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新太蓄电池6-GFM-5 GFM系列产品简介
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面议新太蓄电池6-GFM-10 12V10AH型号尺寸
面议新太蓄电池6-GFM-12 12V12AH参数及报价
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面议欧迪森蓄电池6-GFM-12 12V12AH规格及参数
欧迪森蓄电池特点:
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能好。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
③定量注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验",出库时再检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组
欧迪森蓄电池的安装位置要求:
1、 蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,安全距离应大于0.5米。
2、 蓄电池应避免阳光直射,不能置于封闭容器中,不能置于有放射性、红外线辐射、紫外线辐射,有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
3、 蓄电池室应有经常照明和事故照明,其照明器具应布置在走道上方。
4、 蓄电池室地面应有足够的承载能力,当蓄电池布置在楼板上时,应向土建设计提供荷重要求。 好将蓄电池布置在单的蓄电池室内,电池组周围应留有足够空间以便通风和维护电池。
欧迪森蓄电池安装注意事项:
1、 因该电池系湿荷电态出厂,在运输、安装过程中,必须小心搬运,防止短路。
2、 由于电池组件的电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连线时,应使用带缘包扎的工具;安装或搬运电池时,要戴缘手套、围裙和防护眼镜;电池在搬运过程中,防止碰撞冲击,不得扭动端柱和安全排气阀。严禁将工具、杂物或其它导电物品放在电池上。
3、 脏污的接线端子或连接不牢均可能引起电池打火,所以要保持接线端子连接处的清洁,并拧紧连接电缆(或铜排),使扭矩达到不同连接端子的规定值。操作时不得对端子产生非紧固所必须的其它应力。
4、 电池之间、电池组之间以及电池组与电源设备之间的连接应合理方便、电压降尽量小。不同规格、不同批次、不同厂家的蓄电池不能混用。安装末端连接件和接通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极性连接是否正确,电池间连接是否牢固。
5、 电池安装过程中要避免电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连接时,应将电池组中一个端子导电连线断开,充电器或负载电路开关应位于“断开"位置,以防止短路,并保证连接正确,蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。
6、 电池外壳不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,应配备干粉灭火器具。
7、 蓄电池是湿荷电态出厂,安装使用前请逐只检查单体电池的开路电压,正常情况下应不低于2.08V/单体。若低于此值,需补充电后再使用。
8、 电池安装使用前,请逐只检查每只电池安全阀是否牢固,若有松动,应立即旋紧。
9、 与单体电池连接的系统可能有高电压,安装时应注意避免电击的危险。
10、在操作条件允许的情况下,可以将电池架与地面的埋铁进行焊接。
11、在电池架安装过程中禁止损坏电池架零部件的表面涂层。
欧迪森蓄电池售后服务:
1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
2. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并执行每年少一次的*巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。
4. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导。
一个在测试时必须断开蓄电池组才可获取电动势,这种过程务必使蓄电池组处于开路状态,在运行中的蓄电池组要处于开路状态是一个不允许出现的情况,即使是短时的都会存在较大的安全隐患。
二个电动势与大电流放电后的电压进行比较计算出的电压差△U,这个电压差存在具有很大的不稳定性、很大的离散性,不同的浮充电压下△V会*不同,另外其放电时间是极短,时间的取值及误差会根本上影响电压的取值,一旦时间大于一个电池的开始极化时间,其内阻就已经不是一具电池的真正的内阻了,与实际的内阻值相去甚远。
这种方法属于估值算法,很难实现的对具有微量特征的蓄电池内阻进行测试,分辩率较低,在中试所的试验中在有意识松动连接片时,测试仪无法发现其连接的异常变化,这种测试验证了以上的分析。
四、美国Albér公司的纯直流瞬间大电流放电法技术分析
如图二所示,由被测电池向负载放出大电流(50-70A),时间约3.25秒,测量放电电压稳定后的瞬间断电压差△V(V2-V1) 与电流值 (I) 的比值计算出电池的内阻 R内阻=△V/I;直流放电法测内阻为 Albér 公司
纯直流瞬间大电流放电法采用加纯阻性负载法,是利用零瞬间技术(ZERO TIME),考虑到蓄电池断开负载后其电势会马上回升的特性,在断开瞬间同时读取通路与断路电压以及通断电流差,从而计算出的内阻。
根据以上说明,以及在中试所的试验中所看到的测试结果来进行分析,对于美国Albér的测试方法有以下几点看法:
1、美国Albér的测试精度、稳定性很好,Albér是测量放电电压稳定后的瞬间断电压差,△V=(V2-V1);取值的方法须具有特殊性、有效性,该方法取的电压差具有很好的稳定性,测试时间足够进入一个稳定期,时间的误差会根本与电压的取值无关,同时也跳过初始放电过程中下降变化段,排除电压和电流下降过程的交流分量,从而确保计算的值是直流电阻值,使其能真正反映电池特性。同时,由于测试电流大、不受电池电容的影响(图三所示),不但使压差读数,而且具备很好的抗*力,读数稳定,不受充电回路波纹电压的影响,可以有效的、充分发现其电阻内部结构的细微变化,而且其测试电流大,回路中纹波、谐波和尖峰都不会影响其测试的误差值。
2、无需使蓄电池脱机,避免了系统安全性的隐患;从试验结果中可以看到,静态与动态测试结果一致性很好。
欧迪森蓄电池6-GFM-12 12V12AH规格及参数