JENON蓄電池MF12-38 12v38ah型號參數介紹
性能好
》貧液式設計,電池內的電解液全部被極板和超細玻璃纖維隔板吸附,電池內部無流動的電解液,在正常使用情況下無電解液漏出,側倒90度安裝也可正常使用。
》閥控密封式結構,當電池內氣壓偶爾偏高時,可通過閥的自動開啟,泄掉壓力,保證,內部產生可燃爆性氣體少,達不到燃爆濃度,防爆性能。
免性能
》利用陰極吸收式密封免原理,氣體密封復合效率超過95%,正常使用情況下失水極少,電池無需定期補液。
綠色環保
》正常充電下無酸霧,不污染機房、不腐蝕機房設備。
自放電小
》采用析氣電位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的中放置半年,無需補電即可投入正常使用。
適用溫度廣
》-10℃~45℃可平穩運行。
耐大電流性能好
》緊裝配工藝,內阻小,可進行3倍容量的放電電流放電3分鐘(≤24Ah允許7分鐘以上放電至終止電壓)或6倍容量的放電電流放電5秒,電池無異常。
壽命長
》由于采用高純原材料及長壽命配方、電池組一致性控制工藝,NP系列電池組正常浮充設計壽命可達7~10年(≥38Ah)。
電池組一致性好
》不計成本的保證電池組中的每一個電池具有相對一致的特性,確保在投入使用后長期的放電一致性和浮充一致性,不出現個別落后電池而拖垮整組電池。
①從源頭的板柵、涂膏量的重量和厚度開始控制;
②總裝前再逐片極板稱重分級(≥38Ah的電池),確保每個單體中活性的量的相對一致性;
③定量注酸,四充三放化成制度,均衡電池性能;
④下線前對電池進行放電,進行容量和開路電壓的一次配組;
⑤≥38Ah的電池出庫前的靜置期檢測,經過7~15天的“時間考驗",出庫時再檢,能有效檢出下線時難以檢出的極個別疑慮電池;
⑥出庫時依據電池的開路電壓和內阻進行二次配組
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。 電池放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
2、電池耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。4、耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容 量在75%以上.6、耐充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在上 95%以.7、耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。8、高壓縮玻璃棉吸液式(AGM)技術。9、內藏防爆裝置,采用超聲波焊接技術加強蓄電池的密閉性。詳細參數:特點:
免維護無須補液 內阻小,大電流放電性能好
適應溫度廣(-35-45℃) 自放電小
使用壽命長(8-10年) 荷電出廠,使用方便
安全防爆 獨特配方,深放電恢復性能好
無游離電解液,側倒90度仍能使用應用范圍:
⑴ 電話交換機??????????? ⑺ 辦公自動化系統
⑵ 電器設備、醫療設備及儀器儀表?? ⑻ 無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源?????????⑼ 應急照明
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明???⑽ 便攜式電器及采礦系統
UPS電源和普通的電池不一樣,因為電池產品供電主要是直接使用直流電腦,比如筆記本上使用的電充是經過交流電轉換成主流,然后充入電池內部存儲,使用的時候是直接使用直流電。但UPS不同,UPS供電模式為先將交流電轉換成直流,然后存儲在儲能設備中,但用的時候它又是將直流電轉換成交流電直接供設備使用,不了解電源原理或者不熟悉電子產品的朋友可能不怎么了解,不過我們只要知道它不同于一般電池原理即可,但功能相似。
??UPS電源工作原理
??UPS不間斷電源立即轉入電池逆變狀態;為防止市電來回切換,只有當市電恢復到170~270V時, UPS才轉入市電逆變狀態。市電頻率的偵測與控制偵測市電頻率的目的是作為逆變鎖相的依據,通過調整逆變的過零點調整逆變相位,使在市電狀態下的逆變輸出與市電輸入基本同頻率、同相位。市電開機時,UPS偵測輸入市電的頻率作為逆變輸出的頻率;電池狀態下開機時,逆變輸出的頻率以上次輸出的頻率來設定。
??當市電正常時,執行鎖相,逆變頻率先追市電頻率,頻率相同后再追蹤相位,通過變動逆變頻率完成逆變和市電同相位。鎖相后,逆變和市電的相位差小于3度,頻率誤差小于0.01Hz。當市電頻率超出47~53Hz范圍時,UPS不執行鎖相,立即轉入電池逆變狀態,只有當市電頻率回復到48~52Hz時,UPS再執行鎖相,并轉入市電逆變狀態。
??三角波發生器CPU送出的38.4kHz方波,經由運算放大器組成的二分頻電路后,變成19.2kHz的方波,再經積分器積分成三角波。標準正弦波發生器CPU送出以128點平均分割的模仿正弦波,經過二階低通濾波器濾波后,生成標準正弦波。PWM信號標準正弦波與逆變輸出電壓的正弦波反饋信號進行比較,其結果被三角波切割,生成PWM信號。逆變電壓調整CPU每16ms讀取一次逆變電壓值,并與設定的電壓值進行比較,當差值高于10V時,CPU立即調整標準正弦波,從而調整PWM信號,使輸出電壓相應加減5V,以縮小差值;當差值低于10V時,CPU累積差值,當累積值達到30V時,CPU調整標準正弦波,使輸出電壓相應加減2V。
??CPU的A/D讀取CPU每半周期讀一次電池電壓、正負BUS電壓和機內溫度,每隔8個標準正弦波點讀一次市電電壓
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