LEOCH理士蓄電池DJM12-65
LEOCH理士蓄電池DJM12-65
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產品規格表
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電池型號 | 額定 | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 參考 | 端子形式 | 電壓 | 1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | (V) | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | (L) | (W) | (H) | (H) | (Kg) | DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 13.2 | T6 | DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 255±2 | 97±1 | 203±2 | 203±2 | 13.1 | T7 | DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 14.5 | T6 | DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | 16.0 | T6 | DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | 17.0 | T6/T9/T14 | DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | 18.5 | T6/T9/T14 | DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21.0 | T6/T14 | DJW1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21.6 | T6 | DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | 21.0 | T6/T9/T14 | DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | 22.6 | T6 | DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 28.0 | T11 | DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 229±2 | 27.0 | T6/T9/T14 | DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 30.0 | T11 | DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | 35.0 | T11 | DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | 46.3 | T11 | DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | 42.5 | T11 | DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | 52.8 | T11 | DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | 62.5 | T11 | DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | 64.0 | T11 | DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | 73.0 | T11 |
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1.長壽命
采用添加稀土元素的鉛合金制造板柵,有效的降低了充電過程中板柵的膨脹和氣體的析出,提高板柵的耐腐蝕能力;放射狀板柵結構設計,大大降低內阻、提高電流疏導效率。
2.杜絕漏酸、綠色環保
轉接式極柱/端子設計,改良傳統直通式極柱/端子結構,具備了優良的防爬酸能力,分層封口技術,杜絕電池的漏酸、爬酸現象對設備和環境的腐蝕、污染。
3.高可靠性
直板平橋式單體連接設計有效避免電池的虛、假焊接現象;通過長期充、放電試驗,改良傳統內化成工藝,顯著提高了極板的再充電接受能力;有效保障產品在設計壽命期間內能良好的運行。
4.內阻小
采用高純度含硼超細玻璃纖維隔板,具有理想的方向性、比表面積(BET)和致密的纖維結構,可獲得比普通AGM隔板更加細致的孔結構及優異的壓縮彈性,大幅度降低電池內阻。
5.均一性好
產品結構設計、材料選型、制造工藝,嚴謹的制程質量控制管理,保障了每一個產品性能達到設計要求。
6.自放電小
分析純硫酸電解液,合理的配置專用添加劑,有效降低電池自放電速率。
7.高安全性
UPS輸出精度高、轉換時間快,同時造價較高(約為EPS的兩倍),平時能耗大(在線式),主機壽命較短(8-10年)。
那么,為什么要對UPS實施監控呢?之所以要對UPS實施相應的監測、管理,其實是由傳統的UPS系統本身的局限性所決定的。
(1)單機故障率高,且經常影響所支持系統的持續工作。傳統的單機UPS沒有備用線路或應急方案,所有的電力供應線路都為單線,一旦發生問題,電力供應中斷就在所難免。這種情況一旦發生并進一步蔓延,若沒有及時處理,極有可能造成無可挽回的巨大損失。
(2)可擴展性差。傳統UPS的配置固定,且不能升級,如遇信息系統升級而導致要求提高電力供應能力時,只能購買新的UPS。再有,UPS供電系統本身只能保障供電的安全性,其對動力環境的監測和管理卻無能為力。
(3)管理難度大。所有的電池或電池組在功能和使用上沒有區別,當其中的某一塊電池發生故障后,UPS對其不能進行及時地關閉和替換,只能報告發生了系統故障,然后由管理人員手工進行更換;另外國內多數中小機房無24小時值班人員,一般用巡查方式,不能時間發現隱患,非上班時間、節假日等存在安全隱患,相關管理人員無法時間獲知并做相應的處理。
(4)維護成本高。傳統UPS系統的維護是一項技術水平要求頗高的工作,就普通的更換電池工作來說,也要求由專業的技術人員來完成,用戶一般不會自己去更換;而地點的分散,也為后期的維護帶來巨大的交通成本與時間成本。
另外對UPS進行自動化規范化管理,是真正實現UPS供電系統安全可靠的關鍵一步,也是實現機房無人值守的現代化機房建設目標的重要內容。