山东昊明电子商务有限公司
山特ups电源 , 维谛ups电源 , 索迪森蓄电池 , 德国阳光蓄电池
飞碟FEIDIE蓄电池FD65-12 12V65AH飞碟阀控式密封

飞碟电池性能特点

使用寿命长,采用独特的铅膏配方及板栅技术,大大延长电池使用寿命,0.8AH-28AH(设计寿命3-5年),33AH-250AH(设计寿命5-8年);

釆用超纯度原材料制造与清洁的生产环境,保证电池自放电小;自放电小于3%/月;

采用密封阀控结构和单向安全阀,多层端子密封结构,确保电池有效使用期内极柱密封的可靠度,产品具有防酸防漏防爆功能;

安全可靠性高:电池可以在任意方向使用(倒置除外);

使用形式多样:既可浮充使用,又可循环使用;

采用独特的电解液及活性物质配方,使电池适用温度更为宽广;

电池良好的一致性,确保电池在UPS电源等浮充设备上完美使用;

飞碟电池应用领域

火警报警系统

有线电视系统

交通控制系统

不间断电源

电子提款机

各种不间断供电装置

电子检测设备

应急照明系统

医疗设备

电动工具

电动玩具

规格(12V)

FD系列--设计寿命6-8年

电池型号

额定电压

(V)

额定容量

(AH)

电池长度

(mm)

电池宽度

(mm)

电池总高

(mm)

重量

(Kg)

FD12-12

12

12

151

98

100

3.58

FD17-12

12

17

181

76

167

6.06

FD24-12

12

24

166

175

125

9.08

FD38-12

12

38

196

165

170

14.59

FD55-12

12

55

229

138

228

18.1

FD65-12

12

65

350

166

174

23.66

FD80-12

12

80

260

168

221

26.5

FD90-12

12

90

304

169

229

31.18

FD100-12

12

100

329

172

221

32.94

FD100-12B

12

100

407

173

235

32.94

FD120-12

12

120

407

173

235

38.41

FD150-12

12

150

483

170

241

47.13

FD200-12

12

200

520

260

240

66.00

 

飞碟蓄电池在充电的过程中其充电电压必须有所控制,由于在飞碟蓄电池进行充电时,电池在通过很长一段时间后,电池电压才会有显着的升高,但是又会康复到欠压状况,如果这时再运用蓄电池,则会对蓄电池形成很大的伤害。

飞碟电池充电过高的原因即是由于在充电的过程中会存在水分的丢掉,增加了硫酸的浓度.因而硫酸盐化的景象就越来越严重.会使得负极板的氧循环才能显着的得到下降,这都是受到飞碟蓄电池硫酸盐化的影响.当高压击破硫酸化膜后,充电电压有所下降,但由于隔阂中的电解液浓度太高,但是充电电压不会下降到正常的状况,飞碟蓄电池两端电压下降速度快的原因,即是由于蓄电池内部电解液浓度过高,极化更严重,这是致使飞碟蓄电池在充电时的充电电压显着过高的原因。

2.1 铅酸蓄电池的工作原理 

  UPS中蓄电池大多采用铅酸蓄电池(下同),蓄电池是一种将化学能和电能相互转化的装置,蓄电池需先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能储存起来,蓄电池阳极的活性物质是二氧化铅(PbO2)阴极的活性物质是是铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4).其化学反应式 

  电池是由单个的“原电池”组成,每个原电池的电压大约是2V,一个12V的电池由6个原电池组成。 

2.2 免维护 

  封密式免维护铅酸蓄电池,具有敞口式铅酸蓄电池所有的优点,所谓免维护,是相对敞口式电池需要经常加水而言的。整个蓄电池是全封闭的(电池的氧化还原反应均在密闭的外壳内部循环进行),因此免维电池没有“有害气体”溢出。不需进行加水等日常的运行维护。可以安装在主机房,适合无人之手值守机房。 

2.3 电池容量与放电率的关系 

  蓄电池的容量是指它的蓄电能力。它是以充足了电的蓄电池,放电至规定的终止电压的电量。标准YD/T799-2002  规定2V、6V、 12V密封蓄电池的额定容量均为标准温度下(25℃)10小时放电率(I=0.1C10A)的容量。该标准明确指出6V、12V蓄电池的容量以10h放电率为基准。但是老的行业惯例并且目前绝大部分厂家为:对于2V电池,是以10小时放电率(I=0.1C10A)来定义容量,而对于6V和12V电池,则以 20小时放电率(I=0.05C20A)的容量。 
  放电率与容量的关系:蓄电池放出的容量随放电电流的增大而减少。高放电过程是极板表面的有效物质发生强制性的变化,生成的硫酸铅很容易堵塞极板上的小孔,极板深层的有效物质就没有参加化学反应。这样蓄电池的内阻增大,电压下降就快,使电池不能放出全部的容量。 
10h放电率放出容量为100%,20h放电率放出容量为105%,而3h放电率放出容量为75%,1h放电率放出容量为52%。放电电流与容量的关系可由下式决定: 
  Q=Q0(I/I0)n-1 
  式中Q ――I放电电流时的容量(Ah) 
  Q0 ――10h放电率时的额定容量(Ah) 
  I0 ――10h放电率的额定放电电流(A) 
  I――非10h放电率的放电电流(A) 
  n――蓄电池放电容量指数,其值为I/I0<3 n=1.313; I/I0≥3, n=1.414 
  以上意味着以10h放电率定义容量的蓄电池比20h放电率定义容量的电池的容量更足一些。在其它条件相同的条件下,则前者的成本更高些。 

2.4 温度与容量的关系 

  一般情况下,容量与温度有如下关系: 
  C25---25℃时蓄电池的放电容量(Ah) 
  Ct---t℃时蓄电池的放电容量(Ah) 
  t---电解液的平均温度(℃) 
  上式适应电解液温度为-15℃~35℃。若温度低于,则容量减少更为显著,当温度超过35℃时,则容量反而减少。 
  特别对于室外型UPS用的蓄电池,如果需要尽可能充分利用蓄电池的容量,必须改善电池的外壳温度。 

2.5 电解液数量和浓度与容量的关系 

  适当增加电解液数量和提高电解液的浓度,可以增加电池的容量,但必须在允许范围,否则会加速极板的腐蚀,缩短电池的寿命。 

2.6 极板面积与容量的关系 

  对于一定厚度的极板,面积越大,参加反应的有效物质越多,电池的容量越大。 

2.7 欠充电与容量的关系 

  几次欠充电后,极板深层的硫酸铅不能还原,负极板将硫化,极板的有效物质减少则电池容量减少,所以电池不能长期处于欠充电状态。对于配置电池容量较大的长延时UPS特别在停电比较频繁的地方使用,充电器的容量必须足够。 

2.8 放电率与终止电压的关系 

  蓄电池放电时电压不能低于终止电压,否则会损害电池寿命。放电电流与终止电压关系如下表: 


发布时间:2024-11-21
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