详细介绍: 台达蓄电池厂家联系方式
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台达铅酸蓄电池型号参数
1,维护简单:由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液养活现象,不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电,维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
2,持液性高:电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以正常的操作情况下,即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)
3,安全性能优越:由极端充电操作失误引起产生过多的气体时,一定程度上可以放出,防止电池的破裂。
4,自放电极小:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在最小,可以长期保存。
5,寿命长,经济性好:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以正常操作情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液,同时用强力压紧正板活性物质,防止活物质脱落,所以寿命长,另外深放电时也有较长循环寿命,是一种很经济的蓄电池。
6,内阻小:由于阻小越是大电流放电,特性越好。
7,深放电后有优良的恢复性能:把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利,但万一出现这种情况,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复
台达C系列模块化UPS是针对中国电网环境需求所设计的UPS。采用模块化设计,数字化控制,具备可并机功能。并具有技术性能强高、可靠性高、操作性佳、易于维护,便于管理的特点。
H系列
双变换纯在线式设计
高输入功率因素
输入电压范围宽广(270V~485V)
使用者友善介面—大型中/英文LCD显示屏幕
具紧急停机功能(EPO)
电池开机功能
内建SNMP插槽,可作网络远程监控
可使用“电力管理大师”监控软件
SMART2000,进行UPS近程及网络远程监控
可作双机热备份运作
可接100%不平衡负载
标配手动维护旁路开关
N系列(1-3KVA)
双变换纯在线式设计
内置输入过高压保护
过载能力强,具短路保护
宽广的电压输入范围(80~280V)
智能型变速风扇、低噪音、节省电费
输入采用断路保护器保护可免换保险丝
使用者亲善人机操作界面,具电池开机功能
有SNMP适配器可选购,可作网络远程监控
内建RJ11/R45突波保护器(选购)
可使用“电力管理大师”监控软件
SMART2000,进行UPS近程及网络远程监控
N系列(7/11KVA)
双变换纯在线式设计
适用于19"或21"标准网络机柜,也可站立放置
超薄高密度设计,3U高度机型
宽广的电压输入范围(120~280V),减少电池放电机会延长电池寿命
高整机效率(>91%),节省电费,符合现代环保理念
输出波型失真率低,减少谐波干扰,可提升供电质量
人性化的设计,LCD显示屏可以手动旋转,调整到最佳角度
电池放电的截止电压可随放电时间不同而自动调节,从而延长电池使用寿命
具有远程紧急停机功能(EPO)
标配手动维护旁路开关
可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000,进行UPS近程及远端网络监控
节能的经济模式运行,效率高
NT系列
双变换纯在线式设计
可并联8台UPS, 无须外加并联控制卡
使用大型中文及图形化LCD显示面板, 操作简单
宽广的输入电压范围, 可延长电池使用寿命
可选购12脉冲输入整流器,降低输入电流谐波
磁性组件采用H极绝缘防护设计, 安全性最高
充电系统采DIN41773国际标准
设计有电池温度补偿与电池接地侦测
S系列
输入具有空开保护装置,可作过载保护
符合国际UPS安全规范,保障消费者安全
电池状态自动侦测,避免断电时因电池损坏而无法供电
采用CPU设计,具自我侦测功能及高可靠度
具全时间雷击、杂讯、浪涌突波保护,全天候保护您的设备
提供4个插座: 浪涌保护2个、UPS输出2个,可当拖线排使用,符合实际应用要求
V系列
模拟正弦波输出,可电池启动
输入具有断路器保护装置,免除更换保险丝的烦恼(1000VA)
具自动稳压功能(AVR)
绿色节能省电功能
电池在线自我测试功能
具输出短路保护及过载保护
具全时间防雷击,杂讯及浪涌保护
采用CPU设计,具自我侦测功能及高可靠度
电池放电关机后,市电恢复能自动
R系列
变换纯在线式设计
19"或21"标准网络机柜专用超薄高密度设计,也可站立放置
输出过载能力强,有短路保护功能
宽广的电压输入范围 ( 80V-280V)
使用者亲善人机设计,具电池开机功能
内建SNMP插槽,可作网络远端监控
可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000,进行UPS近程及网络远程监控
对阀控式铅酸蓄电池的维护需要建立精确的充电制度并加以实施,才能使该蓄电池达到最优的性能和最长的使用寿命,国内外大量研究的
对阀控式铅酸蓄电池的维护需要建立精确的充电制度并加以实施,才能使该蓄电池达到最优的性能和最长的使用寿命,国内外大量研究的结果表明,充电方式决定了蓄电池使用的寿命,有一些蓄电池与其说是使用坏的,不如说是充电方式不妥被损坏的。在这方便,国内有许多蓄电池生产厂家和科研院所或学校都做过类似的实验。例如有一个单位,将蓄电池分成了两组进行实验,一组采用普通恒压限流方式进行全容量寿命的试验,另一组则采用阶段恒流充电方式控制充电的容量,并在充电后期采用短时间中等电流冲击方式进行容量循环寿命的试验。结果,两组蓄电池因采用不同的充电方式而得到相差甚大的循环寿命,其中采用阶段恒流充电方式的蓄电池循环寿命较长。可见,目前被广泛采用的恒压限流充电方式,特别在充电后期是有相当缺憾的。由于目前使用的整流设备,特别是开关电源不具备恒流特性,采用第二种充电的方式还存在一定的困难,因此对这个问题还需要做进一步的探索。
除此之外,目前有些科研部门都在探索用脉冲充电的方式对阀控式蓄电池充电。主要的过程是将脉冲充电分成一个或几个阶段,每个阶段有数个脉冲周期。如整个过程为充电10min?停充3min?放电3s?停放1.75min,最后阶段为充电15min并静止放置数h,使电解液降温等等。据说这种方法比较理想,可以消除硫酸化
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