北京恒泰正宇科技有限公司
2020/10/20 13:46:00梅兰日兰MGE蓄电池M2AL 12-24 12V24AH详细介绍
梅兰日兰MGE蓄电池M2AL 12-24 12V24AH详细介绍
作为500强企业,能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在公司近180年的发展历程中不断开拓进取,积极创新。自1987年在天津成立家合资厂,施耐德电气中国根植中国二十余载;从初的中低压配电及工业自动化行业者,发展成能够为能源与基础设施、工业、数据中心与网络、楼宇和住宅五大市场的客户提供全生命周期的能效解决方案,并帮助他们提高能效高达30%。
- 中国已经成为集团在二大市场
- 在中国拥有26000名员工
- 3个主要研发中心和1个施耐德电气研修学院
- 26家工厂、8个物流中心、5个分公司和40个办事处遍布全国
蓄电池用途:可以广泛的在电力、通信、铁路、石油、航空、水利、煤炭、地质、医疗、轨道交通、国防等领域中替代普通型电池,使产品性能得以提升。
梅兰日兰是一家性的公司,致力于为所有负有重要使命的用电设备和处理进程提供高质量的电源解决方案,以提高其可用性,并延长其运行时间,这些用电设备和处理进程小到个人电脑,大到大型的互联网数据中心、电信设备或半导体生产厂。 MGE UPS SYSTEMS拥有40年设计、生产、销售UPS的丰富经验,是全早生产UPS的制造商之一,同时也是大的中大功率UPS制造商,MGE的不间断电源产品和服务解决方案已遍其产品一直是大的高要求公司的。目前MGE在拥有37个子公司,170家销售和客户服务机构,产品生产基地在欧洲、美洲和亚洲,2个科研开发中心,分别在法国的Grenoble和美国加利弗尼亚的Costa Mesa,在开发UPS新技术方面,一直是UPS行业的者。梅兰日兰蓄电池秉承一贯技术优势,与梅兰日兰UPS一起构建完美的电源保护方案。
MGE电池主要特点:
§ *的密封型免维护设计
§ 设计寿命长达10年
§ 迎合了高频率,深程度放电的需要,地提高了放电的持久性及深循环放电能力
§ 浸泡式极板化成(*的FTF极板化成工艺)
§ 分析纯电解液
§ 电解液不分层,无需均衡充电
§ 无腐蚀气体泄漏
§ 阀控式大开启压力为5Psi(1Psi≈7KPA)
§ 任意方向放置使用
§ 电池外壳及盖采用ABS材料
§ 强化阻燃材料(UL94V-0级)可供用户选用
§ 自放电低
§ 通过IATA机构无害产品认证
§ 符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 Pt4, EUROBAT标准
电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在电池内部形成电流,整个回路形成,蓄电池向外持续放电。
放电时H2SO4浓度不断下降,正负极上的硫酸铅(PbSO4)增加,电池内阻增大(硫酸铅不导电),电解液浓度下降,电池电动势降低。
3、铅酸蓄电池充电过程的电化反应
充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。
在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板附近游离的二价铅离子(Pb2)不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb4),并与水继续反应,终在正极极板上生成二氧化铅(PbO2)。
在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于负极不断从外电源获得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(Pb2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附着在负极板上。
电解液中,正极不断产生游离的氢离子(H)和硫酸根离子(SO4-2),负极不断产生硫酸根离子(SO4-2),在电场的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成电流。
充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。
UPS在并机时,不需要互相获取对方的实时频率、相位、电压、电流等参数信息, 就能达到同步并均匀分担负载电流。这种技术在强大的数字处理器的直接数字合成技术和自适应调控功能的支持下,只需要关注本机的输出电压、电流及相位,就可达到输出同步并均分负载及故障UPS快速脱机等调控功能,将UPS并机概念提高到一个崭新的高度。
(8)采用风道式冷却系统、冗余风扇、风扇转速检测技术
风扇作为易损件,在UPS各部件中占有非常重要的地位,一旦风扇出了故障,UPS主机轻则因温度过高而导致元器件老化性能下降,重则会因过热而停止工作造成负载断电。9395系列UPS采用风道式冷却方式,前进风、上出风,风扇位于UPS中部,向外吹风,UPS进风口设有除尘过滤网,避免将灰尘抽入UPS机内。9395系列UPS是利用霍尔传感器对于风扇转速进行实时检测,UPS的LCD面板可监测每个风扇故障,并通过监控系统进行声光报警。
型号 | 内阻 (毫欧) | 大充电电流(安培) | 外型尺寸 | 重量约(Kg) | 短路电流(安培) | 25℃以下大放电电流 | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||
M2AL 12-33 | ≤10 | 9.9 | 192 | 130 | 170 | 10.2 | 850 | 330 |
M2AL 12-40 | ≤9.5 | 12.0 | 197 | 165 | 170 | 13.5 | 900 | 400 |
M2AL 12-45 | ≤7.5 | 13.5 | 197 | 165 | 170 | 13.8 | 1050 | 450 |
M2AL 12-55 | ≤7.0 | 16.5 | 229 | 138 | 213 | 19.5 | 1400 | 550 |
M2AL 12-60 | ≤6.5 | 18.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1450 | 600 |
M2AL 12-65 | ≤6.0 | 19.5 | 350 | 167 | 179 | 22.2 | 1700 | 650 |
M2AL 12-75 | ≤5.7 | 22.5 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1800 | 700 |
M2AL 12-80 | ≤5.5 | 24.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1900 | 750 |
M2AL 12-90 | ≤5.2 | 27.0 | 306 | 169 | 214 | 30.0 | 2000 | 800 |
M2AL 12-100 | ≤4.5 | 30.0 | 330 | 171 | 222 | 32.0 | 2200 | 900 |
M2AL 12-120 | ≤4.0 | 36.0 | 410 | 176 | 227 | 38.0 | 2400 | 950 |
M2AL 12-134 | ≤3.8 | 40.5 | 342 | 172 | 277 | 42.5 | 2550 | 950 |
M2AL 12-150 | ≤3.5 | 45.0 | 485 | 172 | 240 | 47.0 | 2800 | 1000 |
M2AL 12-160 | ≤3.2 | 48.0 | 530 | 209 | 240 | 50.0 | 2950 | 1000 |
M2AL 12-200 | ≤3.0 | 60.0 | 522 | 238 | 223 | 65.0 | 3500 | 1000 |
M2AL 12-230 | ≤2.8 | 69.0 | 520 | 296 | 208 | 75.0 | 3900 | 1100 |
梅兰日兰(MGE)蓄电池的注意事项:
不要用有可能引发静电的东西盖住蓄电池,这样产生的静电有可能导致电池爆炸
附近有水的地方不宜安装电池组否则有发生触电的危险
安装的环境温度不宜过高,在炎热的地方安装电池组一定科学的安装通风条件要好。
不要在有灰尘的地方使用蓄电池容易造成短路的现象,过多的灰尘会堵住排气空
带有粘性的标贴物之类的东西不能粘贴住电池上盖,因为上盖下面的有排气阀电池内产生的气体不能有效的逸出。
并联的个数浮充电的时候,插接式端子电池多只能并联三排螺栓紧固式端子没有特别的限制。可根据我们的供电需求来配备电池数量以及供电的时候长短
本公司是一家集机房网络工程、ups不间断电源产品销售,ups电源产品个性化定制服务于一体的化公司。我们拥有完善的售前、售中、售后的服务体系,拥有一支多年从事ups电源已经梅兰日兰电池营销团队和技术服务支持,可向我们的客户提供技术咨询技术讲座以及维修场地设计、现场安装等的服务。公司自成立至今就以诚实经营高质服务作为立足之本,让您满意是我们大的求。
铅酸蓄电池的工作原理
1、铅酸蓄电池电动势的产生
铅酸蓄电池充电后,正极板二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb4)留在正极板上,故正极板上缺少电子。
铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。
可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上缺少电子,负极板上多余电子,如右图所示,两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。
铅酸蓄电池的快速充电技术指标及方法
铅酸蓄电池快速充电的技术指标
(1)常规充电和快速充电
在一般条件下,铅酸蓄电池以小于放电(小于额定容量10%)电流充电为常规充电,大于此电流的充电方式均称为快速充电。一般情况下均采用常规充电,快速充电仅用于特殊的应急情况。
(2)出气量和出气率
出气量是蓄电池充电过程化学反应程度的重要标志。出气量是指蓄电池整个充电过程中,正负极板析出气体压强达到0.1MPa时气体重量的总和;出气率是指充电的某一阶段,在0.1MPa压强下,单位时间内正负极板析出的气体重量。充电过程中,出气会使电解液从极板孔隙内流出,影响蓄电池的化学反应,降低充电速度。出气率过大时,产生的气体会使活性物质脱落,影响蓄电池的容量和寿命。为延长蓄电池寿命、提高充电速度,应尽量降低出气率。
ABM智能电池管理系统在充电过程中采用了三段式充电方式:限流均衡充电、恒压浮充、电池自放电状态的停止充电。
通过ABM,利用“均衡充电”及时消除位于电池组中的各个单元电池所可能发生的电池端电压的不平衡度,并缩短电池的充电时间。
蓄电池并非一直处于浮充状态,电池充满后从直流母线上脱开,此时注入电池的充电纹波电流为零,消除了电池极板的“钝化”和腐蚀现象,延长了蓄电池使用寿命。
(5)DSP数字控制技术
伊顿9395系列UPS采用32位DSP数字信号处理器,比传统UPS的CPU速度快50倍,显著缩短了闭环控制时间,提高UPS输出电压的性和稳定性及对故障的快速处理能力。