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HTB蓄电池NP12-150 12V150AH铅酸免维护蓄电池

发布时间:2023-12-16        浏览次数:4        返回列表
前言:直流屏电源,后备电源,不间断电源,ups电源,HTB蓄电池
HTB蓄电池NP12-150 12V150AH铅酸免维护蓄电池

HTB蓄电池NP12-150 12V150AH铅酸免维护蓄电池

HTB蓄电池NP12-150 12V150AH铅酸免维护蓄电池

产品特点:


1.维护简单

充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。 

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.安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。  

4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在。 

5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。 

6.内阻小

由于内阻小,大电流放电特性好。 

 

7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。 

 

产品特性:


1.该系列具备的蓄电池科技之功能。


2.具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。


3.具有体积小、重量轻、输电效率高的特色,适用於高精密度供电产品的需要。


4.同样的体质,同样的质量,却可提升20%的高能量输出密度。


5.高能量输出,高循环使用寿命、高功率之优点。


6.适用在高功率的精密机械及高效能的不断电系统使用。


7.在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循环使用。


8.电槽外壳经超音波特殊密封,置放时不受方向、位置之限制,除依印刷字体方向置放外,亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式,均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,品质稳定产品不会产生危险气体。


9.精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度。


10.具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至。可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。


11.高率放电性能优异。


HTB蓄电池的联接

● 容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

● 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

● 实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

● 蓄电池组连接和引出请用合适的导线。。

● 连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至爆炸的危险。

● 正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。

● 连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。

● 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用

HTB38

起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是电力系统正常工作的一道防线。当前,蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛,但是,蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术---内阻交流放电法并不被人们所了解,还在模糊认识中。

从理论分析和大量实验证明,蓄电池工作状态及预计使用寿命与内阻具有密切的关系,目前国内外使用的蓄电池监测设备及蓄电池状态分析设备都是以蓄电池内阻为主要指标,结合蓄电池内阻的变化速率及历史数据,建立起系统,对蓄电池状态进在线评估,預计其使用寿命。现代电站和变电站都采用大容量蓄电池,其内阻极其微小,为几十到数百微欧,甚至接头的松紧程度都会对测量结果造成影响,并且蓄电池在线工作时有一定的充电纹波干扰,因而使传统的电阻测量技术难以达到测量要求,应采用微电阻精密测量技术进行蓄电池内阻测量才行。

1蓄电池的内阻模型


图1为蓄电池的简化等效电路。图中Rc为蓄电池正负电极的极化电阻,C为正负电极的双电层电容等效值。R为蓄电池的欧姆电阻。蓄电池连接部分主要是欧姆电阻,而电极极化部分既有欧姆电阻又有极化电阻。

1.1欧姆电阻:由极板、汇流排、极柱、电解液、隔膜等的电阻组成,它们服从欧姆定律。

1.2极化电阻:它包括浓差极化电阻和电化学极化电阻,由扩散极化电阻、电荷传递电阻组成,是由电极动力学过程和物质转移引起,它们不服从欧姆定律。

1.3浓差极化:电流通过蓄电池后,引起正负电极表面附近的电解液浓度变化,进而产生浓极化电动势,其大小与电流大小、温度、电极反应速率、电迁移、扩散速度有关。

1.4电化学极化:当电流通过蓄电池时,由于电极过程某一HTB蓄电池NP12-150 12V150AH铅酸免维护蓄电池步的迟缓,阻碍了电极过程的进行,使电极电位离开平衡电极电位。其大小与电流大小、温度、电极真实有效表面积等因素有关。


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