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SORENSEN索润森蓄电池SAA2-600
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¥10索润森SORENSEN蓄电池SAL12-200规格
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¥12EFFEKTA蓄电池BTL12-80技术参数
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¥17RUZET路盛蓄电池12LPG65技术及参数
法国路盛蓄电池(LPG)系列产品采用*的胶体技术,在可控和恶劣的不可控环境下均能提供稳定性能和高可靠性。无论在通信、工业还是太阳能和风能电源储备等领域,其性能均源自于法国路盛(RUZET)成熟的经验和可靠的胶体电池技术。电解质被固定在胶体中以保证RUZET胶体蓄电池和不漏液免维护的特性。LPG系列在连续浮充和循环使用场合均可适用。
参数
设计浮充寿命:15年@25℃
浮充电压:13.26-13.50 V/节 @25℃,温度修正-20mV/℃
均衡充电:13.8-14.4 V/节 @25℃,温度修正-25 mV/℃
循环使用充电电压:14.4-15.0 V/节 @25℃,温度修正-30mV/℃
大电流:0.25C10
80%深度循环充放电次数:约650次
自放电率:≤1% 每月
LPG系列型号规格
型号 (V) | 电压 (V) | 容量 (C20) | 容量 (C10) | 容量 (C1) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
12LPG22 | 12 | 24 | 22 | 13.8 | 175 | 167 | 125 | 8.9 | 24 | C | |
12LPG33 | 12 | 35 | 33 | 19.4 | 197 | 165 | 170 | 13.7 | 14.9 | C | |
12LPG40 | 12 | 42 | 46 | 23.5 | 197 | 165 | 170 | 15.0 | 13 | C | |
12LPG45 | 12 | 47 | 45 | 26.5 | 197 | 165 | 170 | 16.7 | 12 | C | |
12LPG50 | 12 | 53 | 50 | 29.4 | 257 | 132 | 200 | 19.7 | 10 | C | |
12LPG65 | 12 | 69 | 65 | 38.2 | 348 | 167 | 178 | 23.0 | 9 | C | |
12LPG75 | 12 | 80 | 75 | 44.1 | 259 | 168 | 214 | 28.5 | 8.2 | C | |
12LPG90 | 12 | 96 | 90 | 52.9 | 306 | 168 | 230 | 31.0 | 7 | D | |
12LPG100 | 12 | 106 | 100 | 58.8 | 330 | 173 | 220 | 38.5 | 6.8 | D | |
12LPG120 | 12 | 128 | 120 | 70.6 | 410 | 177 | 225 | 47.3 | 5.2 | D | |
12LPG150 | 12 | 160 | 150 | 88.2 | 485 | 170 | 240 | 57.8 | 4.3 | D | |
12LPG180 | 12 | 192 | 180 | 106 | 530 | 209 | 220 | 65.5 | 3.6 | D | |
12LPG200 | 12 | 212 | 200 | 118 | 522 | 240 | 224 | 69.5 | 3.1 | D | |
12LPG230 | 12 | 240 | 230 | 132 | 522 | 240 | 224 | 80.5 | 2.3 | D | |
12LPG250 | 12 | 260 | 250 | 146 | 522 | 268 | 226 | 82 | 2.1 | D |
RUZET路盛蓄电池12LPG65技术及参数
蓄电池管理技术
相关资料表明,造成蓄电池的实际容量(Ah数)下降、内阻增大等"老化"问题的主要原因是:在蓄电池不断的充放电过程中,蓄电池内部阳极极板钝化,水分挥发丢失。显然,一旦在蓄电池内部过早地出现上述现象,必然会造成蓄电池的实际使用寿命远远低于其设计寿命。大量的运行统计资料表明,导致蓄电池性能恶化的因素可大致分为外部和内部两种,影响蓄电池寿命的外部因素有:
环境温度
大量的运行数据证明,过高的环境工作温度是导致免维护蓄电池使用寿命缩短的主要原因。环境温度偏高导致蓄电池使用寿命缩短的原因有:
(1)当环境温度升高时,蓄电池所允许的浮充电压的阀值将逐渐下降。此时,如果采用浮充电压阀值为固定值的设计方案(对于12V蓄电池而言,浮充电压为13.5V),势必会将蓄电池组置于“过电压充电”工作状态。显然,这必将会导致蓄电池加速老化。解决蓄电池工作环境温度变化对其寿命影响的技术措施是采用"带温度补偿"的充电设计方案时,通过将蓄电池的典型浮充电压-温度关系曲线存储在微处理器的EPROM存储器中的办法,再利用配置在蓄电池柜中的温度传感器所测得的蓄电池组的实测温度信号来实时自动调整充电器的浮充电压,从而将蓄电池组置于佳的浮充电压-温度工作状态,实现温度补偿功能。
(2)当环境温度升高时,蓄电池组本身固有的"存储寿命"会逐渐缩短。