供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
貨號 | 2621312351 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,應急照明系統,備用電力電源,UP |
鴻貝BATA蓄電池FM/BB127 12V7AH/20HR
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-06-01 10:29:42瀏覽次數:211
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
鴻貝BATA蓄電池FM/BB127 12V7AH/20HR
鴻貝BATA蓄電池FM/BB127 12V7AH/20HR
鴻貝蓄電池的安放環境也要形成關注,平常狀況下應當安放在常溫或許低溫的環境中.高溫環境簡易形成鴻貝蓄電池走電狀況.鴻貝蓄電池由于內部擁有化學物資,譬如硫酸,于是要防止以及堿性物資放在一路.免得產生酸堿反應.同時也要關注不要讓鴻貝蓄電池破損,免得硫酸對人體形成波及.
鴻貝蓄電池充不進電是指發動機在正常工作的情況下,鴻貝蓄電池長時間充電而電壓上升很慢。其原因如下:
1.充電線路中接線頭松動或銹蝕,使電阻增大,電流強度減小。
2.鴻貝蓄電池極板硫化,使其表面附有一層導電性能差的白色硫酸鋁晶粒。這種粗大晶粒堵塞極板孔隙后,電解液便難以滲入,導致內阻增大,電流無法通過。
3.由于采取大電流給鴻貝蓄電池充電或放電,電解液比重過大或液面高度不夠等原因,使鴻貝蓄電池極板損壞。診斷時,先檢查各接線頭是否松動或銹蝕,然后根據充電時的現象來判斷極板是否硫化。若充電時電解液的溫度上升很快,或充電時間不長,電解液便產生大量氣泡,但電壓并未提高,電解液比重也無明顯增加,則說明極板已硫化。當硫化不嚴重時,可倒出全部電解液,注入蒸餾水,然后用2安培左右的小電流進行長時間充電,使硫酸鋁溶解,但應注意不要讓鴻貝蓄電池溫度升高。當電解液比重在數小時內不增加時,表明鴻貝蓄電池已充足電,再進行放電。
經過多次充放電循環,使活性物質復原后,如仍不正常,應更換新品
EPS與UPS技術原理的差別分析
從IEC的定義來說,EPS從功能上來說與上述后備式UPS定義符合的,即:后備式UPS是市電正常時,由市電向負載供電,當市電出現故障時,由電池組提供能量,經逆變器向負載供電。但是,說EPS就是后備式UPS,這種說法并不科學,貶低了EPS本身真真的重要作用。大家知道,常用后備式UPS是小功率范圍,保護對象大多為PC機(即整流濾波負載)。由于保護對象非人身安全及重大建筑設施,而且市場需求量大,技術含量低(單一負荷對波形要求不高),價格競爭激烈,簡易低端貨較多,導致產品質量不高,返修率大,給人們留下不良印象,后備式UPS是可有可無的PC機外設,僅相當于電源拖線板。而EPS是消防應急電源,重點在于消防應急,其真正是“養兵千日,用兵一時”的設備,為了真正應急供電,可想而知對EPS的可靠性有很高的期望值,為何強調EPS要后備式而不能用在線式主要也是考慮可靠性方面是,其次才是整機效率。
EPS拓撲設計
EPS整機可靠性(MTBF)不是簡單的基本單元組合,而是為了滿足整機可靠性(MTBF),各基本單元的可靠性如何分配是事關重要的,我們為了確保整機的可靠性(特別是從人身安全及火災逃身考慮):EPSMTBF是由:(充電器)MTBF、(逆變器)MTBF、(各低壓電器)MTBF、(控制部件)MTBF組成的,從而可知、EPS整機的MTBF是由各大部件的MTBF疊加而成,因此EPS整體設計就需要詳細研究、分析、計算各大部件的MTBF,提高薄弱部件的MTBF,因為薄弱部件的MTBF決定著正機的MTBF,從EPS整體安全生命周期的需要來配置各大組成部件的安全生命周期。
蓄電池型號 | 額定 | 額定 | 外 型 尺 寸(mm) | 內阻 | 重量 | |||
長 | 寬 | 槽高 | 總高 | |||||
FM/BB64 | 6 | 4 | 70 | 46 | 100 | 105 | 25 | 0.7 |
FM/BB610 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 99 | 13 | 1.6 |
FM/BB124 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 42 | 1.5 |
FM/BB127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 | 2.3 |
FM/BB1210 | 12 | 10 | 181 | 76 | 121 | 121 | 20 | 3.4 |
FM/BB1212 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 | 3.7 |
FM/BB1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 | 5.3 |
FM/BB1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 | 6.1 |
FM/BB1224T | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 7.5 |
FM/BB1226T | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 8.0 |
FM/BB1228T | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 | 8.3 |
FM/BB1233T | 12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 | 10.0 |
FM/BB1240T | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 | 12.5 |
FM/BB1255T | 12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 | 16.0 |
FM/BB1265T | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 | 21.0 |
FM/BB1275T | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 | 22.0 |
FM/BB1280T | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 | 23.0 |
FM/BB12100M | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.8 | 28.0 |
FM/BB12100T | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.6 | 31.0 |
FM/BB12120T | 12 | 120 | 408 | 172 | 237 | 237 | 3.3 | 36.0 |
FM/BB12135T | 12 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 42.0 |
FM/BB12150T | 12 | 150 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 45.5 |
FM/BB12200T | 12 | 200 | 521 | 238 | 215 | 221 | 2.8 | 61.0 |
由于一旦鴻貝蓄電池泛起嚴峻的失水和硫酸鹽化以后,對正極板的損傷相對也比較大。這種方法速度快,見效快,但是對鴻貝蓄電池壽命的影響比較大;二是采用頻率在8kHz以上的小電流,利用大結晶諧振的方法來進行溶解。這種方法修復速度比較慢,但修復效果比較好,修復時間往往在120h以上。 可采用設備對鴻貝蓄電池進行消除硫酸鹽化的處理。所以,應該在正極板損傷以前對鴻貝蓄電池進行適當的維護。此時較實用的方法為:對單體落后鴻貝蓄電池實施恒流不限壓方式充電,其余相對正常的鉛酸蓄電池采用恒壓限流或恒流不限壓方式均可。 對鉛酸德國陽光蓄電池進行按期檢修,及時消除硫酸鹽化和補水,對單體鴻貝蓄電池在使用中要進行按期維護,不要等鴻貝蓄電池因失水和硫酸鹽化而損傷正極板以后在修復。 消除硫酸鹽化的方法主要有以下兩種:一是采用高電壓 大電流脈沖充電,通過負阻擊穿消除硫酸鹽化。 對于補水以后沒有達到60%容量的鴻貝蓄電池進行消除硫酸鹽化處理后,大約2∕3的鴻貝蓄電池可以達到80%以上的容量。 在多數情況下,電動自行車用戶的鴻貝蓄電池組(3只或4只)假如在10個月內容量欠佳,通常只有一只特別落后,使全組鴻貝蓄電池的放電狀態受影響。
鴻貝蓄電池在運用過程中需求形成關注的方面:鴻貝蓄電池發揚了龐大的作用,給人們的生存帶來了簡便.為了使鴻貝蓄電池的運用時光更長,在對它實行運用的過程中需求關注哪些呢?鴻貝蓄電池在實行安裝的過程中,假如鴻貝蓄電池上頭有一些銹蝕物或許雜物就要趕緊整理掉.
銹蝕物以及雜物的存在均簡易形成鴻貝蓄電池觸碰不良或許是走電狀況,于是關于這方面肯定要形成看重.
鴻貝蓄電池內部有不少化學物資,假如破損走漏的話簡易對人體形成危害.于是在將鴻貝蓄電池實行安裝的過程中,應當關注輕拿輕放,防止破損.在安放的時辰也要關注正對面安放 ,不要放斜,放歪.
EPS與UPS的差別
EPS是UPS的應用發展這句話并不確切,因這二個核心部件逆變器的控制系統的傳遞函數是*不同的,從而體現在EPS輸出功率的負荷率系數;帶載能力;過載倍數;輸出回路的短路保護;逆變器的強制運行都大大優于UPS。一般UPS就是一個電壓閉環系統(如圖一),而EPS是帶電流內環的多閉環系統(如圖二),這也是EPS的關鍵所在。另外它們的相關保護也是*不同的。
(1)我國EPS的發展是起源于火災報警及電網突發故障時,為確保消防聯動和電力保障的需要,它能即時提供逃生照明和消防應急,保護用戶生命或身體免受傷害,其產品技術要求受部消防認證監督(GB17945-2000),并接受安裝現場消防驗收。而UPS只是用來主要保護用戶PC設備或業務免受經濟損失,其產品技術要求受*認證。兩者適用的安全規范明顯不同,因而具有不同的價值觀。
(2)UPS為保證供電優質,是選擇逆變優先,它在電源優質上下了好多功夫;而EPS是為保證可靠外帶節能,是選擇市電優先,它在電源可靠性及強制運行上下了好多功夫。當然兩者在整流/充電器和逆變器的設計指標上也就有很大差異的。
(3)UPS由于是在線式使用,逆變器出現故障時反過來有市電作后備保障并及時報警,能使用者能及時掌握故障并排除故障,不會對事故造成更大的損失。而EPS是后備式使用,是后一道供電保障,因而其可靠性設計要求更高,不能簡單理解為后用式UPS,否則就把EPS的重要性一筆勾銷了,搞混其后備式的重要性。如果EPS在市電故障時,不能通過蓄電池應急供電,則EPS如同虛設,造成的后果將不堪設想,有時可能是無法用金錢來彌補的。
(4)UPS供電對象是計算機及網絡設備,負載性質(整流濾波負載,)功率因數差別不大,所以國標規定UPS輸出功率的負荷率系數為0.6-0.8即1KVA的UPS它所帶的額定負載(阻性)只能為:600-800W(有把這0.6-0.8的系數誤稱為UPS的功率因數,這顯然是不妥的,從電工學上講:功率因數=有功功率P/視在功率S,故只能稱它為負荷率系數);而EPS供電對象則是消防安全及電力保障,負載性質為感性、容性及整流式非線性負載兼而有之的混合型負荷,其輸出功率的負荷率系數就不能設定為0.8(EPS國標GB17945-2000將規定其負載超載120%時能維持正常運行,則其輸出功率的負荷率系數值為:1.2),而且有些負載是停市電后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的沖擊電流,EPS需要輸出抗過載能力更強,因此它的動、靜態控制特性是不一樣的,為此它的傳遞函數也就不會一樣的。所以EPS與UPS各組成部分的技術設計指標分配是不同的,相關指標肯定是有得必有失的,這點很重要,怎么樣把握好也是你的產品綜合性能的關鍵所在。