BC12-120 BB/BC120-12铅酸蓄电池12V120AHYL用电
- 型号:BC12-120
- 产地:台湾
- 供应商:北京鹏冠伟业科技有限公司
- 供应商报价:100.00
- 标签:BB/BC120-12铅酸蓄电池12V120AH医疗用电,-1,北京鹏冠伟业科技有限公司
品牌 | 其他品牌 | 货号 | BC12-120 |
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规格 | 12V120AH | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及学校等行业 | 应用领域 | 地矿,能源,电子/电气/通讯/半导体,航空航天,电池/电源 |
BB/BC120-12铅酸蓄电池12V120AHYL用电
维持充电电流恒定;随着充电时间的延长,电池电压逐渐升高,充电电流按指数规律下降,IC1的15脚电位按指数规律上升,则 IC1的8脚和11脚输出的PWM信号脉冲变宽,从而延长Q1和Q2的导通时间,使输出电压升高,充电电流保持恒定。在慢充阶段,通过电阻R15、R16、R17、R18、C16、C17组成电压取样电路和IC1内部电压误差放大器,使输出电压恒定。其恒压控制过程为:取样电压输入到IC1的1脚(内部电压误差放大器同相输入端),与IC1的2脚(内部电压误差放大器反相输入端)的基准电压比较,其误差信号放大后,经内部电路处理,使IC1的8脚和11脚输出的PWM信号的脉宽改变,从而使Q1、Q2的导通时间改变,维持输出电压恒定。
图3中交流220V进线端,电容C1、C2、C3、C4和电感LF组成一个LC滤波器,用于差模——共模方式的RFI(无线频率干扰)的YZ,防止电源产生的噪声泄漏到电网,造成电网污染。
Model | Voltage | Nominal Capacity(Ah) | Weight | Terminal | Dimension | Model Download | ||||||||||||||
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Standard | Optional | L | W | H | TH | |||||||||||||||
20Hr | 10Hr | 5Hr | 1Hr | Kg | Lbs | Type | Position | Type | Position | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
BC4.5-6 | 6V | 4.5 | 0.72 | 1.59 | T1 | T2 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 107 | 4.21 | BC4.5-6 | |||||
BC7-12 | 12 V | 7.0 | 2.2 | 4.85 | T2 | T1 | 151 | 5.96 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | BC7-12 | |||||
BC7.2-12 | 12 V | 7.2 | 2.2 | 4.85 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | BC7.2-12 | |||||
BC10-12 | 12 V | 10 | 3.0 | 6.61 | T2 | T1 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 112 | 4.41 | 117 | 4.61 | BC10-12 | |||||
BC17-12 | 12 V | 17 | 5.62 | 12.39 | B1 | T1 T2 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BC17-12 | |||||
BC18-12 | 12 V | 18 | 5.62 | 12.39 | B1 | T2 I1 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | BC18-12 | |||||
BC28-12 | 12 V | 28 | 7.9 | 17.42 | B1 | T2 I1 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | BC28-12 | |||||
BC35-12F | 12 V | 35 | 9.6 | 21.16 | B7 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | BC35-12F | |||||
BC35-12H | 12 V | 35 | 9.6 | 21.16 | B7 | I2 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 168 | 6.61 | B7:179, I2:168 | B7:7.05, I2:6.61 | BC35-12H | |||||
BC35-12 Standard | 12 V | 35.0 | 9.6 | 21.16 | B7 | 195 | 7.68 | 129 | 5.08 | 155 | 6.10 | 179 | 7.05 | BC35-12 Standard | ||||||
BC42-12 | 12 V | 42 | 12.2 | 26.9 | B2 | I1 I2 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | BC42-12 | |||||
BC65-12 | 12 V | 65 | 20 | 44.09 | B5 | I1 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | BC65-12 | |||||
BC75-12 | 12 V | 75 | 20.2 | 44.53 | B5 | I2 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | BC75-12 | |||||
BC100-12 | 12 V | 100 | 28.5 | 62.8 | B3 | I2 | 329 | 12.95 | 172 | 6.77 | 215 | 8.46 | B3:238, I2:218 | B3:9.37, I2:8.60 | BC100-12 | |||||
BC120-12 | 12 V | 120 | 35 | 77.16 | B4 | I2 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 239 | 9.41 | BC120-12 | |||||
BC160-12 | 12 V | 160 | 45 | 99.21 | B9 | I3 | 483 | 19.02 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | BC160-12 | |||||
BC200-12 | 12 V | 200 | 55.2 | 121.7 | B9 | I3 | 522 | 20.55 | 202 | 7.95 | 216 | 8.50 | B9:240, I3:220 | B9:9.45, I3:8.66 | BC200-12 | |||||
BC230-12 | 12 V | 230 | 62.4 | 137.6 | B9 | I3 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | B9:240, I3:220 | B9:9.45, I3:8.66 | BC230-12 |
在市电正常供电时,电池在整流-充电电路中储存电能,同时对直流电路起到平滑滤波的作用,并在逆变器发生过载时,起到缓冲器的作用。
而在日常工作中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而由于对蓄电池的不合理使用,产生了蓄电池的电解液干涸、热失控、早期容量损失、内部短路等问题,进而严重影响到供电系统的可靠性。有资料表明,蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为60%。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS供电系统故障率,有着越来越重要的意义。
蓄电池的种类
蓄电池在UPS中已得到广泛的应用,其品种繁多,型号齐全,规格各异,但按其基本性质可以分为酸性电池和碱性电池两大类:
酸性电池:酸性电池的电解液一般是由稀硫酸(H2SO4)或者胶体硫酸构成,极板由铅Pb和过氧化铝PbO2构成,通过化学反应贮存电荷,起到电池储能的作用。
实现对串联蓄电池组的各单体电池进行均充,目前主要有以下几种方法。 1.在电池组的各单体电池上附加一个并联均衡电路,以达到分流的作用。在这种模式下,当某个电池首先达到满充时,均衡装置能阻止其过充并将多余的能量转化成热能,继续对未布满的电池充电。该方法简单,但会带来能量的损耗,不适合快充系统。 2.在充电前对每个单体逐一通过同一负载放电至同一水平,然后再进行恒流充电,以此保证各个单体之间较为正确的均衡状态。但对蓄电池组,由于个体间的物理差异,各单体深度放电后难以达到完全一致的理想效果。即使放电后达到同一效果,在充电过程中也会出现新的不均衡现象。 3.定时、定序、单独对蓄电池组中的单体蓄电池进行检测及均匀充电。在对蓄电池组进行充电时,能保证蓄电池组中的每一个蓄电池不会发生过充电或过放电的情况,因而就保证了蓄电池组中的每个蓄电池均处于正常的工作状态。 4.运用分时原理,通过开关组件的控制和切换,使额外的电流流进电压相对较低的电池中以达到均衡充电的目的。该方法效率比较高,但控制比较复杂。
环境温度对蓄电池使用寿命的影响很大。环境温度的升高,将加速电池板栅的腐蚀和增加电池中水分的损失,从而使电池寿命大大缩短。一般情况下,温度每升高10℃,电池使用寿命将减少50%,温度越高影响越大。在通信设备用阀控密封铅酸蓄电池行业标准YD/T799-2002中规定,高温加速浮充寿命试验是以环境温度55℃下42天的一个充放电试验折合一年的正常使用寿命,由此可见高温对电池寿命的影响。蓄电池的Z使用环境温度为20~25℃。
在正常条件下,电池在放电时形成硫酸铅结晶,在充电时能较容易地还原为铅。如果使用不当,例如长期处于充电不足的状态,负极就会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,它几乎不溶解,用常规方法很难使它转化为活性物质,从而减少了电池容量,甚至成为电池寿命终止的原因,这种现象称为极板的不可逆硫酸盐化。
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