下储存,可半年之内不用补充电。 

使用温度范围宽:电池可在-10℃—40℃的温度范围内使用。 

安装方便:可根据用户的要求立放、卧放方式进行安装。

长寿命设计:采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板,保证了电池的浮充寿命

 内阻测试设备的可用性和标准化

  

  至今为止,电池维护技术员有很多品Pai的欧姆电阻测量设备可供选择,然而这对于整个产业来说并不是一个利好消息。不幸的是,随着市场的成长和竞争地加剧,并没有针对此测试方法形成一个标准或者法规。有些厂商使用高频,有些使用低频,而还有一些使用多频。由于这一原因,不仅同一节电池的阻抗和电导读数不相兼容,而且不同厂家设备的阻抗读数和电导读数分别都不相兼容。使用较短时间放电数值和使用电压和电流注入法测试数据也不相容。可以说,从标准化数据的角度上讲,该行业的状况是如此混乱。

  

  内阻测量的测试实施

  

  在确定蓄电池容量的百分比或安时数时,欧姆电阻测量到底在什么地方不能取代长时间的深度放电?尽管许多人之前已经做了大量了工作,也发表了很多相关主题的文章,但是目前还并没有结论性的依据,关于判断电池容量的方法也没有得到业界一致认可和肯定。

  

  使用欧姆读数的正确方法应该是,把它作为一种检测蓄电池一段时间的变化趋势的工具,用它来判断在浮充状态下的蓄电池组中落后蓄电池和可能存在故障的隐患。

  

  当电池组安装并趋于稳定之后,我们采集一组初始的欧姆电阻读数。因为这个阶段,在电荷的状态,铅的纯度,化合效率,凝胶稳定等状态会发生很大的变化。相对于初始读数来说,50%左右的变化是经常发生的。如果有些电池超过这个数据,那么很有必要对电池组进行均衡性充电,可能的话,再做一次容量测试。

  

  当这组蓄电池运行了6个月之后,之前提到的区分将会趋于平缓。这时候应该记录另一组欧姆读数,把它们作为的基准读数。从这时开始,单节电池的读数应该在整组平均值30%的以内。

  

  这些个别电池基准读数将作为今后趋势分析的基准。在此后的使用中,每个季度测试一次欧姆读数、记录、并与基准读数进行比较。如果一节电池欧姆读数变化应超过基准值的50%,需要对其进一步评估,以确定原因。单节电池核对性放电是这种评估的一部分。

  

  内阻测量的应用效果

  

  如前所述,欧姆读数不能,也不应该用来预测电池或电池组的实际容量。

  

  电池趋势模式中的欧姆读数是用来查找落后电池的一个非常有效的工具。由于电解质比重变化,电解液干涸,电池槽/盖/密封处/排气阀泄漏,凝胶恶化,隔离层恶化/短路,边缘短路,或极板网栅腐蚀。这些类型的电池失效形式经过时间的积累慢慢地将会使欧姆读数逐渐产生偏离,就像上文提到的这些欧姆读数会超过临界值50%。

  

  有一种蓄电池失效形式是用欧姆读数趋势分析不能及时地检测出来。这种情况下欧姆测读数是正常的,但这种电池会快速地或者突然失效,这种失效形式就是负极板腐蚀。

  

  在很多的文献资料当中都有负极板腐蚀产生的原因,预防方法方面的介绍。在这里我们将不重复这些细节。下面对这个问题做简短的说明,在铅酸蓄电池中,某个特定的环境中,负极/极板/倒流排的侵入性腐蚀速度会非常快。通常情况下,汇流排有足够的厚度和横截面使得内阻值正常,当这种状况持续到一定极限,电池腐蚀会进行很快直到开路。这种开路失效是一种非常严重的情况,它可以使整个蓄电池组的电力将会立即消失,用户将会完全失去后备的蓄电池。在正常的维护规范中,欧姆读数会在一个月或者更长时间的间隔内测量一次,这样的话一般来说它就不具有预测负极板失效的作用。

  

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