产品单价 |
156.00元/只 |
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1只 |
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1560 只 |
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自买家付款之日起1天内发货 |
品牌 |
九华 |
九华蓄电池6-CNF-17 配电室 直流屏配套
产品简介:
蓄电池采用特的生产工艺和结构设计,可靠稳定安全阀,电池的密封性,确保各方位放置均不漏液,高氧复合效率,降低电解液损失,在电池整个寿命过程中无须更换电解液。
使用寿命长:
采用铅钙合金极板,电池的浮充使用寿命,大电流放电性能好,恢复性强。
使用温度范围宽:
铅酸电池可在-20℃—50℃的温度范围内使用,公司自主研发的胶体电池可在-40℃—70℃的温度范围内使用。
自放电低:
使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在*小,室温25摄氏度下储存,半年之内不用补充电
应用范围:
适合太阳能路灯、风光互补路灯、太阳能系统、UPS电源系统、电力系统、报警系统、消防设备等。
技术指标
九华蓄电池规格型号参数:
型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-CNF-7 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 101 |
6-CNF-17 | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
6-CNF-24 | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 180 |
6-CNF-38 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 180 |
6-CNF-65 | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
6-CNF-100 | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 236 |
6-CNF-150 | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 240 |
6-CNF-200 | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 244 |
九华蓄电池6-CNF-17 配电室 直流屏配套密封性
采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。
免维护
H2O再生能力强,密封反应,吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合达99%,使电解液具有免维护功能,因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。
安全可靠
正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象,要求选择蓄电池电压与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花 ,不会引起电池内部发生爆炸,使电池在整个使用过程中更加安全可靠。
命设计
通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅,ABS耐腐蚀材料外壳,高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。
九华蓄电池6-CNF-17 配电室 直流屏配套性能高
(1) 重量、体积小,能量高,内阻小,输出功率大。
(2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电控制在每个月2%以下,室温(25℃)储存半年以上仍可正常使用。
(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好, 选择高频机必然要从三个方面进行:性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。
九华蓄电池特点
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
》不计成本的电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
当前UPS不间断电源的结构形式,是由上世纪70年代UPS开发的初期决定的。那时的计算机采用的是以工频变压器为依托的线性电源,同时又由于交流电动机负载的存在,因此早期的UPS主要目的是保持工频交流不中断一为了达到这个目的就进行逆变,于是逆变器就成了UPS中的核心部件。
九华蓄电池6-CNF-17 配电室 直流屏配套UPS性能的改善和功能的提高,都集中表现在逆变器上,因此大家都围绕着逆变器大做文章,使逆变器成为UPS中电路*复杂,工艺*复杂,元器件用得*多,要求又*严格、设计制造*困难.体积*大、造价*高的部件,它占去了UPS整机成本、体积、重量和功耗的90%以上,成为UPS技术、功能和制造维护的难点集中地,当然也是UPS故障*多、可靠性*差的地方。
因此,对UPS革命自然而然地应从逆变器人手。也就是说要取消逆变器,只有这样才是对UPS不间断电源*的革命。但去掉逆变器在开关电源未普及之前决非易事,它有三大难点不能解决:一是直流电压不能通过工频变压器向线性稳压电源输送电能,亦即不能实现不问断供电;二是大功率直流稳压困难,计算机的多种低压直流电源采用直流变压困难;三是市电与计算机的电隔离困难。
高频开关电源的出现与广泛应用,为解决上述三大难点创造了条件。高频开关电源萌芽于20世纪50年代,到20世纪70年代完成了20kHzPWM开关电源样机,被称作“20kHz革命”,是直流稳压电源发展史上的一个飞跃。到20世纪术高频开关电源技术已经非常成熟,并得到了广泛的应用,特别是在计算机电源中的应用,为UPS取消逆变器创造了条件,因为它解决了直流蓄电池电压的稳压、变压和市电与计算机之间的隔离问题。
为了减小低压大电流时的线路压降,减小电源故障的影响范围,提高供电的可靠性,一般在小型计算机中都装有高频开关电源。
九华蓄电池6-CNF-17 配电室 直流屏配套
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