美国GNB/MARATHON蓄电池M12V70 12V72AH
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美国GNB/MARATHON蓄电池M12V70 12V72AH

M12V70美国GNB/MARATHON蓄电池M12V70 12V72AH

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2020-11-02 15:03:30
263
属性:
供货周期:现货;规格:12V72AH;货号:745767572336;应用领域:医疗卫生,石油,能源,电子,交通;主要用途:UPS电源/直流屏;
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产品属性
供货周期
现货
规格
12V72AH
货号
745767572336
应用领域
医疗卫生,石油,能源,电子,交通
主要用途
UPS电源/直流屏
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UPS蓄电池专业销售

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产品简介

美国GNB/MARATHON蓄电池M12V70 12V72AH
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详细介绍

美国GNB/MARATHON蓄电池M12V70 12V72AH

美国GNB/MARATHON蓄电池M12V70 12V72AH

一、美国GNB蓄电池简介:

美国GNB电池科技公司创建于1897年,共有21家经*的工厂负责生产及研究高科技铅酸电池,每年产值超过10亿美元。GNB是美国大的工业电池生产商,也是世界上*家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的专业厂商,在积累了多年生产经验的基础上,仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB第三代阀控式密封铅酸蓄电池品质更优秀,性能更可靠。在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、以及航空、航天等行业早已认可并大量采用GNB电池。在中国,邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及UPS系统用户都信赖并广泛采用GNB电池作为后备电源。

二、美国GNB蓄电池技术特性和构造:

? 采用美国电池生产科技 吸液式技术
? 氩弧焊接极柱
? 电脑控制氦气测漏技术 安全、可靠 安全气阀具备自动再密封及防爆能力
? 不会产生腐蚀性气体(酸雾)
? 美国 UL 实验室订可产品
? 符合欧洲共同体 IEC 及美国 IEEE 标准浮充寿命长达 10 年( 25 摄时度) 自放电率为每周 0.5%-1.0% 特殊铅锡合金正极板 深度放电后回充性强
? 优胜于铅钙合金的高抗腐蚀能力 高密度玻璃棉 使气体复合率达 99% 以上
? 内阻低,大电流放电性能
? 电池内阻稳定、均衡性好 强化聚丙烯外壳 保持电池体内水份
? 符合 UL94 V-0 和 28% LOI 规格的阴燃材料可供选择。

三、美国GNB蓄电池特点:

* 吸液技术: GNB 采用玻璃绵吸液技术令电解液不流动,选用多微孔,内阻低和弹性强的玻璃绵,令电池体内气体符合率 >99% ;
* 安全阀: GNB型电池的开阀压是6psi(41.3kpa) ,而中小型电池是 3psi ,是同类之中,开压频率低,减少水分流失,电池体内压力经常保持于 3-6psi ,在此压力下气体复合效率;
* 聚丙烯外壳:聚丙烯的水气渗漏率比聚氯乙烯( PVC )及 ABS/SAN 塑料低四倍以上,把水份流失量减至少;
* 四价盐基化成:用长时间高温和湿度化成极板,化成后极板活性物料的结晶体特大而且硬度高,因此不容易脱落,电池会更加耐用,结晶体之间形成较大的通道让硫酸迅速浸透活性物料,使电解液能够深入铅膏的内部结构,增强放电性能和充放电循环性能;
* 组装后化成: GNB采用的是组装后化成方法,先把极板组装成电池,灌电解液后充电化成,然后独立测试每只单体电池的电压和电容量,此方法化成减少人手接触极板的次数,减低极板被损毁、污染及氧化的机会;
* 防止渗漏措施: GNB 采用 —— 外壳和盖的焊接,氩弧焊接极板, “ 重量 ” 灌电解液,氩气测泄漏,等措施;
*MFX 合金正极板:与一般铅钙合金比较, GNB 充电时气体产生量较少,极深度放电后复原性好,充放电循环次数达 1250 次,抗腐蚀力特强;
* 电池散热效率高: GNB把电池单体放进钢壳内,散热效率比塑料高 16 倍。

 

美国GNB电池 Sprinter S系列

型号

容量(AH)

参数(长*宽*高mm)

重量(kg)

 

S12V120

30

173×167×166

12.1

 

S12V170

45

198×167×189

16.4

 

S12V285

60

260×174×235

27.8

 

S12V300

75

260×174×235

28.7

 

S12V370

100

306×174×235

33.4

 

S12V500

130

344×172×288

48.1

 

S6V740

200

306×174×235

33.4

 

 

 

美国GNB电池 Marathon M系列

型号

容量(AH)

参数(长*宽*高mm)

重量(kg)

 

M12V40

40

198×167×189

17.8

 

M12V70

74

260×174×235

27.8

 

M12V90

91

306×174×235

32.8

 

M6V190

192

306×174×235

33.5

 

 

GNB蓄电池技术特点

? 顶盖采用防火装置,采用超声波焊接技术加装在蓄电池盖上

? 拥有的菱形外壳侧壁设计有利于电池在高温环境下运行

? 采用铜合金端子便于装配和减少定期维护

? 电池卧放、竖放均可运行

? 可拆卸手柄有利于安装

? EUROBAT等级:高性能电池

? 标称容量: 117-746W

GNB蓄电池特征

电池顶盖采用防火装置,采用超声波焊接技术加装在蓄电池盖上 拥有的菱形外壳侧壁设计有利于电池在高温环境下运行采用铜合金端子便于装配和减少定期维护电池卧放、竖放均可运行可拆卸手柄有利于安装 EUROBAT等级:高性能电池。

型号

防火等级

电压 V

15分钟 1.67 VpC WPC

Ah

长 mm

宽 mm

高 mm

约重 kg

S12V120F

UL94 V0

12

117

30

173

167

166

12.1

S12V120

UL94 HB

12

117

30

173

167

166

12.1

S12V170F

UL94 V0

12

167

45

198

167

189

16.4

S12V170

UL94 HB

12

167

45

198

167

189

16.4

S12V285F

UL94 V0

12

285

60

260

174

235

27.8

S12V285

UL94 HB

12

285

60

260

174

235

27.8

S12V300F

UL94 V0

12

306

75

260

174

235

28.7

S12V300

UL94 HB

12

306

75

260

174

235

28.7

S12V370F

UL94 V0

12

373

100

306

174

235

33.4

S12V370

UL94 HB

12

373

100

306

174

235

33.4

S12V500F

UL94 V0

12

505

135

344

172

288

48.1

S12V500

UL94 HB

12

505

135

344

172

288

48.1

S6V740F

UL94 V0

6

746

200

306

174

235

33.4

S6V740

UL94 HB

6

746

200

306

174

235

33.4

蓄电池运行中存在的隐患主要有: 

  (1)蓄电池寿命无法达到设计要求 

  目前我们使用的蓄电池或许存在这样的问题:在蓄电池安装时,蓄电池的厂家称阀控铅酸蓄电池在浮充下的使用寿命可以达到10年以上,但在实际中,蓄电池可能在三年时就出现劣化,以致使用不到5年的蓄电池就得淘汰。 

  (2)单体电池之间不均衡 

  目前蓄电池组往往有数量很多的单体电池组成(如64只、32只等),在实际运行中存在单体电池之间充电电压或内阻等差异较大的情况,特别是在浮充下,这种不均衡现象显得非常严重。 

  (3)蓄电池浮充下缺乏温度补偿 

  由于蓄电池的工作环境比较复杂,而环境温度对于蓄电池的影响,特别是电压、电流的影响较大。在25℃以上,每增加1℃,蓄电池充电电流将会增加10%,蓄电池失水将会增加1。5%。 

  (4)对于蓄电池的运行情况、性能状况不明 

  由于没有良好的手段以及管理,蓄电池的使用者对于蓄电池的运行情况缺乏足够的了解,特别是对于蓄电池历史数据的整理以及分析。 

  (5)蓄电池管理维护的理念需要改进 

  目前在很多蓄电池的维护人员,受到蓄电池厂家的误导,认为“免维护”就是不需维护,其实恰恰相反,“免维护”仅仅是不需要定期对蓄电池进行加水。但同时对于蓄电池也无法像以往开口式蓄电池那样,通过测量蓄电池电解液的比重等手段,了解蓄电池性能状况。为此对于“免维护”铅酸蓄电池应该将以往的维护观念以及手段加以更新、提高,以适应新技术带来的管理监测水平的要求。 

  (6)蓄电池终止寿命无法提前判断以及蓄电池的更换缺乏科学的依据 

  我们对于蓄电池的寿命终止,希望能够提前作出判断,为蓄电池的更换赢得时间的提前量。但目前对于蓄电池的寿命的终止,没有一个可靠的手段,仅仅根据多年的经验来进行。所以在实际中,往往是蓄电池放电的容量低于低要求后,才在放电中发现蓄电池的寿命终止。

 

动力热管型自然冷机房空调是近年来运营商机房较有效的节能方案之一,本文介绍动力热管型自然冷空调的节能组成以及工作原理,并通过焓差实验测试数据,分析和评估综合节能效果。同时分析市场上两种动力热管型的实现形式的优缺点,并通过数据以及理论分析总结两种实现形式的节能对比。后阐述在网运行的风冷直接膨胀式空调基础上改造动力热管型空调的可行性和前景。

近年来,全国通信网络规模和用户规模不断扩大,通信企业设备运行的耗电量已经成为不断增加的重要成本。在众多的用电成本中,空调用电费占有相当大的比例。

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