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作为电池制造商之一,公司在10余个国家和地区设有生产厂。亚太地区的生产基地拥有40000㎡的生产工业园区,年生产能力达40万KWH,产品。同时,公司所生产并以其“商宇"、“能源之星"所命名的全系列密封型铅酸和胶体免维护蓄电池产品,曾先后通过了美国UL、欧盟CE、TLC认证以及ISO9000及14001认证,中国的信息产业部和广电部等多项入网权利认证等。为提高亚太地区蓄电池产品供给能力,公司陆续在中国设立2家生产工厂,随着中国国内市场的发展,中国已成为 商宇 阀控式密封铅酸蓄电池在亚太地区重要的生产基地。
性能与优势:
安全可靠性高
采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。
导电能力强
采用铜芯镀银端子及特别设计,保证电气性能。
适应环境能力强
可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。
方向性强
特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。
绿色无污染
*、且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施,可与电子仪器等设备同置一室。
市电正常时,UPS的整流器给蓄电池充电,同时给逆变器提供工作直流电压;当市电停电时,由蓄电池组给逆变器提供直流工作电压,输出标准交流电。
在线方式工作时,UPS直接对输入交流市电进行整流,在无功率因数补尝的的情况下,就会在传输线中造成严重的谐波干扰。
正常工作时,漏电保护开关电路中除了工作电流外没有漏电流通过,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作,推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。
在UPS前面加漏电保护开关时,尽管UPS无漏电现象,但由于高次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护开关频繁跳闸。所以,在UPS的交流输入端,不能安装漏电保护开关。
铅酸蓄电池规格
电池型号 | 电池电压(V) | 10HR容量AH | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 参考重量 |
6GFM24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.4 |
6GFM33 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | 12.9 |
6GFM65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.5 |
6GFM100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 30 |
6GFM120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 37 |
6GFM200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | 41.0 |
循环充放使用模式
1、如果设备连接到电源上,充电饱和后就离开电源由电池供电,这种情况下就应当选择循环充放电方式。
2、循环充电时充电机器提供的高电压应有限制:环境温度在25℃时,2V电池的充电充压为:2.35-2.45V;4V电池的充电电压为:4.70-4.90V;6V电池的充电电压为:7.05-7.35V;8V电池的充电电压为:9.40V-9.80V;10V电池的充电电压为:11.75-12.25V;12V电池的充电电压为:14.1-14.7V。充电大电流不大于额定容量值的25%A。
3、充电饱和时应立即停止充电,否则电池就会损坏或由于过量充电会容易引起电池外鼓。
4、充放电时,电池不可倒置。
5、循环使用的寿命取决于每次放电的深度,放电深度越大,电池可循环的次数就越少。
浮充使用模式
1、如果设备总是与电源连接,且处于充电状态,只是外电源停止时,由电池供电,这种情况下应当选择浮充充电模式。
2、电池组每节电池的浮充充电电压设定范围应严格控制:在环境20℃时,2V电池的浮充电压为:2.25-2.30V,大充电电流不大于额定容量值的25%A。
3、浮充使用寿命主要受浮充电压和环境温度影响,浮充电压越高,电池寿命就越短。
放电
放电时电池端电压低于规定的终止电压或多次过放电,过放电将给蓄电池带来严惩损害,使电池寿命提前终止
脉冲修复的原理是比较复杂的。首先,掌握任何晶体在分子结构确定以后都有谐振频率,而这个谐振频率与晶体的尺寸有关。晶体的尺寸越大,谐振频率越低。电池负极板硫酸铅的结晶体无例外的是大尺寸的硫酸铅结晶谐振频率比小尺寸的硫酸铅结晶相对低一些。
方法是充电采用前沿陡峭的脉冲,利用傅立叶级数进行频谱分析可以知道脉冲会产生丰富的谐波成分,其低频部分振幅大,高频部分振幅小。这样,大硫酸铅结晶获得的能量大,小硫酸铅结晶获得的能量小,从而形成大硫酸铅结晶谐振的振幅大,在正脉冲充电期间比小硫酸铅结晶容易溶解。这样形成“击碎”粗大的硫酸铅结晶的方法。适当控制脉冲电流值,以较小的电流密度对正极板充电,基本上不会形成对正极板的损伤。
对于密封电池来说,瞬间的充电电压使正极板所产生的氧气也可以通过氧循环在负极板上被吸收,所以电池也不会形成失水。这是一种“无损伤”修复。是第三代全新的蓄电池修复技术。