日升蓄电池FM-12V33AH 详细说明及报价

发布
山东亿创电子科技有限公司
价格
¥1.00/只
品牌
日升蓄电池
荷电状态
铅酸蓄电池
化学类型
免维护蓄电池
电压容量
12V33AH
起订
1只
供应
10000只
发货
1天内
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手机
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发布时间
2023-07-11 18:02:23
产品详情
日升蓄电池FM-12V33AH 详细说明及报价
日升蓄电池FM-12V33AH 详细说明及报价
日升蓄电池FM-12V33AH 详细说明及报价

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,无电
  池膨胀及破裂,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,无电池膨胀
  及破裂,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。
  铅酸免维护蓄电池应用领域:不间断电源,船舶设备,医疗设备,警报系统,发动机起动,电动工具,紧急照明系统,备用电力电源,大型UPS和计算机备用电源,峰值负载补偿储能装置,电力系统,电信设备,控制系统,核电站,发电站,消防和安全防卫系统,太阳能,风电站
  铅酸免维护蓄电池安全性能超好:.免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。
  重要特性:
  安全密封
  在正常操作中,电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。
  没有自由酸
  特殊的吸液隔板将酸保持在内,电池内部没有自由酸液,因此电池可放置在任意位置。
  泄气系统
  电池内压超出正常水平后,VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池会放出多余气体并自动重新密封,保证电池内没有多余气体。
  维护简单
  由于独一无二的气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用VRLA(Valve-Regulated Lead AcidBattery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池的过程中不需要加水。
  使用寿命长
  采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金栏板VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池可浮充使用10-15年。
  质量稳定,可靠性高
  采用先进的生产工艺和严格的质量控制系统,VRLA(Valve-Regulated Lead AcidBattery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池的质量稳定,性能可靠。电压、容量和密封在线上进行100%检验。
  蓄电池产品性能:
  放电
(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,为达到最好的工作效率,放电应0.05-3C 之间,放电终止电压如下表1所示
  (表1)放电电流和放电终止电压
  蓄电池特点:
  ·采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸。
  ·吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
  ·安全可靠,特殊的密封结构,阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾。
  ·使用计算机精设计的低钙铅合金板栅,最大限度降低了气体的产生,并可方便循环使用,大大延长了电池的使用寿命。
  ·粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。· 体重比能量高,内阻小,输出功率高。
  ·充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)。
  ·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,仍可充电恢复其容量。
  ·温度适应性好,可在-40~50℃下安全使用。
  ·无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在使用期间无需均衡充电。
  ·电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。
  ·满荷电出厂,无游离电解液,可以以无危险材料进行水、陆运输
  蓄电池使用范围:
  UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、
  银行不间断系统、和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。
日升蓄电池FM-12V33AH 详细说明及报价
关于是否缩减不间断电源(UPS)或空调的数量,您要知道您数据中心的实际电力负载。数据中心工程师往往过分夸大了对电力负荷的要求,因为他们并不了解如何估算电力负荷或者他们总是担心供电不足。但是当电力负荷估算过高时,就可能造成能源和金钱的浪费以及冷却能效。而更为常见的情况,是IT部门给工程师们施加了骇人的高负荷需求。让我们来看看这是为什么。  
  这个问题的核心在于切实地理解什么是“真正的负荷”,对于大多数人来说“真正的负荷”却还仍旧是一个神秘的东西。  
  很抱歉,我将使您回到高中物理那令人痛苦的回忆中,但是也许您能够回想起关于欧姆定律的基本公式:功率(瓦特)=电压(伏特)Х电流(安培)。这个公式对于直流(DC)电路是正确的,但是对于交流(AC)则并不是很精确,而我们几乎所有的数据中心都用交流电。在另外一篇文章中,我们将讨论为什么以及何时会发生这样的问题,但是其误差对于如今的计算机硬件来说都显得微不足道,所以我们将忽略这部分误差而继续讨论更为重大的事项。(如果您拥有一个大型的数据中心,这部分的误差可以进行累积,但是您必须让您的工作人员都非常清楚地了解误差的存在。)  
  因此,如果我们仍然可以假定功率=电压Х电流,那么问题出在哪里?这个要追溯至老程序员的口头禅,GIGO——如果您输入了无用信息,那么毫无疑问您将得到无用信息。最重要的是公式中的伏特(V)和安培(A)这些数字来自于何处。如果那些数字是错误的,那么其结果也必然是错误的。
  每一个电气设备都必须有一个铭牌,在铭牌上面列出了工作电压和工作电流(安培)。有时也会有功率,但通常并不会有。它可能并不是很醒目,但它总是在那里,以附件形式、以丝网形式或印模至金属表面。对于人们来说普遍的做法是:将这些数字从每个设备(或者往往是其中有相同信息的数据表)记录下来,并将电压V乘以电流A,然后将这些乘积结果进行累加,最后将最终结果交给设计工程师,说这就是预估的电力负荷。不幸的是,那些数字往往会偏高40%至60%。电气工程师往往倾向于采用这种估算结果,并设法将其降至最低。这并不是一个很合适的方法,对吗? 
  那么,为什么会存在这么大的误差?答案就在于铭牌上的额定值是如何进行评定的。铭牌上的工作电流的数值是指该设备在完全以每个可能的选项进行配置,并在100%的使用率和设备仍能正常运行的最低电压下运行所输出的最大电流值。我们都知道,几乎没有任何一个设备能够在每个可能的配置都安装的情况下每天24小时每周7天以100%的效率运行。但那只是部分的误差。这只是造成最大误差的一部分。

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