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圣阳蓄电池SP12-24铅酸蓄电池12V24AH/20HR国标尺寸

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圣阳蓄电池SP12-24铅酸蓄电池12V24AH/20HR国标尺寸








 

圣阳蓄电池业内通过出口产品免验审核的企业和中华环境友好企业,是国际ALABC组织成员、ZG标准化协会和ZG电器工业协会铅酸蓄电池分会副理事长单位、ZG电池工业协会和ZG化学与物理电源行业协会常务理事单位,是ZG汽车工程学会电动汽车分会、ZG通信标准化协会、ZG电源学会、太阳能和风能储能电池标准起草委员会委员,是业内为数不多的具有危险废物经营资质的企业。圣阳商标先后被授予“山东省商标”、“ZG” 等荣誉称号,连续多年被国家和行业授予AAA级信誉企业称号。

圣阳电源公司坚持“创新创业、精细立业、和谐发展”的发展观,全面实施绿色运营,高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等每一个环节,致力于打造绿色产业链和绿色可再生新型能源的研发。目前,公司已形成成熟的AGM和GEL两大类阀控铅酸蓄电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术;拥有“圣阳”、“ABT”、“赛耐克”、“方信”四个品Pai,产品涵盖12大类33个系列400多个品种,并通过了CE、UL、VDS、CU和泰尔认证;产品广泛应用于通信、电力、动力和新能源储能等领域,远销30多个国家和地区,畅销国内外市场。

圣阳蓄电池保护技术1、逆变输出短路和过电压保护 当逆变输出电压的正弦波反馈信号连续64ms无过零信号时,视为逆变输出短路,UPS关闭输出并报警;当逆变输出电压值连续80ms低于160V或高于280V时,视为逆变输出过电压,UPS立即转到旁路并报警。2、输出限流保护保护电路侦测逆变输出的电流值,当其超过额定值的3.6倍时,限流保护电路立即关闭PWM,只有在输出电流值小于额定值的3.6倍后,PWM才重新工作。3、BUS过电压保护当BUS电压的值连续64ms超过440V时,UPS实施BUS过电压保护,转入旁路并报警。4、电池过压和欠压保护当每个电池电压高于15V时,视为电池过压,UPS自动转入电池逆变状态,在电池电压下降到每个13.5V后,UPS重新回到原工作状态。市电异常,UPS转入电池逆变状态,电池开始放电,CPU控制蜂鸣器4秒鸣叫一次;当每个电池电压下降到11V时,CPU控制蜂鸣器每秒鸣叫一次;当每个电池电压下降到10V时,UPS自动关机。市电恢复正常时,UPS会自动重启。5、负载保护如果UPS在从旁路转入逆变输出前,侦测到负载超过110%,UPS不能转入逆变输出,CPU控制蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次;如果开机后负载加至110%~130%,CPU控制蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次,UPS在10秒后转入旁路;如果开机后负载加至130%以上,UPS会立即转入旁路。 

圣阳蓄电池公司价值观:健康、快乐、成长、成功。公司精神:团结、求实、积极、向上、向善。人才观念:创新思维,给自己时间,给别人时间,自我认可。经营理念:以质量求生存,以服务为支撑,以诚信为理念,以开拓为发展。市场理念:今天的质量就是明天的市场,公司的信誉就是无形的市场,顾客的满意就是永恒的市场 

圣阳蓄电池SP12-24铅酸蓄电池12V24AH/20HR国标尺寸

圣阳蓄电池性能特点:◆ 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。◆ 板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使圣阳用寿命的特点。◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。◆ 电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。◆ 极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。◆ 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。◆ 胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。◆ 过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。




圣阳蓄电池型号规格:

型号

额定
电压

C20
容量


 


 


 

重量
 

V

AH

mm

mm

mm

Kg

SP12-24A

12

24

166

125

175

8

SP12-38

12

38

196

165

176

13.1

SP12-40A

12

40

196

165

176

13.5

SP12-40B

12

40

196

165

170

13.5

SP12-42

12

42

196

165

176

13.5

SP12-45

12

45

196

165

170

15

SP12-50

12

50

257

133

201

16.3

SP12-65

12

65

324

166

174

21

SP12-65E

12

65

324

166

174

21

SP12-70

12

70

324

 166

174

21.7

SP12-80

12

80

350

167

179

26.6

SP12-80E

12

80

350

167

179

25.5

SP12-85

12

85

329

172

223.5

29.3

SP12-90

12

90

329

172

223.5

29.5

SP12-100

12

100

329

172

223.5

32.3

SP12-100E

12

100

329

172

223.5

30.0

SP12-120

12

120

407

173

231.5

39.3

SP12-120E

12

120

407

173

231.5

36.7

SP12-150A

12

150

485

172

240

49.0

SP12-150E

12

150

485

172

240

45.1

SP12-150B

12

150

497

203

235.5

53.6

SP12-200A

12

200

522

238

223

66.5

SP12-200E

12

200

522

238

223

64.5

SP12-200B

12

200

497

259

235.5

70.0

SP12-245

12

245

521

259

225

76.8

当前,在云计算、大数据、“互联网+”行动方案的推进下,数据ZX正在以*的速度向前开展。但是,在飞速开展的背后,数据ZX现状如何?关键的空调系统存在哪些迫切需求处理的问题?相应的改良措施有哪些?

针对这些行业各方所共同关注的ZX问题,湖南大学教授殷素日前在“艾默生网络能源举行的2016华北区设计院专家高端论坛”上停止了深入解析。

PUE被严重商业化

殷平教授在《ZG数据ZX制冷空调系统存在的主要问题及其改良措施》的主题演讲中,从范围、建立规范、能源效率、系统设备、信息源等多个维度,对目前国内数据ZX的现状及面临的各种问题停止了全面总结,并针对详细问题展开了深化讨论。

他指出,固然我国数据ZX建立开展疾速,但是可根据的国度规范却非常有限,其中空调系统目前只要GB/T19413—2010《计算机和数据处置机房用单元式空气调理机》这一个规范。与此同时,数据ZX的功率密度逐年增加,空调末端技术也在飞速开展,这一规范与目前采用的空调设备已有明显差别,规范有待进一步更新;另一方面,应用愈来愈广的列间空调等新产品在这一规范中也未触及,其国度规范也有待制定。

在细致剖析数据ZX能耗时,殷平教授以为,作为国内评价数据ZX能效程度的独一指标,PUE值目前被严重商业化,失去了其真实价值,而招致这一现象的主要缘由有以下几个方面:

•缺乏全面、正确的检测办法

•没有国度级权威检测机构

•数据ZXPUE的丈量点布置不合理

•采用实时丈量值替代全年均匀值

•将处于不同气候区的数据ZX的PUE混为一谈

•未思索不同负荷率的影响

•将数据ZX机房外的建筑能耗计入数据ZX的总能耗之中

•计算PUE时,要思索IT设备耗电量的变化

殷平教授也同时表示,相比拟于PUE值,投资方和运营方真正关怀的还是数据ZX的初始投资和运转费用的上下。目前国内对如何降低超大型和大型数据ZX的初始投资研讨极少,亟待补缺。同时,包括空调耗电量在内的运转本钱居高不下,也是国内大型数据ZX的一大弊病,不过这也标明了国内数据ZX具有很大的节能潜力。

空调水系统问题突出

在对数据ZX现状停止全面总结的同时,殷平教授也指出,随着大型和超大型数据ZX数量的急剧上升,数据ZX设计程度也有待进步,并对数据ZX设计以及关键的空调系统存在的主要问题停止了详细剖析。

殷平教授表示,经过对已建和待建大型数据ZX的空调系统停止调查后发现,空调系统存在大型空调系统设计经历缺乏、负荷计算过于简单、气流组织设计不合理、封堵不严招致冷量糜费、空调水系统问题突出、空调保冷资料选择不合理等诸多亟待处理的问题。

在演讲中,殷平教授特别针对空调水系统问题停止了讨论。他引见,基于对多个正在运转的大型数据ZX调查发现,空调水系统存在明显的大流量、小温差现象,水力失调更是常见。而且以冷水为冷源的空调末端也存在冷量无法到达设计值、空调机组冷水温升过小等代表性问题。

此外,殷平教授还提到了空调水系统面临的另一个突出问题,即居高不下的耗水量。他表示,国内对数据ZX的关注点主要集中在能效上,而国际上曾经开端关注数据ZX的耗水量,提出了水资源运用效率(WUE),并逐步遭到关注。

殷平教授经过一组数据客观提醒了数据ZX耗水量的严重水平。他引见,紧缩式冷水机组的冷却循环水量约为205kg/kW,如按冷却循环水量1%~2%计算,每kW冷量的日均补水量为24.6kg/d~59kg/d,关于一个冷量为35160kW(10000冷吨)的大数据ZX,每天补水量到达865t~2074t。假如冷却塔质量不高,飘水率超越国度规范,数据ZX的耗水量将进一步上升。为此,他强调,数据ZX的超高用水量必需得到高度的注重。

Z后,殷平教授表示,Z近几年我国的数据ZX正以*的速度开展,而且这种开展势头为顺应数据化的大趋向,在将来数年内依然会以指数型增长,因而,数据ZX现存的各种问题需求及时处理,促使数据ZX安康开展。同时,基于空调系统在数据ZX的重要位置,他也呼吁国内暖通空调范畴的更多专业人士关注并参与到数据ZX的开展中,为处理数据ZX存在的问题,进步我数据ZX程度作出奉献。

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