pbq65-12 pbq蓄电池pbq65-12 12V6H 基站控制系统
- 型号:pbq65-12
- 供应商:北京华瑞鼎盛科技有限公司
- 供应商报价:460.00
- 标签:pbq蓄电池pbq65-12 12V65AH 基站控制系统,460,北京华瑞鼎盛科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电池/电源 |
pbq蓄电池pbq65-12 12V6H 基站控制系统
pbq蓄电池pbq65-12 12V6H 基站控制系统
pbq电池有限公司成立于2001,提供高质量和Z环保可靠的AGM、深循环和备用电源应用凝胶和锂电池解决方案。我们为我们的总承诺提供Z可持续的产品,世界的服务和支持,的整体价值,我们服务的不同市场的骄傲。将电池是其中一个的VRLA电池供应商在欧洲,由于我们的高质量的电池产品总的焦点。
pbq电池产品
你的电池是否需要延长循环寿命、低利率的放电寿命长、充电时间或Z小的高倍率性能,将电池仅能提供高质量的电池可在任何地方。我们的电池是生产的高标准,在国际标准化组织认证的环境中,以确保我们提供Z合适的电池为您的要求。”pbq=专业电池质量”。
荷兰PBQ电池从1958年开始发展免保养铅酸电池,至今超过85年制造经验的全盛期,高能量密度、先进的极板技术、全密闭结构、有效率的浮动充电或是循环充电使用,这些和长寿命的结合而让荷兰PBQ 电池提供Z可靠及多用途免保养可再充电之铅酸电池。
技术特色 (TECHNICAL FEATURES)
● 密闭结构 (Sealed Construction)
● 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)
● 气体再组合 (Gas Recombination)
● 使用免保养 (Maintenance-Free Operation)
● 任何方向可使用 (Operation In Any POSTTTION)
● 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)
● 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)
● 低自行放电-长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)
● 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)
● 高回复容量 (High Recovery Capabillity)

应用 (APPLICATIONS)
荷兰PBQ电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用,高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择,让电池在众多应用下有合理的选择,部分共同应用项目包括但不于常备或主要电源如下 :
● 警报系统 (Alarm Systems)
● 有线电视 (Cable Television)
● 通信设备 (Communications Equipment)
● 控制设备 (Control Equipment)
● 计算机 (Computer)
● 电子收款机 (Electronic Cash Registers)
● 电子测试设备 (Electronic Test Equipment)
● 电动轮椅 (Electronic Powered Wheelchairs)
● 紧急照明系统 (Emergency Lighting Systems)
● 防火或保全系统 (Fire & Security Systems)
● 地理设备 (Geophysical Equipment)
● 海洋设备 (Marine Equipment)
● 医学设备 (Medical Equipment)
● 办公室微处理机 (Micro Processor Based Office Machines)
● 可携式电影和电视灯光 (Portable Cine & Video Lights)
● 电动工具 (Power Tools)
● 太阳能系统 (Solar Powered Systems)
● 电信系统 (Telecommunications Systems)
● 电视和录像机 (Television & Video Recorders)
● 玩具 (Toys)
● 不断电系统 (Uninterruptible Power Supplies)

Pbq蓄电池的特点:
1.长寿命
采用添加稀土元素的铅合金制造板栅,有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出,提高板栅的耐腐蚀能力;放射状板栅结构设计,大大降低内阻、提高电流疏导效率。
2.杜绝漏酸、绿色环保
转接式极柱/端子设计,改良传统直通式极柱/端子结构,具备了优良的防爬酸能力,分层封口技术,杜绝电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污染。
3.高可靠性
直板平桥式单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象;通过长期充、放电试验,改良传统内化成工艺,显著提高了极板的再充电接受能力;有效保障产品在设计寿命期间内能良好的运行。
4.内阻小
采用高纯度含硼超细玻璃纤维隔板,具有理想的方向性、比表面积(BET)和致密的纤维结构,可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩弹性,大幅度降低电池内阻。
5.均一性好
的产品结构设计、材料选型、制造工艺,严谨的制程质量控制管理,保障了每一个产品性能达到设计要求。
6.自放电小
分析纯硫酸电解液,合理的配置专用添加剂,有效降低电池自放电速率。
7.高安全性
进口橡胶制成的GX安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。
pbq蓄电池技术性能:
1.pbqPai蓄电池独特的结构和密封技术,有效地保证了电池的防漏作用,从而保证了电池能够在各种状态下工作,而不影响其容量和寿命。
2.pbqPai蓄电池内的电解液,利用多孔率的玻璃纤维材料与极板相结合的电解液悬浮系统,完全吸收和容纳了电解液,无任何硅胶类或污染类产品被用于悬浮系统中。
3.pbqPai蓄电池并入了内设计,控制了气体的产生,并能引导在浮充使用时所产生的99%的气体的再结合。
4.pbqPai蓄电池,无须检查电解液的比重,或在浮充使用寿命期内对其加液,事实上,此类免维护电池并无后备供应品。
5.所有的pbqPai蓄电池都装有安全排气阀,当气压达到0.98~196.1kpa 大气压时,将自动排气,因此,在蓄电池内部将不会有过多的气体积压。
6.高质的铅—钙—锡合金板栅。无论是浮充使用或循环使用,甚至是在多次的过放电状态下,都具有很强性能和很长的寿命。
7.在常规深度的放电状态下, pbqPai蓄电池反复充电次数可达500次以上。
8.pbqPai高性能系列电池,在浮充使用状态下,使用寿命可达3-5年。
9.pbq高性能系列蓄电池,在正常室温下,每月的自放电率为3%。
10.在周围温度变化范围较大的情况下,pbq蓄电池仍可能正常工作。
11.pbqPai蓄电池在深放电的状态下亦可恢复其容量。

行业信息:
1.1为什么UPS前面不能加漏电保护开关
有不少用户为了人身的安全要求市电供电系统输入加漏电保护开关,但当具有此功能的开关加上后,UPS一旦开机,开关就跳,不少人认为是UPS漏电。是不是漏电呢?
由于UPS的前置低通滤波器中已接入YZ共模干扰的电容器。这两个电容尤其是CLE,在加电瞬间会有很大的电流流入地线,一般这个电容器的容量都在1μF以上。从图中可以看出,漏电保护器传感变压器输入是火线电流IL,输出是零线电流IN,输入输出绕组的方向是按照磁通抵消的原则绕制的,铁芯上还有一个次级绕组e,漏电保护器不跳闸的理想条件是:IL=IN。这时由于变压器内磁通等于零,即Δφ=0,所以感应电势e=0。但在加电瞬间由于这个电容CLE的瞬时短路,就有一个很大的电流ILE直接入地E,使得IL≠IN,Δφ≠0,e≠0,使空气断路器的执行机构跳闸断电。这就是跳闸的原因。
总之,在UPS前面安装带漏电保护器的空气断路器是不恰当的。如果用户坚持要装,为了可以起动UPS,将所有的YZ共模干扰的电容器全部取消,但这样做都会带来不良结果。
1.2某大型机房措施的误区与代价
在我国有几个大型机房是由外方设计的,由于加了漏电保护开关使UPS无法起动,几经商榷而达不到共识。在无奈的情况下,经专家认可后就在UPS前面加装了隔离变压器B,这样一来 UPS加电跳闸的问题就解决了。为什么在UPS前面加装了隔离变压器B后就不跳闸了呢?UPS加电跳闸的问题解决了会不会仍满足“突出以人为本”的功能呢?
由前面的分析可知,在UPS起动时所以使带漏电保护器的断路器跳闸就是由于YZ共模干扰的电容所致:在UPS开机时除了正常的机器用电流(这个电流的输入值IL等于零线上的返回值IN)外,还有一个经过CLE返回地的电流ILE,而这个电流只从火线进入而不经零线流回,所以才造成入出电流不一样的差值。加入如图2所示的隔离变压器后,如果变压器B的次级绕组不接地,输出电压就是悬空的,因此YZ共模干扰电容CLE的两端就没有电压,因此也就没有电流ILE产生;如果变压器B的次级绕组接地,就相当于CLE和CN2并联,形成了YZ常模干扰的较大容量的电容,接地点只是一个参考点,不会有电流流过。
对于变压器B的初级绕组而言,因为只有一个回路,所以IL=IN是必然的,因此UPS开机跳闸的问题解决了。
但变压器B的加入隔断了输出与开关S的联系,而且在实际应用中都把零线接地,如图中虚线所示。在这种情况下,就相当于输入市电,仍能形成人员触电回路,这时再也不能保护了。如果变压器次级零线不接地,又是很多用电设备不允许的,至于将YZ共模干扰的电容去掉的危害是明显的,因为取消了共模干扰YZ的功能。
其结果是加了变压器B后,漏电保护开关就不起任何作用了,该出现的人身触电事故照样出现。还不仅如此,由于供电主干路上多了两个串联环节,不但多占用了资金、多占用了机房面积、多了一份功耗,还就多了两个故障点,使系统供电可靠性大打折扣。这就是误区的代价。