HZY12-55 美国海志HZY12-55胶体铅酸蓄电池全国联保
- 型号:HZY12-55
- 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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品牌 | 其他品牌 | 规格 | HZY12-55 |
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供货周期 | 现货 | 主要用途 | UPS电源蓄电池,直流屏蓄电池 |
美国海志HZY12-55胶体铅酸蓄电池全国联保
蓄电池检测技术落后,忽视了新技术的应用,未采用有效先进的实时在线检测手段,蓄电池已成为系统设备供电安全的死角。目前,电源采用的是蓄电池组端电压巡检,由于蓄电池大多处于浮充状态,这时以端电压来判断蓄电池组状态是不准确的。
蓄电池“免维护”的说法,使安全管理意识降低到点,也忽视了日常维护和管理。蓄电池的特性是充放电特性,定期的核容性放电是基本的维护措施,但是现场往往忽略了。即使是对蓄电池采取了季度定期检查和维护,大多数采用带载放电,但是根本无法了解蓄电池的状态特性,大部分时间蓄电池组仍然处于无人值守无人检查状态。对于效果或效益不明显的安全措施的重视不足,存在侥幸心理,忽视基础“防火墙”的建设。
电池型号 | 容量 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 端子型号 | |||
Ah | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||
HZY6-7.5 | 7.5 | 150 | 34 | 94 (100) | 1.22 | B-T1 |
HZY6-10 | 10 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.9 | B-T1 |
HZY6-12 | 12 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.8 | B-T2 |
HZY12-7.5 | 7.5 | 151 | 65 | 94 (100) | 2.39 | D-T1 |
HZY12-12 | 12 | 152 | 98 | 98 (104) | 3.72 | D-T2 |
HZY12-18 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5.5 | C - M5 |
HZY12-26 | 26 | 168 | 178 | 124 | 9.2 | C - M5 |
HZY12-33 | 33 | 195 | 130 | 160 | 10.5 | B - M6 |
HZY12-44 | 44 | 198 | 167 | 157 | 13.5 | C - M6 |
HZY12-55 | 55 | 229 | 138 | 213 | 17.7 | B - M6 |
HZY12-70J | 70 | 349 | 168 | 175 | 22.6 | F - M6 |
HZY12-70 | 70 | 260 | 168 | 211 | 25.1 | B - M6 |
HZY12-80 | 80 | 260 | 168 | 211 | 24.4 | B - M6 |
HZY12-100 | 100 | 306 | 168 | 211 | 28.5 | B - M6 |
HZY12-110 | 110 | 329 | 173 | 209 | 30.9 | B - M6 |
HZY12-120 | 120 | 408 | 176 | 224 | 34.8 | B - M6 |
HZY12-135 | 135 | 340 | 173 | 283 | 44.1 | B - M6 |
HZY12-150 | 150 | 482 | 170 | 240 | 45 | B - M6 |
HZY12-160 | 160 | 530 | 209 | 214 | 54 | E - M6 |
HZY12-200 | 200 | 522 | 240 | 220 | 64.2 | E - M8 |
HZY12-230 | 230 | 521 | 269 | 203 | 74.5 | E - M8 |
阀控式铅酸蓄电池(VRLAB)内部的电解液全部吸附在电池的隔膜中,没有游离的电解液,是一种典型的贫液式电池。 VRLAB自问世以来,由于其操作维护简单,释放有害气体少,对环境的污染程度大大降低,而受到用户的好评。经过近几年的运行使用之后,也暴露了一些问题,主要集中在其寿命短,一般不足5年,与其设计寿命10年以上的标准要求相差甚远。通过对多只失效电池进行分析及试验,证明很多电池是由于使用不当,或使用环境温度过高,造成电池失水过多过快,使电池的化学反应无法进行,致使电池的寿命提前终止。电解液干涸是VRLAB失效的一个重要原因,用户在使用用过程中,长期进行过充,致使大量的水分电解,产生气体,从泄气阀处散失;同时由于电池壳体致密度的原因,电池长时间处于高温、干燥的环境中也容易通过壳体损失水分。试验证明:电解液中的水分损失15%以上,电池的容量也将损失15%以上。电池容量低于85%,就标志着电池寿命的终止。一般情况下,纯粹的干涸失效可以通过补加一定的水分,来恢复电池的容量。由于干涸失效使电解液中的水分损失过大,使隔膜中的电解液浓度增大,充放电时的浓差极化较大,使电池的端电压在很短时间内就达到规定的数值。
电池监测并不是一个新的概念,它的历史几乎同铅酸电池的历史一样长,只是由于电子技术和信息技术的发展才给它注入了新的概念。从使用者的角度说,仅仅对电池组电压和电池组电流进行监测的产品已经不能满足需要,具有单体电池电压监测乃至具有电池内阻监测的产品正在被越来越多地采用。另一方面,新技术已经广泛采用,继电器触点式电池切换逐渐消失代之以先进的电子式切换,单片机技术使监测产品具有了强大的功能,数字信号处理技术使监测产品具有更高的精度和更低的成本。这一领域的各种应用使新一代电池监测产品正从各个角度不断完善。
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