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三力蓄电池区域代理 2V1500AH代理报价放大图片

产品价格:154   元(人民币)
上架日期:2016年1月21日
产地:1
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品牌:三力产地:1
价格:154人民币/只规格:2V1500AH

简要说明:三力牌的三力蓄电池区域代理 2V1500AH代理报价产品:估价:154,规格:2V1500AH,产品系列编号:1

详细介绍:

  

三力蓄电池区域代理 2V1500AH代理报价


POWERKINGDOM蓄电池厂家工程师教你如何安装电池?

1、开箱及检查

2搬运: 

禁止在端子部位受力,防止端子损伤和密封部位裂开;

避免蓄电池倒置、遭受摔掷或冲击;

绝对避免使用钢绳等金属线类,防止蓄电池短路。

2检查:包装箱、蓄电池外观——无损伤;

2点验:电池数量、配件——齐、全;

2参阅:说明书、安装图、注意事项。

2、安装前注意事项

2检查电池无异常后,将其安装在指定地点(例电池房);

2如将电池安放在电池房,应尽可能将其放在电池房最低处;

2避免将电池安装在靠近热源(如变压器)的地方;

2因为电池贮存时可能产生易燃气体,安装时应避免靠近产生火花的装置(如保险丝);

2连接前,擦亮电池端子,使其呈现金属光亮;

2小心导电材料短接蓄电池正负端子。

2多个电池一起使用时,首先使保证电池间连接正确,再将电池与充电器或负载连接。在这种情况下,电池正极应与充电器或负载的正极连接,负极与负极连接。如果电池与充电器连接不正确,充电器会被损坏,一定要注意不要连接错误。切记连接正确。

2接线时注意连接牢固,但不可用力过大,以免损伤端子,推荐扭紧力矩见表一。不要在端子部用过大的力,每个连接螺母与螺栓一定要扭紧,扭紧扭矩按照表一所示。

表一 紧固力矩建议表

序号

适用范围

紧固力矩规定

1

M5

2.0~3.0N*m(20~30kgf*cm)

1

M6

3.9~5.4N*m(40~55kgf*cm)

2

M8

11~14.7N*m(111~150kgf*cm)

3、安装及接线

2将金属安装工具(如扳手)用绝缘胶带包裹,进行绝缘处理;

2先进行蓄电池之间的连接,然后再将蓄电池组与充电器或负载连接;

2多组电池并联时,遵循先串联后并联的接线方式;

2为保证较好的散热条件,各列蓄电池间距需保持20mm以上;

2连接前,擦净电池端子,使其呈现金属光亮;

2连接前后,在蓄电池极柱表面敷涂适量防锈剂(如凡士林);

2蓄电池安装完毕,测量电池组总电压无误后,方可加载上电。

4、蓄电池的使用

4.1补充电                            

2在运输和贮存过程中,由于自放电电池会损失部分容量,使用前请补充电;

2如果使用过程中暂时停放不用,请定期进行补充电。

2使用前应根据下列条件进行补电见下表;

表二  蓄电池储存温度及补充电的时间间隔

贮存温度

补充电时间间隔

补充电方法

不到20℃

每9个月一次

a)用2.23~2.30V/单体定电压,限电流0.30C(A)充电2~3天

20℃~30℃

每6个月一次

b)用2.30~2.40V/单体定电压,限电流0.30C(A)充电10~16小时

30℃~40℃

每3个月一次

c)用0.1C(A)进行定电流8~10小时

三种方法可任选一种

&  注:电流值中C指电池的额定容量。

例如:12V100AH电池的额定容量为100AH,0.1C(A)=0.1X100=10A;

充电电压: 12V电池为2.25X6=13.50V,6V电池为2.25X3=6.75V

4.2 蓄电池的放电及放电终止的判断

4.2.1 蓄电池放电终止的判断依据

2核对性放电试验:放出额定容量的30~40%。

2容量放电试验:放出额定容量的60~80%。

2放电终止电压的取定:一般情况下按下表三的相关参数设置,也可根据蓄电池的放电曲线确定不同放电电流下的蓄电池放电终止电压。

表三  放电的参数设置

放电率

放电电流(A)

蓄电池放电单体终止电压(V)

容量检测标准

10h

1.0I10

1.80

≥1.00C10

5h

1.6I10

1.80

≥0.80C10

3h

2.5I10

1.75

≥0.75C10

1h

5.5I10

1.75

≥0.55C10

达到上述三个条件之一,可视为放电终止。

&  注意:

1).不要使蓄电池端电压降至以上规定值以下。

2).放电后不要存放,请立即补充电。

3).最大允许放电电流应控制在以下范围之内:

放电电流 I≤1C10(A),持续放电;

放电电流 I=3C10(A),放电时间 T≤2min;

放电电流 I=6C10(A),放电时间 T≤10s。


三力蓄电池


三力蓄电池放电量与比重

蓄电池之电解液比重几乎与放电量成比例。因此,根据蓄电池完全放电时的比重及10%放电时的比重,即可推算出蓄电池的放电量。
测定铅蓄电池之电解液比重为得知放电量的最佳方式。因此,定期性的测定使用后的比重,以避免过度放电,测比重的同时,亦侧电解液的温度,以20度C所换算出的比重,切勿使其降到80%放电量的数值以下。

6.放电状态与内部阻抗

内部阻抗会因放电量增加而加大,尤其放电终点时,阻抗最大,主因为放电的进行使得极板内产生电流的不良导体—硫酸铅及电解液比重的下降,都导致内部阻抗增强,故放电后,务必马上充电,若任其持续放电状态,则硫酸铅形成安定的白色结晶后(此即文献上所说的硫化现象),即使充电,极板的活性物资亦无法恢复原状,而将缩短电瓶的使用年限。

当电池过度放电,内部阻抗即显著增加,因此蓄电池温度也会上升。放电时的温度高,会提高充电完成时温度,因此,将放电终了时的温度控制在40℃以下为最理想。
我公司是国内外UPS电源产品的专业供应商。代理品牌有“沈阳三力(panasonic)、汤浅蓄电池,德光阳光蓄电池,山特(SANTAK)蓄电池,赛特蓄电池,德国松树蓄电池,冠军蓄电池”, 多年来服务于税务、石化、电力、交通、邮政、电信、金融、证券、学校、工矿等多个领域;本公司作为北京蓄电池行业领头羊,公司秉承着“客户至上、诚实守信、”的原则,建立起了全方位、高品质、规范的客户服务体系。长期为海南陵水黎族自治区税务局、浙江镇海石化集团、北京电力公司、河北市政路桥公司、中国移动山东烟台分公司、民生银行浙江分行等国内知名企业服务服务,为他们解决了电源方面的服务。
我们的宗旨是:不间断的电源,不间断的服务。
我公司始终把客户的售后服务放在第一位,销售产品放在第二位,以优质的售后服务带动销售,专业服务广大客户客户。
由于近期不少造假分子心怀谋取暴利的心态,用速干胶和自制模板喷在劣质蓄电池造假,用户用后造成很大的影响,后果严重。
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三力蓄电池最新资讯


当前,我国在能源领域面临着多重挑战。特别是进入本世纪后,能源消费增长迅速,虽然近年来增长率有所下降,但年均增长率依然超过7%。按照这种趋势,未来我国能源消费量将超过社会的承载能力。

同时,我国的能源结构仍然以煤炭为主,这给我们的环境带来了一系列问题,污染、雾霾等问题突出,不符合当前国际能源的多元化、低碳化发展趋势,而目前清洁能源的消纳又存在诸多限制。因此,能源领域从生产到消费的重大变革势在必行。

能源变革应摒弃“点式改革”的传统思路,寻求能源领域从能源体制、能源技术到能源生产供应,再到能源消费的多方面、多维度、多环节的“链式改革”,从而保障能源变革的整体性、全面性和系统性。当然,变革要有轻有重、有先有后、有缓有急,对于每个环节,都要突出变革的关键点:协调好市场和政府“两只手”的作用,构建有效竞争的市场体系,转变政府监管方式(突出监管的高度、广度、深度、效度);运用能源互联网技术、新能源电力系统技术、需求响应技术;促进清洁能源经济有效地消纳,建立多元能源供应体系;鼓励高效化的用能效率、个性化的用能方式、智能化的用能技术、多元化的用能选择。

当前,能源变革面临一些突出问题:

比如,关于清洁能源消纳。近年来,西南基地“弃水”和“三北”基地“弃风”、“弃光”问题比较严重。主要表现在:“西南”基地和“三北”基地就地消纳能力有限;可再生能源外送困难;可再生能源发电所需要的调峰电源不配套;可再生能源电力补贴资金缺口以及可再生能源电价附加压力较大。

然而,目前可再生能源的规划,尤其是风电和太阳能发电的规划更多地是以自然资源论来确定,对于消纳市场在哪儿、怎么上网、如何消纳等问题考虑不足。如果在能源变革、电力体制改革以及“十三五”能源发展规划中,不能很好地解决这个问题,那么我国能源革命的目标就会受到严重影响。

又如,关于燃煤发电定位。一方面,随着电力需求放缓,我国发电机组利用小时将呈下降态势;同时,国家为防治大气污染而严格控制煤炭消费(东部已实行煤炭减量替代政策),环境治理力度加大。另一方面,据统计,已核准和“发路条”火电项目的发电能力已超过“十三五”新增电力需求。上述两种不匹配的情况,使得煤电定位模糊化。煤电是实现近零排放之后继续上大容量担任基荷?还是要上具有调峰能力的合适容量的燃煤发电机组来支撑大规模风电和光伏发电多发满发?未来的电源结构中煤电应该处于什么位置?

再如,关于能源消费模式。我国传统电力发展基本遵循“扩张保供”的思路,单纯增加发电装机和输配电容量来满足日益增长的用电需求。在这种模式下,能源消费方式单一,需求侧资源的作用没有体现。近年来,随着市场化改革的推进以及需求响应技术、能源互联网技术等新兴技术的不断革新,需求侧可以挖掘的潜在资源也越来越多。然而,当前我们尚未形成多元化的终端能源消费模式,缺少市场手段来充分挖掘需求侧资源,也缺乏需求响应技术平台,无法实现用户自由选择能源种类和能源供应商。

这将成为“用能效率高效化、用能方式个性化、用能技术智能化、用能选择多元化”能源变革目标的一大障碍。

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