德力斯蓄电池SP12-200 12V200AH规格及参数

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山东亿创电子科技有限公司
价格
¥1.00/只
品牌
德力斯蓄电池
荷电状态
铅酸蓄电池
化学类型
免维护蓄电池
电压容量
12V200AH
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发布时间
2023-07-11 18:02:23
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德力斯蓄电池SP12-200 12V200AH规格及参数
德力斯蓄电池SP12-200 12V200AH规格及参数
德力斯蓄电池SP12-200 12V200AH规格及参数

1、密封性: 采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;铅酸蓄电池充电过程的电化反应2、免维护:水再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;3、安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合, 50AH以上电池为 防设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠;4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;5、性能高:1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高;2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2% 以下(20℃);3) 恢复性能好 , 在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量铅酸蓄电池放电过程的电化反应;4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好, 4、蓄电池均荷电出厂,在运输、安装过程中谨防短路;搬运时不得触动极柱。因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6、温度适应性强: 可在-30℃~50℃下安全、放心地使用;7、使用和运输安全简便:
 
  1) 电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到的工作效率,放电应0.05-2C 之间,放电终止电压如上表1所示。
 
  2) 放电后请迅速充电,特别是在深放电后更应立即充电,否则将可能导致电池容量无法恢复。
 
  3) 放电时请将电池温度控制在-15~50℃。
 
  2.电池容量保持
 
  以下因素将影响电池的使用寿命:
 
  (1) 重复的深放电,尤其是重复的浅充电后的深放电
 
  (2) 使用环境温度过高
 
  (3) 过充电,特别是涓涓浮充充电
 
  (4) 过大的充电电流.
 
  (5) 充好电的电池如果长时间未使用,特别是在高温环境下,将会导致自放电的加速和容量的减少。
 
使用说明:
12V系列电池 推荐的浮充电压:2.27~2.30V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-3mV/℃ 
 
 推荐的均充电压:2.35~2.40V/cell在25℃温度下单格温度补偿:-5mV/℃ 
德力斯蓄电池SP12-200 12V200AH规格及参数
随着云计算、大数据、物联网、智慧城市等新兴行业的迅速发展,以及电力电子技术的不断进步,社会对通信不间断电源的需求越来越大,各种新的技术也在不断推出并得到应用,例如高频模块化UPS、通信高压直流电源、1路不间断电源+1路市电联合供电等。经过近几年的实际应用,不少新技术均有明显的优点,例如提升效率、提高可靠性、降低建设或运营成本、节能减排等,但有些技术也存在一些不足,如技术成熟度不足、有安全隐患等等,因此我们常常难以对各项新技术进行完整准确地评价并做出正确地选择。
  
  为此,本文通过分析通信不间断电源技术特点和采购、建设、运营、维护等全流程的主要影响因素,构造了三层结构的评估指标体系,应用该模型对不间断电源新技术进行评估对比,得出了有益的结论,对我们根据不同项目需求,更准确合理地选择设计方案,提高决策及管理水平发挥积极作用。
  
  1 评估模型
  
  我们首先构造三层结构的评估指标体系(见图1)。最上层为目标层,通信不间断电源技术评估:
第二层为准则层,根据通信不间断电源技术产品的生命周期,一般可划分为采购、交付、运营、维护等四个阶段;第三层为指标层,设置各阶段评估的主要定量及定性指标。
  
  通过构造各层的成对比较矩阵并赋值计算,可首先计算准则层元素权重;再针对某一个准则层标准,计算各指标层元素的权重;然后就可以通过加权平均的方法得到各指标层元素的综合权重,以及包含所有指标权重的综合评估模型(见表1)。由表1可见,通信不间断电源技术评估的各项指标中权重最大的分别是采购价格、效率和可用性等三项。
  
  2  通信不间断电源技术综合评估
  
  不间断供电设备是所有通信网的基石和后台保障,任何一种不间断供电设备都是最后一道保障,工频塔式UPS、高频塔式UPS、模块化UPS、高压直流是目前最为常见的几种通信不间断电源系统,我们重点介绍“采购价格、效率和可用性”三项指标的分析过程。
  
  (1)通信不间断电源系统的可用性
  
  UPS设计和运行的一个最基本也是最重要的要求就是系统必须能连续工作,而工作连续性的程度通常是用系统的可用性来描述的,基本的可用性模型可分为串联、并联和混合三类,分别如图2~图4所示。串联系统的可靠性小于任一组件的可靠性,而且串联的设备越多,系统总可靠性越低。通过简化系统结构、提高原可靠度最低设备的可靠性,对系统可靠性的改善最明显。
  
  并联系统的可靠性大于任一设备的可靠性。在并联系统中,提高原可靠性最高设备的可靠性,对系统可靠性的改善最明显。
  
  实际的混合系统通常是由并联系统和串联系统组合成的,我们可将逻辑图逐步简化为串联或并联系统,再进行定量分析。
  
  根据相关行业标准及实际应用情况,各系统典型部件的可用性参数见表2~表4(T取1年,即8760h)。

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