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南都鉛酸蓄電池6-FM-17 12V17AH醫療設備

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具體成交價以合同協議為準
  • 型號 6-FM-17
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 北京市
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更新時間:2020-11-02 15:03:30瀏覽次數:240

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產品簡介

供貨周期 現貨 規格 12V17AH
貨號 7457667576 應用領域 醫療衛生,石油,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶
主要用途 UPS電源/直流屏
南都鉛酸蓄電池6-FM-17 12V17AH醫療設備
公司致力為UPS電源 直流屏 通信 醫療等行業領域提供專業全方面的解決方案與服務。我們有專業的銷售,安裝,售后團隊,全天24小時您務。

詳細介紹

南都鉛酸蓄電池6-FM-17 12V17AH醫療設備

南都鉛酸蓄電池6-FM-17 12V17AH醫療設備

電源負載等設備壽命,另外放電不均勻,還會對一些機密儀表儀器造成不同程度的損害,有時甚至會發生爆炸,造成不堪設想的后果,所以采購電池時一定要注意!!!!買電池不是買的便宜而是質量,不怕貨比貨就怕您拿假電池的價格和原廠*價格相比,在我公司購買電池我公司可以為您提供電池的原廠證明、廠家代理權,望廣大客戶在購買電池時一定要慎重! ! ! !

浙江南都電源動力股份有限公司(股票代碼:300068)是國家優良企業。公司創立于1994年9月,2010年4月在A股創業板上市。公司主營業務為通信后備電源、動力電源、儲能電源、系統集成及相關產品的研發、制造、銷售和服務;主導產品為閥控密封蓄電池、鋰離子電池、燃料電池及相關材料。產品廣泛應用于通信、電力、鐵路等基礎性產業;太陽能、風能、智能電網、電動汽車、儲能電站等戰略性新興產業;電動自行車電池、通訊終端應用電池等民生產業。經過十余年的發展,公司已成為國內外電池行業的,公司品牌“NARADA"已成為*和享譽的。

公司擁有的技術創新能力。設有南都電源研究院、國家認可實驗室、博士后科研工作站和杭州市院士專家工作站,配備了的科研試驗和綜合測試設備。擁有以院士為首,國內外教授、專家組成的具有豐富理論與實踐經驗的研發團隊。公司迄今已提出百余項自主知識產權申請,其中發明幾十項,已獲得57項授權。在儲能應用領域,擁有大型儲能、離網儲能、分布式儲能的系統設計及集成技術;在動力應用領域,擁有電動汽車、電動叉車、電動自行車等車用超級電池、鋰離子電池技術;在通信應用領域,擁有IDC等交換機房用、基站用、UPS用等閥控電池、鋰電池、燃料電池技術,其中適用于高溫環境下的環保節能電池為,具有巨大的經濟及生態效益;在新型材料方面,擁有鋰離子電池正負極材料、閥控電池正負極材料、電解質材料等多項核心技術。

 

南都電池浮充電壓不均的影響因素有哪些? 
 電池在長期浮充運行中,出現浮充壓差大的原因主要有以下幾點因素: 
1、停電頻繁,充電不足  目前隨著電信網絡逐漸趨向于小型化,分布由原先的集中型轉變為分散型。很多網點都分布于遠離市中心的郊區和偏遠的農村。由于這些地區供電不是很正常,特別是農忙季節,停電頻次更是頻繁,往往一周要停2~4次,停電時間也從1h~24h不等,甚至會停上好幾天。頻繁的停電對于電池來講就是小電流淺度放電循環,有時也會出現小電流深度放電循環甚至是過放電。電池在放電后往往還沒有及時充足電就又開始進行放電,所以在這種使用條件下,電池的部分活性物質就會失效,出現電池落后現象,進而導致浮充壓差大。
2、環境溫度影響

目前接入網電池安裝的地點多是租的民房,室內一般沒有空調,只有風扇進行換氣。在西部地區巡檢時,絕大部分網點都在偏遠的農村,環境條件是氣候干燥、溫差大,在干燥炎熱的夏天,電池在浮充時析氣比較嚴重,電池有一定的失水現象,電池酸液飽和度下降,復合效率提高。電池浮充電壓會出現壓差現象。
3、落后電池影響  電信部門定義落后電池是指浮充狀態下,浮充電壓低于2.18V的的電池。造成落后電池的原因目前主要有以下幾種: 電池內部微短路造成,造成電池微短路的可能因素是鉛渣短路、隔板枝晶短路、隔板破損短路。 該現象可以在電池開路靜置30min后測量開路電壓進行判定,如果電池開路電壓低于2.10V,極有可能是微短路造成。   電解液雜質含量高,特別是Fe離子、Mn離子和有機物Cl離子會造成電池容量不足,產生落 后現象。   負極硫酸鹽化造成電池落后。當電池深度放電后長時間未能充電或過放電時,電池負極易產生 硫酸鹽化,這時產生的硫酸鹽為難以轉化的硫酸鹽。判定電池是否出現硫酸鹽化可以看電池放電時電壓下降很快而充電時電壓上升很快,這個是硫酸鹽化的一個表征。   電池正極失效造成落后現象。正極失效的成因主要是不正常的循環方式導致正極失效,從而容 量衰減較大,導致落后。 
4、不同類型電池混用及新舊電池混用  不同類型電池指同一廠家系列但容量不同或同一容量但廠家不同的電池,但混在一起使用時由于設計參數不同,會導致電池充電放電程度的差異、酸液飽和度的差異、復合效率的差異、開閉閥壓力差異,終表現的是壓差較大。而且不同容量的電池混用會導致容量低的電池過充過放、容量高的電池充電不足。新舊電池混用的主要缺陷是電池的酸液飽和度不一樣,新電池的酸液飽和度大,浮充時電壓可能偏高,但使用一段時間后會趨向于平衡,新舊電池的生產日期不要超過半年。
5、充電設備設置的浮充電壓偏低  按照2.23V/單體(20℃)浮充電壓設置,48V系列的電池組浮充總電壓為53.52V。現場巡檢時發現設備關于浮充電壓的設置不是很統一,大部分設置在53.2V~53.4V之間,對于夏天來講比較合適,但冬季就偏低很多,容易造成電池充電不足,長期使用就會導致某些電池落后,造成浮充不均。 
6、生產控制  電池浮充電壓的均一性與生產過程中各工序和原材料均一性控制有很大的關系,如隔板厚度和孔率,極板厚度,化成后極板孔率、PbO2含量、裝配壓力、雜質含量等都有很大關系。每個工序或原材料的不均一性都會終集中到一起,反映在浮充不均一上。因此生產過程控制是解決浮充壓差的一個非常關鍵的因素。
 7、充放電制度  合理的充放電制度可以有效的減緩浮充電壓不均的問題,其中定期的進行一次*放電是一種比較有效的方式。是一年進行一次,具體放電方法可以采用如下的放電方式: 
模式  控制條件  限定條件  備注  控制電流  控制電壓  DCH 恒流0.1C10A  1.8V/單格   CHA  恒流0.25 C10A    2.35V/單格  充電電流可以根據設備的情況而設置,可以在0.15 C10~ 0.25 C10  CHA  限流0.25 C10A  恒壓2.35V/單格  24h

型號

電壓(V)

容量(AH)

重量(KG)

外型尺寸(mm)

總高

6-FM-7

12

7

2.7

151

65

94

101

6-FM-17

12

17

5.6

180

77

167

167

6-FM-24

12

24

7.5

165

125

175

180

6-FM-38

12

38

14.5

197

165

175

180

6-FM-65

12

65

21

350

166

175

175

6-FM-100

12

100

30

407

173

210

236

6-FM-150

12

150

42

483

170

239

240

6-FM-200

12

200

55

522

240

219

244

南都鉛酸蓄電池好壞的綜合測試方法有哪些?

通過以上比較可知,目前所常用的幾種VRLA蓄電池的測試方法中單獨的任何一種都難以準確、高效的確定VRLA蓄電池的容量與好壞,只有針對不同的維護對象根據目前電信的維護模式和維護手段,綜合利用VRLA蓄電池的幾種測試方法,才能保證維護質量,確保安全供電。

(1)對于交換端局及以上綜合局的直流供電系統的主電池組,日常可以通過監控系統監測電池組的端電壓;周期性(每季或半年)觀測、分析市電停電時或人為設低整流系統的系統輸出電壓時的電池組短時充、放電單體電池的端電壓特征曲線;人工周期巡檢時(每月),應對電池組進行必要的清潔、維護,測量單體電池的電導值并與電池組的參考電導值和歷史測量的電導值進行分析比較;每年可以用快速電池容量測試儀預測電池組容量;每兩年應按《電信電源維護規程》要求做一次離線電池組容量試驗并修正快速容量測試的結果。

(2)UPS等系統的高電壓電池組,因為單體數量多、電壓高,一般監控系統沒有對電池組單體端電壓進行監測,因此在人工周期巡檢時(每月),應對電池組進行必要的清潔、維護,測量單體電池的電導值和端電壓并與電池組的參考電導值和歷史測量值進行分析、比較;有條件的每年還可以對電池組進行快速容量試驗或核對性容量試驗。

(3)農話、接入網點的電池組,由于網點多而分散,維護人員少,為節省投資,監控系統一般也沒有對電池組單體端電壓進行監測,因此很難保證常規維護。對此,可以通過人工周期巡檢(每月或季)對電池組進行必要的清潔、維護,測量單體電池的電導值和端電壓并與電池組的參考電導值和歷史測量值進行分析、比較;有條件的還可以每年(或兩年)對電池組進行一次快速容量試驗。

南都蓄電池-閥控式免維護鉛酸蓄電池充放電試驗規程  
1  主題內容與適用范圍  
1.1  本通則規定了閥控式免維護鉛酸蓄電池的充放電試驗內容、要求和周期。 
1.2  本通則適用于現場維護人員對蓄電池的充放電試驗。             
1.3  下列人員應通曉本規程  生產副總、生產部門經理(主任)、副經理(副主任、經理助理)、專職技術人員。  生產人員:值長、運行值班員、維護班人員。 
2  閥控式免維護鉛酸蓄電池日常要求  
2.1  蓄電池應每半月進行一次、檢查并記錄整組電壓和各個標示電池電壓。 
2.2  閥控式免維護鉛酸蓄電池核對充放電周期  新安裝后的閥控式免維護鉛酸蓄電池組,應進行全核對性充放電試驗,以后每隔2年進行一次核對性充放電試驗,運行了6年以后的閥控蓄電池,應每年做一次核對性充放電試驗。  
3  閥控式免維護鉛酸蓄電池充放電項目  
3.1 檢查電池表面是否完好無鼓脹變形,電池連接的接觸良好,極柱的連接表面無腐蝕。
 3.2  準備好充放電工器具,記錄表格及開工資料。  
3.3  確定電池充放電時間和要求放出容量預測值。充足電后進入放電,放電10小時單體終止電壓1.90V,低不能低于1.80V。  
3.4  在充放電過程中每隔2小時記錄一次單體電壓,總電壓,充放電電流。并檢查電池發熱,充電裝置運行情況。  
3.5  充放電工作結束后應進行數據分析,對電池的電壓有不正常下降,容量不足的電池應單獨進行充電或更換處理。 
 4  閥控式免維護鉛酸蓄電池充放電技術要求.   
4.1 蓄電池應處在清潔、陰涼及干燥的遠離熱源和可能產生火花的地方,室溫應保持在16℃~32℃的范圍內。  
4.2  蓄電池室內應通風良好,同時排出的氣流不得立即回到電池室內,以防室內的氫氣含量超過4%而有爆炸的危險。 
 4.3  蓄電池不能過電流或過電壓充電,亦不能過放電,每次放電完后,應及時充電,需充電的時間在10小時以上。

4.4  閥控式鉛酸蓄電池對充電設備及溫度等外部環境因素較為敏感。要求充電機要有較小的紋波系數,并對電池有溫度補償功能。電池的充電電壓應隨著溫度的上升而下降,一般每升高一度,充電電壓下降2~4mV。  
4.5  檢驗電池充足電方辦法:電池系統恒壓充電到后期,電流減少并趨向穩定值,充電電流連續三小時保持穩定,即表示電池系統已充足電。  
4.6  新裝電池系統初始容量達到額定值的95%容量時即為合格。 
5 閥控式免維護鉛酸蓄電池充放電方法和步驟 
5.1 充電  
5.1.1  檢查電池是否完好無損,記錄電池的編號。在具備充電情況下開啟充電裝置。
 5.1.2  戴好絕緣手套,準備好有絕緣防護的工具,防止工作中遭受電擊。   
5.1.3 使用GF型閥控式免維護鉛酸蓄電池,充電時宜采用恒壓限流的充電方法進行充電。 
 5.1.4  充電時,投充電柜三相交流電源,按下充電柜1~3個模塊按鈕開關,啟動充電柜1~3個模塊,裝置進入工作狀態。   
5.1.5  充電柜系統根據蓄電池的工作狀況,自動運行充電程序,控制充電器對蓄電池進行均充或浮充,使蓄電池始終運行在狀態。 
 5.1.6  自動充電程序如下:開機時,系統控制充電器處于浮充狀態,同時進行計時并監測蓄電池電流。當連續浮充時間總計達到設置時間或蓄電池電流大于等于5%C10Ah(A)時,系統自動控制充電器轉入均充狀態。當蓄電池電流小于5%C10Ah(A)時,開始計時,到達設置時間后,系統控制充電器再轉入浮充狀態。:   
5.1.7  充電柜系統運行自動充電程序期間,也可進行手動設置均充或浮充狀態,設置完后系統繼續運行自動充電程序。   
5.1.8  可根據蓄電池容量在系統中對蓄電池穩流值進行設定,由于調節范圍限定,在設定此值時應遵循以下公式: I輸出穩流值=I設定穩流值  
5.1.9  在環境溫度為25℃的條件下,2V電池充電為2.27V/只。充電開始時電流應限制在0.25×C10(A)的范圍內。  
5.1.10  充電前對蓄電池用萬用表實際記錄一次,測量出實際與監測電壓差值,以后每隔1~2小時應測量和記錄。  
5.1.11  電池在充電過程中,如發現個別電池,端電壓差大于+0.10伏,應進行充電使全組電池均衡*的均衡充電。

5.1.12  均衡充電采取低壓恒壓法,充電電壓為2.35~2.40V/只,要求每只電池充足電且均衡*。如果均衡充電后,還有個別電池不能達到正常時,則應單獨充電使之正常后,方可入組與電池組一同使用。!   
5.1.13  當整組電池充電結束后,充電裝置可轉入正常運行。 
5.2  放電  
5.2.1  放電采用電阻恒流法。  
5.2.2  接好外部放電電路,配置適當的監視表計及放電電阻。   
5.2.3  放電電流不超過10小時率的電流。即放電電流控制在20A。放電量應為額定容量的80%以上。  5.2.4  放電時,每隔1~2小時應測量和記錄放電的電流、總電壓、每個電池的電壓、溫度,單個電池電壓不得低于1.80伏。  
5.2.5  電池過多,可只測標示電池,但在整個放電過程中,應全測2~3次。對電壓下降較快的電池要專項記錄。  
5.2.6  放電時如發現電池的電壓有不正常下降,應查明情況,進行處理,容量很低的要進行更換。              
5.2.7  放電結束后即進行充電,不能擱置,充電方法按上述充電方式進行,直至充足電后結束,蓄電池組可轉入正常運行。

在充滿動態的技術世界中,預測未來可能是一項艱巨的任務。每年都有一些具有深刻見解和豐富經驗的他們在未來一年所預期的內容,并且都會有大量的預測并未按照他們預想的發生。

對于數據中心而言,不斷增長的大量數據以及人們使用和存儲數據的敏感度不斷上升,這為預測者帶來了許多有趣的挑戰。各種新興技術的應用也為預測增加了新的復雜性,使他們難以預測2020年會發生什么,更不用說2025年了。

 

 

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