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沈松蓄电池12V200AH放大图片

产品价格:2.5   元(人民币)
上架日期:2016年1月27日
产地:广东
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  详细说明  
品牌:沈松产地:广东
价格:2.5人民币/件规格:12V200AH

简要说明:沈松牌的沈松蓄电池12V200AH产品:估价:2.5,规格:12V200AH,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  沈松蓄电池12V200AH性能的影响因素:
通常我们都会认为在充电过程中电压的大小会对铅酸蓄电池构成影响,电压大则充入电量大,电压小则充入电量小。事实是真是这样吗?下面我们做个实验:在水槽里装满水,然后将电池放入水中,在蓄电池盛满水,电池放在水中,在电池上方有一个收集气体用的倒扣的漏斗,漏斗顶端装有可以计量气体容量的注射针筒。充电用可调稳压电源,用两只四位半数字万用表测量充电电流和充电电压。实验水温约5摄氏度,统一用2A电流充电,充电电压分别用26V、27V、28V轮循环依次进行,浮充转换电流一律200mA,记录下每次的充电时间,包括充电末期随时间电流下降各点数据、开始析气电压,按时间记录析气量。电池充完后,用万分之几精度的电量台记录放电容量。充入电量是在计算纸上读出时间电流曲线与坐标之间的面积。之所以选择底温环境做实验是因为在这种环境下铅酸蓄电池所充入的电量与放出的电量相差不大,对取得接近于准确的数据更有利。实验数据证明,事实上充电电压与充入的电量多少并没有关系
沈松蓄电池正确的使用方法:
正确掌握充电时间:在使用过程中,应根据实际情况准确把握充电时间,参考平时使用频率及行驶里程情况,也要注意沈松电池厂家提供的容量大小说明,以及配套充电器的性能、充电电流的大小等参数把握充电频次。一般情况蓄沈松电池都在夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。若是浅放电(充电后行驶里程很短),沈松电池很快就会充满,继续充电就会出现过充现象,导致沈松电池失水、发热,降低沈松电池寿命。所以,蓄沈松电池以放电深度为60%-70%时充一次电最佳,实际使用时可折算成骑行里程,根据实际情况进行必要充电,避免伤害性充电
防止曝晒:严禁在阳光下曝晒。温度过高的环境会使蓄沈松电池内部压力增加而使沈松电池限压阀被迫自动开启,直接后果就是增加沈松电池的失水量,而沈松电池过度失水必然引发沈松电池活性下降,加速极板软化,充电时壳体发热,壳体起鼓、变形等致命损伤。
避免充电时插头发热:充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致充电插头发热,发热时间过长会导致充电插头短路,直接损害充电器,带来不必要的损失。所以发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件
沈松蓄电池的维护使用:
1.保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。

2.定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,蓄电池就不会出现过度放电。

沈松蓄电池的使用范围:
沈松蓄电池采用最新的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及联线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。沈松蓄电池长期处于浮充状态下,正、负两电极上的活性物质电化不均,会造成沈松蓄电池容量减退,使每只蓄电池的电压高低不一。沈松蓄电池如果不进行活化处理,将会影响蓄电池的特性、容量和寿命。沈松蓄电池活化的目的是使正、负两电极上的活性物质得到均衡活动,增加多孔性,达到其全部活性物质的应有作用,才进行活化的。沈松蓄电池活化时,环境温度应控制在15~30°C之间,这样沈松蓄电池的容量才可以达到理想的效果。在其他运行方式下,控制负荷系统的直流母线电压应在直流系统额定电压的85%~110%范围内。沈松蓄电池组在浮充方式下,直流母线电压为直流系统额定电压的105%。动力负荷系统直流母线电压应在直流系统额定电压的87%~112%范围内。浮充电属沈松蓄电池直流系统的正常运行方式,决定了直流母线的电压,应能满足直流供电设备额定电压的要求,而浮充电运行方式下直流母线电压为直流系统额定直流母线电压的波动允许范围,是因直流系统除了正常浮充电运行方式外,还有因均衡充电、事故放电、核对性充放电等各种运行方式下,从安全性和可靠性出发,考虑到用电设备所允许的电压范围要求。

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