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鸿贝BATA蓄电池FM/BB1280T密封式12V80AH
上海鸿贝电源系统有限公司是集VRLA蓄电池和电源产品研发、生产、销售、技术服务与一体的综合型企业。公司位于上海嘉定南翔经济开发区昌翔路168号,占地面积约60亩。公司主导产品为通讯、电力、应急电源用备用蓄电池、固定型蓄电池、太阳能储能(胶体)蓄电池、电动车蓄电池等。2009年度被评为上海市优良企业。
阀控密封铅酸蓄电池数据表可知,6-GFM-150的容量为150Ah( C 10 ),根据蓄电池计算安时容量为441.28Ah,因为441.28/150=2.94,故可以取3组并联,每组32只6-GFM-150电池(共包含192只单体电池)。
因150×3=450>441.28,所以有一定裕量。
②查山东圣阳电源股份有限公司产品参数可知,SP12-200/12V阀控铅酸蓄电池10h率容量为186Ah。根据蓄电池计算安时容量为441.28Ah,因为441.28/186=2.37,故可以选这个蓄电池,3组并联,每组32只SP12-200(共包括192只单体电池)。因186×3=558(Ah)>441.28Ah,所以有较大的裕量。
如前所述,UPS蓄电池的负载逆变器和通信设备等都是恒功率负载,蓄电池放电时,蓄电池的输出电压逐渐下降,而蓄电池的输出电流逐渐增大。直到电压下降到终止电压时,电流达到大值。但在整个放电过程中蓄电池的输出功率是恒定的。考虑到恒功率负载的这种情况,蓄电池厂家经过试验,提供了蓄电池恒功率放电数据表,给出每个单体电池放电到规定的终止电压,在规定的放电时间内所能放出的恒定功率。利用蓄电池恒功率放电数据表可以非常方便地选择蓄电池容量,而且比较准确。
采用恒功率放电数据表选择蓄电池容量时,首先要合理、准确地计算确定每个单体电池的负载功率、放电时间和放电终止电压等数据。
BABY阀控式免维护蓄电池采用全密封防泄漏结构,上盖及端子无损伤,正常工作时无酸雾逸出。BABY电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构保证在使用寿命期间,不渗漏电解液。外壳材料采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。鸿贝电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性,正、负子便于用螺栓连接,其极性、端子外型尺寸符合厂家产品图样。蓄电池的连接线采用柔性直流阻燃电缆,耐压>1000V。电池极性正确,正负极性及端子有明显标志,便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。使用期间安全阀自动开启闭合,闭阀压力在1kPa~10kPa范围内,开阀压力在10kPa~49kPa范围内。电池之间连接条的压降,蓄电池在大电流放电后,极柱不熔断,其外观不出现异常。电池的密封反应效率不低于95%。蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。电池的组合安装具备抗7级地震能力。后备电源蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。
蓄电池型号 | 额定 | 额定 | 外 型 尺 寸(mm) | 内阻 | 重量 | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||||
FM/BB64 | 6 | 4 | 70 | 46 | 100 | 105 | 25 | 0.7 |
FM/BB610 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 99 | 13 | 1.6 |
FM/BB124 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 42 | 1.5 |
FM/BB127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 | 2.3 |
FM/BB1210 | 12 | 10 | 181 | 76 | 121 | 121 | 20 | 3.4 |
FM/BB1212 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 | 3.7 |
FM/BB1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 | 5.3 |
FM/BB1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 | 6.1 |
FM/BB1224T | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 7.5 |
FM/BB1226T | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 8.0 |
FM/BB1228T | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 | 8.3 |
FM/BB1233T | 12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 | 10.0 |
FM/BB1240T | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 | 12.5 |
FM/BB1255T | 12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 | 16.0 |
FM/BB1265T | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 | 21.0 |
FM/BB1275T | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 | 22.0 |
FM/BB1280T | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 | 23.0 |
我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司,以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。
本公司将给您提供详尽的技术指导及完善的售后服务。垂询!
参数: 用 途: 免维护无须补液 内阻小,大电流放电性能好 适应温度广(-35-45℃) 自放电小 使用寿命长(8-10年) 荷电出厂,使用方便 安全防爆 *配方,深放电恢复性能好 无游离电解液,侧倒90度仍能使用.
2.2 确定蓄电池容量的设计考虑
2.2.1 电压窗和单体电池只数的选择
蓄电池的电压窗是指蓄电池工作电压范围。蓄电池工作电压范围与UPS逆变器的输入电压范围和蓄电池的只数有关。UPS逆变器的直流输入电压是整流器给蓄电池均衡充电的电压。逆变器低直流输入电压是蓄电池可以放电到的终止电压(并减去电缆压降),UPS逆变器应在此电压范围内正常工作。在UPS逆变器输入电压范围已确定的情况下,应选择适当的蓄电池只数,使每只蓄电池可以在厂家规定的充电电压下充电,而放电终止电压在满足逆变器允许低输入电压要求的前提下应尽量选低,但又不低于厂家规定的低终止电压值,以便使蓄电池能得到有效的利用。蓄电池只数等于逆变器系统输入电压除以单体电池的均充电压。需要说明的是,计算时可以不考虑电缆压降,因为逆变器电压出现在蓄电池均充时,充电末期电流和压降很小。
蓄电池组低电压(放电终止电压)等于逆变器系统允许的低输入电压加上额定条件下的电缆上的压降。单体电池低电压(单体放电终止电压)等于蓄电池组低电压除以蓄电池只数。
因此,根据UPS逆变器的直流输入电压范围和规定的单体电池的均充电压和放电终止电压,可以确定单体电池只数。一般可以用逆变器系统输入电压除以均充电压的商数,选择单体电池只数。具体计算公式参见后述2.3.1节。
2.2.2 温度校正系数 K 温度
电池的工作温度会影响蓄电池的寿命和性能(容量)。在25℃时蓄电池具有额定容量,温度下降时容量会减少,温度升高时容量会增加。如果低温度低于25℃,则应选择较大的蓄电池,以保证在低温度时仍具有需要的容量。如果低温度高于25℃,则采取保守做法,即按标准温度25℃考虑,不选择较小的蓄电池。由此产生的可用容量的增加作为设计裕量的一部分。所以,在选择蓄电池容量时,应考虑蓄电池容量的温度校正系数 K 温度 。表2是铅酸蓄电池容量的温度校正系数表,适用于电解液比重为1.125的VLA和VRLA蓄电池。表2的系数适用于放电率,不适用于放电时间。例如,某蓄电池在15℃时容量大约比25℃时的容量减少12%。如果该蓄电池在25℃时,可以按100kW放电15min。在15℃时,如仍按放电15min,则只能按89.35kW放电15min。所以,如果该蓄电池工作在15℃,容量温度校正系数 K 温度 为1.12。即校正后在15℃时具有的容量相当于在25℃所具有的容量。又如蓄电池工作于20℃时,容量温度校正系数 K 温度为1.056。温度高于25℃的情况与此相反,蓄电池的实际容量大于25℃时的容量,故温度校正系数K 温度 小于1,例如蓄电池工作于30℃时,温度校正系数 K 温度 为0.956。但是,如前所述,蓄电池的工作温度高于25℃时,仍按25℃考虑,即容量温度校正系数 K 温度 为1,不进行容量调整。
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,电池具有长使用寿命的特点。
◆ 隔板采用进口的胶体电池波纹式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。