诺华蓄电池6GFM -200/12V200AH技术参数
诺华蓄电池6GFM -200/12V200AH技术参数
诺华蓄电池6GFM -200/12V200AH技术参数
诺华蓄电池6GFM -200/12V200AH技术参数

6GFM -200诺华蓄电池6GFM -200/12V200AH技术参数

参考价: 订货量:
1250 1

具体成交价以合同协议为准
2019-10-24 20:24:51
314
属性:
供货周期:现货;规格:12V200AH;货号:546564;应用领域:电子;主要用途:高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提;
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产品属性
供货周期
现货
规格
12V200AH
货号
546564
应用领域
电子
主要用途
高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提
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北京赛晟特科技有限公司

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产品简介

诺华蓄电池6GFM -200/12V200AH技术参数
高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。

详细介绍

诺华蓄电池6GFM -200/12V200AH技术参数

诺华蓄电池6GFM -200/12V200AH技术参数

 

NOWA诺华公司成立于 2001 年,占地面积 6.7 万平方米,建筑面积 3.2 万平方米,拥有职工

790 多人,设有高能电源研究所,并且自营进出口业务,是一个资金技术双密集型企业。 2002年 8 月被国家科委认定为“国家火炬计划重点*”, 2003年 7 月通过了ISO9001 质量体系认证, 2004年 7 月通过 ISO14001 环境管理体系认证,经电力部质量监测中心检验合格并通过了部级鉴定,被电力部公布为直流电源柜定点生产企业,是国家经贸委第三批城乡电网建设与改造所需主要设备的*生产企业,并颁发了《型号使用证书》。 

诺华蓄电池产品特性:
1.长时间放电特性。
2.适用于备用和储能电源使用。
3.特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4.特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5.隔板增强了电池内部性能。
6.热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7.气体复合效率高。
8.失水极少无电解液层化现象。
9.贮存期较长。
10.良好的深放电恢复性能。
11.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
12.自放电率极低,适应温度范围广。
13.采用阀控式安全阀,使用安全、可靠。 

诺华(NOWA)蓄电池型号参数:

型号

标准电压

容量

外型尺寸(mm)

参考重量

输出方式

端子

连线

MODEL

V

AH

长(L)

宽(W)

高(H)

总高(TH)

KG

类型

材质

位置

截面积

12V 系列

6GFM-4

12

4

90

70

102

108

1.5

A

CU

C

1.5mm2

6GFM-7

12

7

151

65

95

100

2.2

A

CU

F

1.5mm2

6GFM-12

12

12

152

99

95

104

4

A

CU

F

1.5mm2

6GFM-17

12

17

181

77

168

167

5.5

C

CU

D

2.5mm2

6GFM-20

12

20

166

126

174

181

6

C

CU

D

2.5mm2

6GFM-24

12

24

166

126

174

181

8

B

CU

D

2.5mm2

6GFM-33

12

33

195

130

155

179

10

D

Pb

C

2.5mm2

6GFM-38

12

38

197

166

175

181

12.6

B

CU

D

4.0mm2

6GFM-55

12

55

230

138

215

229

18.4

D

Pb

C

4.0mm2

6GFM-65

12

65

351

167

179

183

20.5

B

CU

D

4.0mm2

6GFM-80

12

80

329

172

214

238

26

B

CU

D

6.0mm1

6GFM-100

12

100

408

174

208

238

30

B

CU

D

6.0mm2

6GFM-120

12

120

408

174

208

237

34

B

CU

D

6.0mm2

6GFM-150

12

150

482

170

240

240

43

D

Pb

C

10.0mm2

6GFM-200

12

200

522

239

218

245

60

D

Pb

E

10.0mm2

6GFM-250

12

250

520

268

220

249

73

D

Pb

E

10.0mm2

6V 系列

SNT6-4

6

4

70

47

101

108

0.8

A

CU

A

1.5mm2

SNT6-7

6

7

151

34

94

103

1.4

A

CU

C

1.5mm2

SNT6-12

6

12

151

50

94

103

2.2

A

CU

C

2.5mm2

SNT6-100

6

100

195

170

207

232

15

D

Pb

A

6mm2

SNT6-200

6

200

323

178

226

255

29

D

Pb

A

10mm2

2V 系列

SNT2-100

2

100

171

72

205

225

6

D

Pb

A

按使用要求

SNT2-200

2

200

172

110

329

351

13.5

B

CU

G

SNT2-300

2

300

170

150

328

351

19.5

B

CU

G

SNT2-400

2

400

211

176

329

367

28

B

CU

L

SNT2-500

2

500

241

172

331

366

32

B

CU

L

SNT2-800

2

800

410

175

330

365

55

B

CU

I

SNT2-1000

2

1000

475

175

328

365

65

B

CU

I

SNT2-1500

2

1500

401

351

341

378

98

B

CU

J

SNT2-2000

2

2000

491

351

344

383

132

B

CU

K

SNT2-3000

2

3000

712

353

341

382

198

B

CU

K

 

蓄电池修复行业的常见蓄电池修复方法

一节普通的5号电池烂在地里,能使1平方米的土壤失去利用价值。一粒小小的纽扣电池,足可使600吨水受到严重污染,相当于一个人一生的饮水量……因此,电池目前是*的危险的固体废弃物之一,处理废旧电池所带来的污染,已成为一个世界性的难题。 现在行业内的先锋修复等都有不错的产品进行蓄电池修复。下面介绍一些常见的修复方法:

  水疗修复在电池中加水稀释电解液,以提高硫酸铅的溶解度,在液温30℃-40℃范围内进行充电。对于轻微硫化的电池有作用,用于日常电池的维护。若电池电解液密度过高,则充电时只进行水分解,活性物质难以恢复。所以,此方法只实用于硫化不太严重时的维护,不能全面恢复电池的使用性能。 

  强酸修复:靠改变酸液浓度、手工操作、污染严重、修复效果甚微。这种修复方法会使蓄电池容量迅速上升,但确让电池容量维持时间很短。而且其大的缺点还在于液体电解质易腐蚀,冲刷极板,导*板的早期损坏,易造成蓄电池的内部短路,加快了蓄电池的报废。 

  大电流修复:采用专门的设备,对电池进行消除硫化处理(即所谓的超声波)。其原理是采用大电流、高电压充电,强行击碎部分硫酸结晶体。但实验中发现,这种消除硫化只可以获得暂时的效果,但稳定性很差,容量几天就下降了。由于其输出的电压过大,具有危险性,容易使电池产生大量的热量,加重失水,对电池极板有*损害性,所以已逐渐退出市场。 

  添加活性剂:采用化学方法,消除硫酸铅结晶,不仅成本高,增加电池内阻,并且还改变了电解液的原结构,修复后的使用期较短,其修复率约为45%左右。 

  高频脉冲:采用大电流、高电压、高频率的单一脉冲进行修复,不安全、易发热、膨胀、脱粉、只能修复硫化轻微的蓄电池、存在纹波干扰、无法修复免维护蓄电池。修复后蓄电池容量仅能恢复到原容量的40%左右。修复后蓄电池容量不稳定,下降快,修复后对蓄电池极板损害严重,电池使用寿命短。 

  低频脉冲:和高频脉冲相似,采用脉冲波使硫酸铅结晶体重新转化为晶体细小、电化学性高的可逆硫酸铅,使其能正常参与充放电的化学反应,修复率约为70%左右,对电池损伤较小,比高频脉冲效果好。但因其修复时间更长,效率较低,对严重“硫化”的蓄电池作用不太明显,目前使用厂家不多。 

  负脉冲修复:此方法应用至今已有30多年历史,其原理是在充电过程中加入负脉冲,对减低电池温升有作用,但对"硫化"的修复效果不明显,其修复率仅为20%左右。 

  微粒数字程控修复:微粒数字程控蓄电池修复系统,就是采用模糊数学控制理论,通过测定电池状态,在充、放电的同时不断发出正负变频微粒波。与电池中的硫酸铅结晶体发生共振,从而达到*去除硫酸铅结晶体,并可阻止硫酸铅晶体再生的目的。微粒数字程控蓄电池修复系统,*模拟蓄电池自身的充放电特性导出的多级充放电算法。模拟的结果*再现了每块蓄电池的自身充放电的特征,迅速降低电池内阻、遏制自放电,充分释放并激活原活性物质,使其具备更强的电化学能力,*消除电池硫化,使电池恢复到原容量的95%以上,从而达到延长电池实际使用寿命的3~5倍。

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