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BC12-10 BB蓄电池BC10-12 12V10AH免维护输变电站

产品信息
品牌 其他品牌 货号 BC12-10
规格 12V10AH 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蓄电池BC10-12 12V10AH免维护输变电站

现在,常见的蓄电池有镍氢NiMH、镍镉NiCd和锂离子LIB蓄电池。由于各自的电化学反应机理不尽相同,因此也各有其特点和不同的应用领域。本文根据它们的电化学反应机理,介绍各自的特点和相应的应用领域。 电化学反应机理 NiMH蓄电池和古老的NiCd蓄电池有亲缘关系,为此首先介绍NiCd蓄电池,其次是NiMH蓄电池,说明LIB。 1. NiCd蓄电池 早在1899年,NiCd蓄电池就已发明,于1947年实现完全密化的NiCd蓄电池,一直应用至今。长时间的应用表明,NiCd蓄电池不失为一种高性能和高可靠性的蓄电池。 如今的NiCd蓄电池,在发泡镍或镍纤维状基体上附着大量NiOOH活性物质作为正极,以重金属镉Cd作为负极,一同置进电解液(KOH溶液)中,经密封后构成蓄电池。该蓄电池容器内,进行的电化学反应如下: 这个电化学反应的特征在于,明明看到作为电解液成分的KOH,但它并不直接参与电化学反应。由于制造蓄电池时使负极的容量大于正极的容量,当过充电时只能看到由正极产生的氧(O2);由于负极残留未被充电部分,不产生氢(H2);由于产生的氧(O2)被负极吸收,所以可以实现密封。

 

ModelVoltageNominal Capacity(Ah)WeightTerminalDimensionModel
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StandardOptionalLWHTH
20Hr10Hr5Hr1HrKgLbsTypePositionTypePositionmminchmminchmminchmminch
BC4.5-66V4.5   0.721.59T1 T2 702.76481.891024.021074.21BC4.5-6
BC7-1212 V7.0   2.24.85T2 T1 1515.96652.56943.701003.94BC7-12
BC7.2-1212 V7.2   2.24.85T2 T1 1515.94652.56943.71003.94BC7.2-12
BC10-1212 V10   3.06.61T2 T1 1515.94652.561124.411174.61BC10-12
BC17-1212 V17   5.6212.39B1 T1
T2
 1817.13762.991666.541666.54BC17-12
BC18-1212 V18   5.6212.39B1 T2
I1
 1817.13762.991666.541666.54BC18-12
BC28-1212 V28   7.917.42B1 T2
I1
 1756.891666.541254.921254.92BC28-12
BC35-12F12 V35   9.621.16B7 I2 1957.681295.081686.61B7:179, I2:168B7:7.05, I2:6.61BC35-12F
BC35-12H12 V35   9.621.16B7 I2 1957.681295.081686.61B7:179, I2:168B7:7.05, I2:6.61BC35-12H
BC35-12 Standard12 V35.0   9.621.16B7   1957.681295.081556.101797.05BC35-12 Standard
BC42-1212 V42   12.226.9B2 I1
I2
 1977.761656.501716.731716.73BC42-12
BC65-1212 V65   2044.09B5 I1 35013.781666.541746.851746.85BC65-12
BC75-1212 V75   20.244.53B5 I2 35013.781666.541746.851746.85BC75-12
BC100-1212 V100   28.562.8B3 I2 32912.951726.772158.46B3:238, I2:218B3:9.37, I2:8.60BC100-12
BC120-1212 V120   3577.16B4 I2 40716.021736.812108.272399.41BC120-12
BC160-1212 V160   4599.21B9 I3 48319.021716.732409.452409.45BC160-12
BC200-1212 V200   55.2121.7B9 I3 52220.552027.952168.50B9:240, I3:220B9:9.45, I3:8.66BC200-12
BC230-1212 V230   62.4137.6B9 I3 52220.552409.452168.50B9:240, I3:220B9:9.45, I3:8.66BC230-12



◆体积重量

机架式UPS比铅酸蓄电池重约三分之一。这样可以节省数据ZX建设成本,不需要加固地板来承受更多的重量。

机架式UPS电池柜的尺寸通常是铅酸电池柜的一半,达到相同的容量可节省50%的占地面积。这使得企业可以重新规划设计数据ZX,增加IT系统的可用空间。因为容纳用于UPS储能的机架式UPS电池机柜的空间可以更小,所以可以节省新数据ZX的建设成本。

◆工作环境温度

机架式UPS电源的工作温度为20℃-60℃,不过一般低于0℃后锂电池性能就会下降,放电能力就会相应降低,所以其性能完全的工作温度,常见是0-40℃。

蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命,各种蓄电池使用循环次数都有差异,传统固定型铅酸电池约为500~600次,起动型铅酸电池约为300~500次。阀控式密封铅酸电池循环寿命为1000~1200次。

影响循环寿命的因素一是厂家产品的性能,二是维护工作的质量,固定型铅电池用寿命,还可以用浮充寿命(年)来衡量,阀控式密封铅酸电池浮充寿命在10年以上,对于起动型铅酸蓄电池,按我国机电部颁标准,采用过充电耐久能力及循环耐久能力单元数来表示寿命,而不采用循环次数表示寿命。即过充电单元数应在4以上,循环耐久能力单元数应在3以上。

这就是常说的电池硫化现象。 三、电池故障检修 电池产生故障的原因很多,除制造质量和运输保管影响以外,多数 8 还是由于维护不当所造成的。发现故障及时分析原因,尽快采取有效措 施进行排除。电池常见故障的特性、发生的原因和检修的方法如下: 极板不可逆硫酸盐化 (1) 特征: a)电池容量降低; b)电解液密度低于正常值 c)开始充电和充电完毕时电池端电压过高; d)充电时过早发生气泡或开始充电就发生气泡; e)充电时电解液温度上升较快。  

产生原因 a)产生原因 b)初充电不足; c)已放电或半放电状态放置时间过久; d)长期充电不足; e)经常过量放电; f)电解液密度超过规定值; g)电解液液面过低,致使极板上部露出液面; h)未能及时进行均衡充电; i)放电电流过大或过小; j)电解液不纯; k)内部短路,局部作用或漏电。 (3)补救和预防措施 a)轻者采用均衡充电的方法处理;或用电池修复仪修复。 b)重者采用“水疗法”; c)不能过放电; 9 d)电解液密度不能超过规定数值; e)电解液液面高度和杂质含量应在规定范围内。 2、电池内部短路 (1) 特征 a)充电时,电池端电压很低,甚至接近于零; b)充电末期冒气泡少或无气泡; c)充电时电解液温度上升快,密度上升慢,甚至不上升; d)电池开路电压低,放电时过早降至终止电压; e)自放电严重。

BB蓄电池BC10-12 12V10AH免维护输变电站

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