OSS12-150 英国KE蓄电池OSS12-150阀控式密封价格实惠
- 型号:OSS12-150
- 供应商:北京鹏冠伟业科技有限公司
- 供应商报价:面议
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品Pai | 其他品Pai | 货号 | 10HR |
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规格 | 12V150AH | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | UPS电源蓄电池,直流屏蓄电池 |
英国KE蓄电池OSS12-150阀控式密封价格实惠
对于问题一,在用初等函数[1]进行拟合时,建立的非线性回归模型,进行拟合分析,对于n次拟合多项式的次数选取,我们分别对MATLAB拟合工具箱及1stopt拟合软件进行比较,针对次数选取,可知并非拟合次数越高,拟合结果越精确,次数越小,结果比较粗糙,只有当拟合精度R^2愈接近1,此拟合的函数Z为合理,且其中次数Z多不要超过四阶,因为阶数太高不稳定会影响拟合的精度。比较发现,当多项式阶数相同情况下,二者拟合效果相同,但多项式拟合阶数可以可精确取到分数,且曲线拟合效果相对较好,相对来说误差较小。因此,筛选出的拟合所用的公式,尽量保证拟合效果Z,进而得到相应的放电曲线方程。方程如下:
式中x代表电池放电时间,y代表电压。
根据所选取的放电曲线方程,分别绘制20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A的电流强度的放电曲线。
图1 电流强度下放电曲线
由上图可知,电流强度不同,相同电压下,放电时间不同,图中,蓝色线代表电流强度20A时放电曲线,依次向下为电流强度30A......100A的放电曲线。电流强度越小,电压随放电时间变化越缓慢。
为了得到更显著的现象,我们绘制了20A 到100A 的 9 条预测放电曲线与原始放电曲线对比图如下图所示,同时列出非线性回归模型下相应电流强度下的放电曲线方程系数。其中蓝色线为拟合曲线,橙色线为原本的数据对应的曲线。
型号 | 标称电压 | 标称容量 | 1MIN | 5MIN | 15MIN | 30MIN | 1H | 2H | 5H | 8H | 10H | 内阻 | 极柱规格 |
SS12-7 | 12V | 7AH | 37.3 | 20.0 | 10.6 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 1.19 | 0.8 | 0.65 | 约25mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-20 | 12V | 20AH | 88 | 60.3 | 39 | 25.5 | 15.7 | 8.5 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 约11mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-26 | 12V | 26AH | 93.2 | 68.9 | 41.9 | 27.7 | 17 | 9.82 | 4.54 | 3 | 2.45 | 约9mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-33 | 12V | 33AH | 118.29 | 87.45 | 53.18 | 35.16 | 21.58 | 12.46 | 5.76 | 3.81 | 3.11 | 约9mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-40 | 12V | 40AH | 126 | 99.4 | 64.7 | 43.4 | 26.6 | 15.2 | 7 | 4.61 | 3.77 | 约7mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-65 | 12V | 6H | 204 | 162 | 105 | 70.5 | 43.2 | 24.7 | 11.4 | 7.49 | 6.12 | 约7mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-80 | 12V | 80AH | 251.07 | 199.38 | 129.23 | 86.77 | 53.17 | 30.4 | 14.03 | 9.22 | 7.53 | 约4mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-100 | 12V | 100AH | 303.25 | 233 | 151 | 102 | 63.3 | 37.1 | 17.4 | 11.5 | 9.4 | 约4mΩ | 嵌入式 |
SS12-120 | 12V | 120AH | 409 | 314.5 | 203.8 | 138 | 85.5 | 50.6 | 23.5 | 15.5 | 12.7 | 约3mΩ | 嵌入式 |
SS12-150 | 12V | 150AH | 455 | 350 | 226.7 | 153 | 95 | 55.6 | 26.1 | 17.25 | 14.9 | 约3mΩ | 嵌入式 |
SS12-200 | 12V | 200AH | / | 488 | 316 | 214 | 133 | 77.8 | 36.5 | 24.1 | 19.7 | 约3mΩ | 嵌入式 |
非密封式蓄电池电解液密度的测量 对于非密封式蓄电池,可用吸管式密度计进行测量电解液密度。
电解液的密度大小是判断蓄电池容量的重要标志:
⑴冬季气温低于-40℃地区, 充足电时电解液相对密度为1.31 g/cm3, 放电25%、50%、75%和全放电时电解液相对密度为别为1.27 g/cm3、1.23 g/cm3、1.19 g/cm3和1.15 g/cm3。
⑵冬季气温高于-40℃地区, 充足电时电解液相对密度为1.29 g/cm3, 放电25%、50%、75%和全放电时电解液相对密度为别为1.25 g/cm3、1.21 g/cm3、1.17 g/cm3和1.13 g/cm3。
⑶冬季气温高于-20℃地区, 充足电时电解液相对密度为1.27 g/cm3, 放电25%、50%、75%和全放电时电解液相对密度为别为1.23g/cm3、1.19 g/cm3、1.15 g/cm3和1.11 g/cm3。
⑷冬季气温高于0℃地区, 充足电时电解液相对密度为1.24 g/cm3, 放电25%、50%、75%和全放电时电解液相对密度为别为1.20 g/cm3、1.16 g/cm3、1.12 g/cm3和1.09 g/cm3。
镍氢蓄电池是九十年代涌现出的电池家族中新秀,发展迅猛。Ni-MH电池的电极反应为: 正极:Ni(OH)2+OH-= NiOOH+H20 +e- 负极:M+H2O+e=MHab+OH-Ni(OH)2+M=NiOOH+MHab 它和镍镉蓄电池同属碱性蓄电池,只是以吸藏氢气的合金材料(mh)取代镍镉蓄电池中的负极材料镉cd、电动势仍为1.32v。它具备镍镉蓄电池的所有优异特性,而且能量密度还高于镍镉蓄电池。主要优点是:比能量高(一次充电可行使的距离长);比功率高,在大电流工作时也能平稳放电(加速爬坡能力好);低温放电性能好;循环寿命长;安全可靠,免维护;无记忆效应;对环境不存在任何污染问题,可再生利用,符合持续发展的理念。但是,Ni-MH蓄电池成本太高,价格昂贵。
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