- 发布
- 江苏北禾电源设备有限公司
- 价格
- ¥466.00/只
- 品牌
- 松下
- 型号
- LC-P1265S
- 质保
- 三年
- 电话
- 13057554313
- 手机
- 13057554313
- 发布时间
- 2024-04-01 10:47:17
松下蓄电池LC-P1265ST 12V65Ah松下电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制,电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好,且耐腐蚀性强、浮充寿命长。
设计使用寿命:浮充期待寿命6年-10年
产品质保:3年内包换
容量:65Ah
工作温度范围宽:25℃-20℃
适合用于:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等。
产品特征:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M | 2.30 |
LC-PD1217 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.45 | |
LC-P1224 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.05 | ||
LC-P1238 | 38 | 197 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | |||
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 |
LC-P12100 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | |
LC-P12120 | 120 | 34.5 | ||||||
LC-P12150 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8 | 45.0 | |
LC-P12200 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | 56.0 | ||
松下阀控式铅酸蓄电池是一个复杂的电化学产品, 松下蓄电池的性能和寿命取决于电极的材料、工艺、活性物质的组成和结构及蓄电池运行安装维护的状态和条件等。它的失效因素也是比较多的, 基本上可分为四类。一是产品质量;二是安装质量;三是运行维护质量;四是使用环境。这四个方面应该说都是十分重要的。
松下蓄电池有着严格的制作品质与设计结构
产品质量是保持松下蓄电池有较好运行质量的关键, 与松下蓄电池设计结构及工艺质量密切相关(从制造到封装入库的蓄电池生产过程中的各个环节)。因此, 要对板栅的厚度、重量, 铅膏的配方, 隔板的透气性, 安全阀的技术设计, 电解液的灌装方式及对电解液注入量的控制、合成的方式, 壳体材料及壳盖与极桩、壳盖与壳体间的密封等生产工艺和技术有所了解, 以便从购入时就进行严格的把关。
(1)松下蓄电池设计结构因素
1) 极板的腐蚀: 对浮充电使用的蓄电池, 板栅腐蚀是限定蓄电池寿命的重要因素。在蓄电池过充电状态下, 负极产生水, 降低了酸度, 而正极反应产生H+, 加速了正极板栅的腐蚀。
2)水损失: 由于再化合反应不完全及板栅腐蚀引起水的损失, 当每次充电时, 由于产生气体的速率大于气体再化合速率, 导致一部分气体逸出, 造成水的损失。正极栅的腐蚀也是造成水损失的因素之一。
3)枝状结晶生成: 当蓄电池处于放电状态, 或长期以放电状态放置, 这种情况下, 负极 pH 值增加, 极板上生成可溶性铅颗粒, 促进板状结晶生成穿透隔膜造成极间短路, 使蓄电池失效。
4)负极板盐化: 由于自化合反应的发生, 无论蓄电池处于充电或放电状态, 负极板总有铅存在, 使负极长期处于非完全充电状态, 形成不可逆铅, 使蓄电池容量减少, 导致蓄电池失效。
5)热失控: 在充电过程中, 蓄电池内的再化合反应将产生大量的热能, 由于蓄电池的密封结构使热量不易散出, 以及周围环境温度升高, 导致浮充电流的增大, 进而使浮充电压升高, 以致蓄电池温升过高而失效。