详细介绍:
浙江南都蓄电池生产厂家 12V12AH南都蓄电池厂家直销
南都蓄电池基本参数包括必要的维护表现
南都蓄电池在使用过程中其电解液损失比较慢,孔率变化较小仅仅在胶体收缩时出现一些“裂纹”成为氧气从正极到达负极的“通道”可以逐步建立“氧循环”,并且由于在极板 表面被胶体覆盖,负极与氧气接触的面积有限,因此,可以阻止过度的“氧循环”,不容易发生“热失控”,导致蓄电池发热、变形的问题,环境适应性强;
南都电池优越性的主要表现:深度放电后回充性强,甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能100%得到回充,是最理想的用于循环使用的电池,长时间放电具有优越的 性能,更适合于高温环境使用,适于电力干线供电不稳定的环境,无流动性的胶体电解液,使电解液在阳光蓄电池内部不产生分层现象,有效地保护了正极板并极大 地提高了电池寿命,采用厚极板,减小了板栅的腐蚀,并极大地提高循环寿命,内阻低,充电接受能力强。
浙江南都蓄电池也需要进行必要的维护,备用电池的维护一般分为新电池使用前的初始维护及使用中或长时间放置电池的定期维护,新电池组使用前的维护较为简单,将电池组与 UPS连接后,UPS可空载运行,对备用电池组可设置10小时率的充电电流,环境温度最好保持在25℃左右,按照产品说明书提供的浮充电压值进行 8~10h的充电。
南都蓄电池功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、最新技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成,综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点:
1、长寿命
采用添加稀土金属的铅合金制造板栅,比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%;
加强正板栅筋条,耐腐蚀性比传统设计有较大提高。
2、绿色环保
采用分层封口技术,100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象,有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。
3、高可靠性
利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系,提高电池抗震性能,有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障;
电池内阻均一性高,大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。
4、内阻小
采用添加特种超细纤维的隔板,提高正、负极板的反应接触面,使电池内阻大幅度降低,并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象;
采用50-60kps装配压力,有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。
5、自放电小
使用分析纯级别硫酸电解液,合理的配置专用添加剂,有效降低电池自放电速率。
6、高安全性
进口橡胶制成的高效安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。
南都蓄电池6-FM 常用参数:
电池型号 容量(V) 额定容量(Ah) 外形尺寸(mm)
6-FM-38B 12 38 196 165 170 170
6-FM-65B 12 65 350 166 175 175
6-FM-100 12 100 330 174.5 214.5 221
6-FM-150 12 150 484 170 226 229
6-FM-200 12 200 520.5 239.5 219 222
安装注意事项
⒈蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。
⒉蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
⒊安装地面应有足够的承载能力。
⒋由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条。
⒍不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用,安装末端连接件和导通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。
⒎电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可用灭火器具。
⒏蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于“断开”位置,并保证连接正确:蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。
南都蓄电池讲述—微软和特斯拉牵手 开发软件延长电池续航时间
核心提示: 为了延长电池续航时间,微软、特斯拉和其他机构的研究团队提出了一种解决方案,在设备中混合使用不同类型电池,由系统本身对
为了延长电池续航时间,微软、特斯拉和其他机构的研究团队提出了一种解决方案,在设备中混合使用不同类型电池,由系统本身对电池进行管理。研究人员进行的测试表明,混合配置电池能使可穿戴设备的电池续航时间延长约
1 小时。
研究人员在一份论文中指出,与改进电池技术不同的是,软件定义电池
(Software Defined Batteries ) 带来的改进是非常个性化的,但在某些部分上,它会受限于厂商在设备中配置的电池。
我们通常把手机、平板电脑或
PC
中的电池比作“燃料箱”,电能存储在电池中并给设备供电。但研究人员表示,采用不同化学成分的电池,它们具有不同的充电和放电特性。而且并不是每种电池化学成分的配比都是理想的:高容量电池充电可能需要数小时,充电速度快的电池容量可能不够大。通常我们使用的设备内置有传感器和控制器,那为什么不能应用在电池上呢?
所以这是
SDB 的目标。研究人员表示,“对于体积小的设备,可以把一半的电池容积用于快速充电电池,另外一半用于高能量密度电池。这使得设备能达到以下效果:快速充电到
50%,电量消耗相对较慢。”
论文同时也指出,系统与电池通讯需要全新的结合方式。目前系统与电池之间的通讯是单一的:专用的充电控制器根据配给给电池充电,系统只是定时查询电池状态,所以研究人员提出的方案是,Windows
或其他操作系统与充电器通讯并控制充电器,优化设备总体电池续航时间。
对于可穿戴设备,微软在表带中集成一块效率较低、可弯曲的电池;在显示屏后面集成高效的锂离子电池。当用户坐在桌子前会使可穿戴设备进入低能耗模式,利用前者进行供电;当用户准备跑步时,心率和跑步距离需要得到监测,可穿戴设备会利用高效的锂离子电池供电。
由于
SDB 不会增加控制器成本,所以可用于无人机、智能眼镜和电动汽车等设备上。研究人员下一步将利用 Cortana 和 Google Now 等语音助手对 SDB
进行测试以及研究控制 SDB 的可能性。
不过我们好奇的是,对于这种技术,不知道微软会不会将其应用到今晚发布的新产品上呢?
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