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雄霸蓄电池6-FM-65 12V65AH授权经销商

更新时间:2024-08-29 08:40:00
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雄霸铅酸蓄电池:应急电源
铅酸免维护:12V65AH
阀控式:质保三年
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详细介绍

雄霸蓄电池6-FM-65 12V65AH授权经销商

产品简介/ PRODUCT INTRODUCTION

蓄电池主要性能:

采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时更与电池大电流放电特征相适应。

铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更

蓄电池的使用方法:

1.为了让正极释放的氧气尽快流通到负极,必须采用和普通铅酸蓄电池所采用的微孔橡胶隔板不同的新超细玻璃纤维隔板。其孔率由橡胶隔板的50%提高到90%以上,从而使氧气易于流通到负极,再化合成水。另外,超细玻璃纤维板具有吸附硫酸电解液的功能。

2. 采用密封式阀控滤酸结构,使酸雾不能逸出,达到安全、保护环境的目的。在上述阴极吸收过程中,由于产生的水在密封情况下不能溢出,因此阀控式密封铅酸蓄电 池可免除补加水维护,这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。阀控式密封铅酸蓄电池均加有滤酸垫,能有效防止酸雾逸出。但密封蓄电池不逸出气体是 有条件的,即:电池在存放期间内应无气体逸出;充电电压在2.35V/单体(25℃)以下应无气体逸出;放电期间内应无气体逸出。但当充电电压超过 2.35V/单体时就有可能使气体逸出。因为此时电池体内短时间产生了大量气体来不及被负极吸收,压力超过某个值时,便开始通过单向排气阀排气,排出的气 体虽然经过滤酸垫滤掉了酸雾,但必竟使电池损失了气体,所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的要求是非常严格的,不能造成RGB蓄电池过充电。好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性

户外型UPS是专门为无线通信系统的户外微蜂窝基站而设计的高性能综合型户外在线式不间断电源系统,具有很高的技术性和实用性。有的UPS电源只能在室内使用,不可置于户外。那么UPS电源对使用环境有哪些要求呢?

 

  室外UPS电源雄霸电池需要具备输入电压范围广,输入频率范围广,输出波形纯净、安稳以及稳固等优势,可完全应对恶劣的供电环境。一些度不高的UPS不间断电源不能达到室外实用的条件,平常实用的UPS不间断电源都是有温度控制的哦,温度过低或者过高都影响UPS不间断电源的使用寿命。

 

  如果是必须使用在室外的UPS不间断电源,用户必须购买户外的UPS电源产品,因为户外的UPS电源能耐高温,以及防尘、耐潮等优势。不间断电源是重要的电源保障设备,使用的过程中,维护是一个很重要的工作,能够很好的预防机器故障。

 

  一般室外UPS可达到恶劣的温度条件、湿度条件以及空气条件等需求,同时还可达到室外电网的需求。在通讯、广电以及航空等领域的室外型通讯基站有着广泛的运用。众所周知,在行业应用需求细分的下行趋势中,户外UPS不间断电源在任何应用站点的应用都有其共同的需求特征,在小型应用站点中更为明显。

 

UPS电源SEALEAD电池的使用环境

 

  1、UPS电源的使用环境应注意通风良好,利于散热,尽量选择在有空调的地方使用,温度20度为好,并保持环境的清洁。

 

  2、UPS输出负载应明确标志,勿使加入无关负载,造成UPS过载或短路。

 

  3、勿带感性负载,如电机、打印机点钞机、日光灯、空调,以免造成损坏。如带感性负载,可根据感性负载大小选择适配负载大小3倍以上大小的工频机。

 

  4、开启UPS负载时,一般遵循先大后小的原则,先推市电,再推UPS主机空开开关,然后再推电池开关。

 

  5、UPS电源很重。应将其放置在结实可靠并足以支撑其重量的方位。不要在尘埃过多或温度和湿度超出规定的地方运用UPS电源。

 

  6、保证UPS电源前后的通风孔保持疏通。

 

雄霸蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面: 
(1) 开路电压低,闭路电压 ( 放电 ) 很快达到终止电压。 
(2) 大电流放电时,端电压迅速下降到零。 
(3) 开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。 
(4) 充电时,电压上升很慢,始终保持低值 ( 有时降为零 ) 。 
(5) 充电时,电解液温度上升很高很快。 
(6) 充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。 
(7) 充电时不冒气泡或冒气出现很晚。 
造成SEALEAD铅蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面: 
(1) 隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。 
(2) 隔板窜位致使正负极板相连。 
(3) 极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。 
(4) 导电物体落入电池内造成正、负极板相连。 
(5) 焊接极群时形成的 “ 铅流 ” 未除尽,或装配时有 “ 铅豆 ” 在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。


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