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圣豹蓄电池批发商报价

圣豹蓄电池批发商报价

铅酸蓄电池性能的现状铅酸蓄电池近10年来在电动自行车方面基本得到了普及。但是,电动自行车用蓄电池在使用15个月后退货率达12%,在退货蓄电池中有70%是因为一致性问题而退货。这部分一致性差的蓄电池在开始使用时基本正常,使用半年后性能明显衰退,表现为有一只蓄电池的放电终止电压明显比其他蓄电池的低约2 V。将落后蓄电池的上盖解剖开,再测每个单体电池的放电电压,一般6个单体电池内有某个接近0 V或者负电压。经过对单体解剖分析,负板边框几乎呈正板颜色,但未发现明显短路现象,此现象一般判定为单体落后造成严重过放电所致。2针对落后开展实验针对此现象做了多次试验,以6DZM12蓄电池为例:大片板栅质量、小片板栅质量、单体活物质量偏差均未超过0.5 g;极板固化位置相同,理化指标相差也极小;后在充/放电过程中分别采用单体壶和连体壶,如图1和图2,导致电池电压对比差异明显。单体壶的一般使用方法是,先把蓄电池直接搬到加酸机上,抽真空注酸,6DZM12蓄电池每单格一般含酸液为100 mL,蓄电池上机台后再插上单体壶,补充酸液约25 mL。
圣豹蓄电池
圣豹电池是由美国圣能科技有限公司大陆生产基地生产。
2000年12月通过ISO9002国际质量体系认证。
2001年3月我们通过电力部安全设备认证。
2001年8月我们通过中国信息产业部邮电设备入网认证。
2002年5月我们通过国家商检出口质认证。 2002年7月我们进行欧洲CE认证。
2002年11月我们进行美国UL认证。
我们致力于质量求生存,用合理的价格,快的供货周期,细致的服务求发展,保证客户满意达到100%,希望
圣豹蓄电池批发商报价

通过我们与客户的紧密配合和共同努力携手共进。
SUPEV/圣能蓄电池产品用途:
电力系统专用之直流电源 
 电信设备专用之直流电源 
 火力发电厂启动和备用之直流电源 
 水力发电站备用之直流电源 
 之直流备用电源 
 太阳能发电丫之储备电源 
 风力发电站之储备电源 
 银行系统不间断电源 
 消防系统和安全防卫系统不间断电源 
 大型UPS和计算机备用电源 
 电话交换机备用电源 
 应急照明系统、小型灯具 
容量保持1、自放电:1)充电后的电池若经长期储存,其容量将逐渐减少,并成为放电状态,此种现象称为


自放电,且这现象是无法避免的。正确使用UPS电源的开机关机顺序应该是先打开UPS给它供电,然后再打开


各个负载,这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害,在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个


负载后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑,否则使用UPS电


源进行工作可能会使 UPS过量放电,从而缩短UPS的使用寿命。 即使电池未使用过,也会因电池内部起化学


及电化学反应而造成自行放电,柏克蓄电池现将柏克铅酸蓄电池的自行放电之情况分述如下:化学因素:不


论是阳板(PbO2) 还是阴板(Pb) 的活化物质,BAYKEE蓄电池6FM33都需经分解或逐步与硫酸反应 ( 电解液 ) 


, UPS电源在生产和生活中表现出的重要性不言而喻,在不同的应用场合,应使用不同的UPS工作模式。因此


,可以说选择UPS电源的工作方式很重要。UPS不间断电源可以按照机器外形和机器的工作原理分为多个种类


,以下就详细地分析一下每种UPS电源的作用及应用的环境。而转变成较稳定之硫酸铅,这个过程也就是自行


放电。电化学因素:由于不纯物质的存在,电池会因内部形成局部电路或与两极发生氧化还原反应而造成自


行放电。柏克电池电解质因杂质含量极低,因而自放电非常小,这源于电池的超强保持特性。 分布式光伏蓄


势待发,2013年国内装机需求将大幅增加。欧盟“双反”的大背景下,国内对于分布式光伏的支持更加坚决,补


贴政策呼之欲出。各地分布式项目已准备充分,一旦政策开闸将迎来爆发,保守估计2013年国内新增装机容量


可达8GW(其中电站与分布式各一半),乐观估计可达10GW。根据测算,2013年对应逆变器行业国内市场容量约43


亿元,2015年增至约59亿元,2011-2015年市场复合增长率超过35%。其自放电特征如图9 所示。
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圣豹蓄电池之保护技术 
1、逆变输出短路和过电压保护  
当逆变输出电压的正弦波反馈信号连续64ms无过零信号时,视为逆变输出短路,UPS关闭输出并报警;当逆变


输出电压值连续80ms低于160V或高于280V时,视为逆变输出过电压,UPS立即转到旁路并报警。 
2、输出限流保护 
保护电路侦测逆变输出的电流值,当其超过额定值的3.6倍时,限流保护电路立即关闭PWM,只有在输出电流


值小于额定值的3.6倍后,PWM才重新工作。 
3、BUS过电压保护 
当BUS电压的值连续64ms超过440V时,UPS实施BUS过电压保护,转入旁路并报警。 
4、电池过压和欠压保护 
当每个电池电压高于15V时,视为电池过压,UPS自动转入电池逆变状态,在电池电压下降到每个13.5V后,


UPS重新回到原工作状态。市电异常,UPS转入电池逆变状态,电池开始放电,CPU控制蜂鸣器4秒鸣叫一次;


当每个电池电压下降到11V时,CPU控制蜂鸣器每秒鸣叫一次;当每个电池电压下降到10V时,UPS自动关机。


市电恢复正常时,UPS会自动重启。 
5、负载保护 
如果UPS在从旁路转入逆变输出前,侦测到负载超过110%,UPS不能转入逆变输出,CPU控制蜂鸣器每0.5秒鸣


叫一次;如果开机后负载加至110%~130%  ,CPU控制蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次,UPS在10秒后转入旁路;如果


开机后负载加至130%以上,UPS会立即转入旁路。








   机房火灾发生的原因有很多,归纳起来有设计不完善、电气线缆故障、静电产生火灾、雷击、机房内UPS


不间断电源系统、机房空调类设备故障、机房内使用或存在可燃材料、人为消防意识薄弱及机房外部的其他


建筑物起火后蔓延至机房等。
 
    机房火灾发生的原因归纳起来有以下因素。
 
1.设计不完善
 
    机房电气的消防安全必须在设计时就要充分考虑。但是就目前机房建设而言,许多项目都以总包的形式


包给专业的机房建设公司。合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本要求达到交钥匙工程。


对消防的要求基本上是通过消防部门验收就可以了。
 
    这种消防观念基本上是停留在被动消费层面。我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,


消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。虽然市场上的不少消防产品都可以做到"便损失减少到小可能"


这一消防设计的理想境界,但一提到此问题便立刻出现"钱不够"的问题。
 
    另外,机房建设公司在装修方面是很专业的,但对消防系统科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣


,使得很多项目估价不足,终导致消防工程的性能有很大程度上的下降。
 
2.电气线缆故障
 
    电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故。
 
3.静电产生火灾
 
    通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果机房接地处理不当,产生的静电负荷不能


很快导入大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火


灾。
 
4.雷击
 
    雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压


,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以


及电磁感应都可能引发火灾。
 
5.其它设备故障
 
    机房内配电系统、用电设备、电脑、UPS系统、空调等设备故障引发火灾。由于机房内的用电设备(非负


载设备)始终处于24小时的工作状态,容易疲劳和老化。
 
6.可燃材料
 
    机房内使用或存在可燃材料,例如,装修中使用的材料易燃或没有进行防火处理,尤其是空调隔热层和


风管隔热材料容易被人们疏忽。
 
7.消防意识
 
    人为原因造成的失火;其实每个机房工程或多或少都安装了消防设施,而且也通过了消防部门的验收。


但真正在发生火灾时能否起到作用,我想大多数机房工作人员心里都会打个疑问号。机房接受培训的人员很


多,但是对国家规定的一些使用和维护办法却不了解。
 
8.来自机房外部
 
    机房外部的其他建筑物起火后蔓延至机房。由于机房建筑与其他建筑之间的距离较近,或与其他用途房


间同在一幢建筑中,在其他建筑或其他用途房间起火时,火势通过机房外部的维护结构、门窗及通风管道蔓


延至机房。
 
    要对机房进行全方位的保护,就需要我们的用户为机房构建一个安全、稳定的用电条件,需要配备合格


的UPS不间断电源以及EPS应急电源,这样才能在关键时刻保护我们的机房用电安全!
 
售后服务:
1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。 
2. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并根据客户要求执行每年至少一次的彻底巡检(100AH以上系列),并


向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是


将客户的麻烦降到小。在本文所讨论的电源架构中,我们称燃料电池与蓄电池的组合结构为混合(电源)系统


。这种架构广泛应用于多种燃料电池和蓄电池,并取代了诸如超电容或超级电容之类的储电装置。但是,每


种混合电源实现方案都是经过专门设计的,以满足所选择的燃料电池和蓄电池的独特需求。混合电源系统主


要的组件包括燃料电池、燃料盒、蓄电池、系统负荷、直流输入电源和电源控制器(见图1)。燃料电池与蓄电


池的结合称为混合电源(HPS)。上述系统在使用的不同阶段,能够用做三种能源和两种负载。当该系统没有插


接直流电源时,燃料电池和/或蓄电池的组合结构能够为系统负载供电。另外,当直流电源不存在时,燃料电


池还能够对蓄电池进行充电,以尽可能地增强电源断电末期(end-of-powr-shutdown)的性能,或者实现更好


的系统动态电源响应特性。当直流电源可用时,它既对蓄电池进行充电也对系统负载进行供电。对于这种复


杂的结构,我们必须对系统的电源通路管理进行精确控制,以确保系统负载的运行总是能够满足终端用户的


使用要求。关键的控制时机是当可用的电量降低到一定的水平时,这时电源无法再为系统负载供电,导致了


受限的使用配置,甚至执行了受控的关机操作。为了实现这种精确的控制,电源控制器必须能够检测多种因


素以产生有效电量和总有效电量峰值等关键数据。这些关键数据的定义如下:有效电量峰值定义为混合电源


在一定的短期时间内能够提供的电量,例如DVD机启动或关机时光盘操作所需的电量。峰值周期取决于终端设


备的负载分布特征。总有效电量定义为混合电源能够提供的总电量,




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