BAYKEE蓄电池6FM7 6FM产品系列说明

发布
山东亿创电子科技有限公司
价格
¥1.00/只
品牌
BAYKEE蓄电池
荷电状态
铅酸蓄电池
化学类型
免维护蓄电池
电压容量
12V7AH
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1只
供应
10000只
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1天内
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发布时间
2023-07-11 18:02:23
产品详情

BAYKEE蓄电池6FM7 6FM产品系列说明
BAYKEE蓄电池6FM7 6FM产品系列说明
BAYKEE蓄电池6FM7 6FM产品系列说明

  BAYKEE柏克电池特色:

    ·选用电池槽盖、极柱两层密封规划,保证不漏酸。

    ·吸附式的玻璃的氧复合效率有效地操控了电池内部水分的丢失,因此在整个电池的运用过程中无需补水或补酸保护。

    ·安全可靠,特别的密封结构,阻燃单向排气体系,在运用过程中不会发作走漏,更不会发作火灾。

    ·运用计算机精规划的低钙铅合金板栅,最大极限降低了气体的发作,并可方便循环运用,大大延长了电池的运用寿数。

    ·粗大健壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池规划使电池的设备和保护更经济。·体重比能量高,内阻小,输出功率高。

    ·充放电功能高,自放电操控在每个月2%以下(20℃)。

    ·康复功能好,在深放电或许充电器呈现毛病时,短路放置30天后,仍可充电康复其容量。

    ·温度适应性好,可在-40~50℃下安全运用。

    ·无需均衡充电,因为单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,保证电池在运用期间无需均衡充电。

    ·电解液被吸附于特别的隔板中,不活动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。

    活化极化内阻是由电化学反响体系的性质决议的;电池体系和结构断定了,其活化极化内阻也就定了;只要在电池寿数后期或放电后期电极结状况发作了改动而引起反响电流密度 改动时才有改动,但其数值依然很小。

    密封铅酸电池内部结构:

    铅酸电池结构,正负极板栅是由铅、钙、锡合金浇铸而成。电池活性物质是由高纯度(99.9999%)的铅制成的,这些铅已将杂质含量操控到最小,而这些杂质正是导致极板被腐蚀和发作自放电的首要原因。

    隔板的作用首要是使正负极板之间保有必定的间隔,一起彻底消除了正负极短路的可能性。一起也使活性物质彻底同胶体电解液发作反响。

    隔板一起具有开口结构的特色,因而在加入电解液时,电解液将在电池内部的活动性不受到限制。

    在隔板的不起伏面有一层很薄的(约0.4mm厚)超细玻璃纤维,它是构成完整胶体隔板必不可少的一部分,它能够令阃极板电解液更充分地触摸。

    柏克蓄电池平等外形尺寸的AGM和胶体电池相比,AGM电池更适于大电流放电。

    电池内阻的丈量原理

    2.1 直流法测电池欧姆内阻

    关于平板式单电极而言,当有阶跃电流i流过期,其电位就会随时间t而改动,当 t >5×10-5s时,电位改动η可用下式表明:

    (2)

    式中Cd表明电极邻近双电层电容值,io为沟通电流密度,RΩ为电极欧 姆内阻,N、R、T、F、n均为常数,

    2)式等号右边的第一项iRΩ表明电极欧姆内阻引起的电位改动,它与时间无关;  示浓差极化随时间的改动;第3项表明因给电极邻近的双电层电容充电引起的电位改动,在t→0时其值也→0;第4项则表明电极反响的电化学极化,铅蓄电池的i0较大 ,则1/i0必定很小。由此可知,当t→0时,η→iRΩ。

    蓄电池的首要运用规模

    UPS 不间断电源 报警体系 EPS应急照明体系 邮电通信 电力体系 电厂电站的开关操控及事端处理 银行不间断体系 和电讯设备 消防,安全防卫体系 医疗设备 太阳能体系 船只设备 操控设备 发动机启动

    电子仪器及其它备用电源

    在电池中有阶跃电流I流过期,电位就要发作改动;只要测出t→0时电 池电位的改动△V,就能够算出电池的欧姆内阻。

    实验成果表明〔1~2〕,当电池以恒电流I放电时,测出其在0.5~1ms内电位的改动△V1,则由RΩ=△V1/I即可算出电池的欧姆内阻。用此法测得3Q10 5轿车电池欧姆 内阻1.8mΩ,单格电池为0.6mΩ〔1〕;200Ah的VRLA为0.5mΩ〔2〕。

    蓄电池在运用过程中的惯例查看及安全运用

    1. 定时(至少每三个月一次)查看,下列反常的发作将导致电池损坏而需更换。

    a. 任何电压反常

    b. 任何物理影响(如碰击或壳体变形)

    c. 任何电解液漏出

    d. 任何反常发热

    2. 当蓄电池用于紧迫容量供应火灾设备时,应按照火灾紧迫动力供应规范查看。

    它将已知频率(大约为10Hz)和起伏的电位加在单元电池的端子上,调查相应的电流输出〔3〕,用此法测取电池 的电导 (或电阻)。因为其频率较低,信号持续时间较长(100ms),则测得的电阻值中既含有欧姆内阻又含有改动着的浓差极化内阻

    留意事项 :

    禁止随意拆装电池,以免风险,如不慎电池壳破裂,触摸到硫酸,请用很多清水冲刷,必要时请就医。

    运用多个电池时,要留意电池间的衔接正确无误,留意不要短路。

    电池若需并联运用,一般不要超越三组(只)并联,若要超越请与我公司联络。

    运用过程中应避免激烈轰动或机械损伤。

    电池的充放电请参照本书或许运用说明书。

    电池不可在密闭或许高温的环境下运用(主张循环运用温度为 5 ~ 35 ℃)。

    请勿运用化学清洗剂清洗电池,电池的打扫请用尽量拧干的湿抹布进行,请不要运用干布或掸子等。

    请不要让雨水淋到蓄电池,或许将电池放入水中。

    运用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。

    请勿在同箱中混用容量不同,新旧不同,厂家不同的电池。

    请勿将电池放在靠近火源的当地或许放入火中燃烧。

    废旧电池应集中放在指定或许由蓄电池厂家回收,不要乱弃。

    沟通法测电池内阻

    在工作中介绍了用沟通阻抗法测密封铅蓄电池内阻,其沟通信号频率改动规模为0.05Hz~10kHz。因为电池阻抗模与频率的对数之间没有严厉的线性关系,但在高频区(1kHz~ 10kHz)却改动较少,所以取此刻的阻抗模作为电池内阻,成果得到6V/4Ah密封铅蓄电池内 阻为40mΩ。

    因为电池中的电极是多孔性的,而且又是多片电极紧密并联在一起的,它的沟通阻抗等效电路极端杂乱,至今尚无法从理论上精确地处理,只能依据在平板电极上得到的理论分析成果 近似地处理电池中的多孔性电极问题。再者从(1)式能够看出,电池中有恒定电流流过期, 其端电位是随时间而改动的,不同的时间测得的电位改动中包含了不同的成分,因而用本方 法测得的电池内阻是随沟通信号的频率而改动的。

    过去也曾用沟通阻抗法测电池内阻,但均得不出精确的成果,其首要原因是无法树立精确的 等效电路,而且受外来噪声的搅扰比较严重。

 目前高等院校校园网络日趋普及,肩负起了教学和科研的重要使命。为了保证校园网络系统的安全运行,对于供电系统提出了较高的要求。如一般的微机和服务器所允许的瞬态供电中断时间在8~10ms,如果超出该范围,就会造成微机进入自检误动作状态,造成数据丢失或程序损坏,电网引起的400V瞬态过电压就足以造成微机偶发性自动关机。因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS,逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备。我国一些重要的信息部门,局域网数据中心、控制中心等也都配备了UPS电源。UPS电源能够提供净化的、不间断的交流电,但是,UPS能够兼顾防雷吗?这是本文重点讨论的问题。

2UPS电源概述

2.1UPS电源的分类

目前,市场上的UPS电源按其工作方式主要可以分为3大类:在线式,(2)在线互动式,(3)后备式。其中在线式UPS的特点是具有独立的整流、逆变、充电、旁路和维修旁路系统,在工作过程中用户一直处于逆变器工作状态,所有的供电都是“再生的”,可获得高质量的纯净的正弦波电源,价格相对昂贵。后备式的特点是转换效率高,当市电供电正常时,逆变器不工作,负载上得到的是经过简易稳压处理的市电,只有在市电供应不正常时,逆变器启动,向负载供电,价格比较低廉,在重要应用场合一般不予选用。在线互动式产品属UPS的中间型产品,既具有后备式转换率高、可靠性高的优点,又具有在线式供电质量高、切换时间短的优点,且价格适中。近年来,UPS电源的智能化程度提高很快,大部分UPS电源具有微处理器,故障自检功能以及标准通信端口。

2.2UPS电源的基本工作原理

如下图所示,为一典型的小型在线式UPS电源的原理框图,UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁*,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。

3雷电对于UPS电源的危害

关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。原因有3。

(1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤波器,而根据雷电流的频谱特点,其90%以上的能量集中于1MHz以下,直流成分占60%以上。当雷电来临,UPS位于电源线路的最前端,首当其中受到攻击。

(2)现在不少UPS增加了避雷功能,其原理是在UPS的输入端增加一个MOV避雷模块,有些部分进口名牌UPS及几家国内著名UPS生产厂家在其UPS内部,根据国际IEC801-5的标准加装了避雷模块,抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌,其冲击电流为20KA,冲击电压为6kV,波形为8/20。然而统计资料表明,直击雷电在一般低压架空线路产生的过压幅值高达100kV,电信线路高达40~60kV。感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达20kV,无屏蔽地下电缆可达10kV,如果没有按照规范设计的完整的防雷体系,即是这样的UPS也无法保护用电设备不受雷电侵害的。

(3)UPS电源,特别是智能化的UPS电源,本身含有大量的集成电路。而且越来越多的UPS带有智能管理系统,信号线也成为雷电电磁脉冲侵入的通道。正因为此,关于UPS电源遭受雷电侵害的案例屡见不鲜,特别是在雷暴日比较多的雷击区。

如一台安装在海南某单位的UPS电源,自安装后运行半年均很正常,但是在遇到一次雷击以后,UPS就频繁出现在开机运行一段时间后,莫名奇妙地出现从逆变器供电自动转换到交流旁路电源供电的故障。

从雷电灾害损失事例类型来看,90%以上涉及电脑网络及通讯系统,而且基本上都有UPS电源。所以一定要对UPS电源及其监控系统的雷电防护引起足够的重视。

4UPS电源的雷电防护

对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:

4.1要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。不管采用怎样的接地系统,等电位连接都是非常重要的。UPS保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。

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