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滨力蓄电池代理商

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滨力蓄电池主要性能:

●采用*特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和*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。*特铅膏配方更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。
●利用*的技术改造进口涂片机,从而使得较板更均匀更适用于UPS电池较板的要求。
●采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过精确的风向及流量设计,不仅在较大限度上保证了较板固化的效果,而且保证了每个点较板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。
●采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。
同时,电解液的*特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装,使电池更可靠。
●出厂前必须经过的多个充放电循环,使得更加均匀、更可靠。同时,100%的内阻,开闭路、密合度检测,进一步保证了出厂电池的品质。
滨力蓄电池使用维护的注意事项
 
1)长延时机型的UPS外配电池时应由专业人员操作,请按额定的直流电压配备蓄电池组,须避免正负极短路。
2)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
3)不宜接吹风机、电热器之类的电器设备,以确保机器的安全。
4)需接电动机、激光打印机等感性负载时,因启动功率较大,选择UPS容量时应以设备的启动功率来计算,启动功率一
   般取额定功率的两倍。
5)若接发电机,建议以UPS两倍容量来选择发电机容量。
6)UPS的输出负载控制在60%至80%左右为较佳,可靠性较高。
7)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
8)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延
   长电池的使用寿命。
9)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络
   是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
10)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。 
凝胶电解质
——采用德国高纯度气相二氧化硅配制的**胶体电解液,在电池内部各部分分布均匀,不存在酸液分层现象;
——采用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,德国阳光蓄电池不易出现干涸和热失控现象。
**隔板
——采用欧洲AMER-SIL公司PVC-SiO2胶体电池**微孔隔板,内阻小,孔率高,与胶体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长;
**安全阀
——**迷宫式双层防爆滤酸阀体结构,安全阀开闭灵敏,滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出,并可防止外部明火引入电池内部。
——安全阀采用低压设计,使蓄电池使用更加安全可靠。
使用寿命长
——正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金,气体再化合技术;
——较低的胶体电解液浓度,降低了对较板的腐蚀;
——高温高湿较板固化工艺,4BS铅膏配方;
——**高效的化成工艺,保证了较板质量。
深放电性能好
——电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量;
——电池深放电后再充电的恢复能力强,在欠充电状态下,有很好的循环耐久能力。
自放电率低
——板栅采用重负载铅钙锡多元合金,电池自放电率较低,自放电率≤1.5%/月;
——高纯度的凝胶状电解液,电池在20℃环境中存放两年,剩余容量仍在50%以上;
密封性能好
——较柱采用多层O形密封圈高压密封,不会出现端子渗液现象;
——电池具有良好的密封反应性能,使用过程中无酸雾溢出,不腐蚀设备,可随设备安装使用。
工作温度范围广
——内部过量电解质,在高温及过充情况下工作可靠,电池不会“干化”。


滨力ups蓄电池使用环境与安全;
  
1. 铅酸蓄电池使用在自然通风良好,环境温度好在25±10℃的工作场所。  
2.铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。
安装注意事项  ;
1.蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。  
2.蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、**溶剂气体和腐蚀气体的环境中。  
3.安装地面应有足够的承载能力。  
4.由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手 套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等。
 5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条。  
6.不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用,安装末端连接件和导通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。  
7.电池外壳,不能使用**溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可用四氯化碳之类的灭火器具。  
8.蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于“断开”位置,并保证连接正确:蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。 
滨力蓄电池报价




“优化”于感性负载的UPS的分析举例 


所谓“优化”,只能在特定条件下,对特定参数进行“优化”;对其他条件及参数不但不能一起“优化”,通常还要作出让步或牺牲。 


UPS的负载为线性感性负载时,电流为正弦波(或近似),电流的相位滞后于电压,可分解为与电压同相位的有功电流和滞后于电压90°的无功电流(感性电流),其等效电路是,等效电阻负载与等效电感负载相并联。 


(1)某种UPS所适应的负载功率因数的优化选择:UPS输出端并联有功率因数补偿电容,电容的电流为**前于电压90°的无功电流(容性电流)。 


①优化(优秀)条件为,电容电流完全补偿负载电流中的感性电流分量,也就是等效的L与C处在并联谐振状态,这时UPS的逆变器仅供出负载电流的有功分量,功率因数为1。 


②UPS中的逆变器输出的允许电流,也利用这个优化条件,取为负载电流的有功分量,小于负载的总电流,使逆变器的成本降低。 


例如:针对功率因数为0.8的线性的感性负载做以上优化设计时,则逆变器输出的允许电流仅为负载电流的80%,减小了20%。降低了成本、减小了功率损耗,是有利的。 


(2)功率因数补偿的优化设计,有好的针对性,但适应性下降。以上举例优化的UPS,在阻性负载时能供出的有功功率就小多了,例如:只能输出额定容量53%的有功功率。远远达不到通信用UPS额定有功功率为额定容量70%的低要求,原因是: 


①优化在感性负载的逆变器的输出电流允许值已设计得小多了。 


②而优化的能补偿感性负载时电感电流分量的电容电流相当大,该电容的电流在纯阻负载时不但用不到它来提高功率因数,反而还成了累赘,也就是电容电流占用了逆变器电流容量中相当大的份额,降低了功率因数,可供给阻性负载的电流就小多了。 


可见,相当大的电容电流,优点和缺点有明显的对比。为发挥其优点,这种UPS应该是功率因数范围较窄的**UPS。若取用更大容量余量的UPS,则可以扩大其应用范围。 


此外,在非线性负载时,由于大容量电容能吸收谐波电流,输出电压的波形畸变得到抑制,这是有利的因素。 


3.3   感性和阻性负载折中设计的UPS举例 


考虑到UPS的负载可能是线性的感性负载,又可能是线性的阻性负载时,可采取两者兼顾的设计方案,就是以上两种举例的折中(协调)。 


例如:功率因数补偿电容相应减小,使电容电流只补偿功率因数为0.8的负载电流感性电流分量的1/2(或较小),为UPS额定电流容量的30%(或更小)。此条件下,逆变器输出的允许电流为UPS额定电流容量的85%(或更大)。 


当阻性负载时,根据矢量分析(从略),纯理论计算,可输出有功电流80%(或更大),所对应的有功功率也是额定容量的80%(或更大),不会再小。 


这种UPS对负载功率因数的适应性比功率因数补偿电容量大的UPS加宽了。可见,参数的选择,可以满足相应的设计要求。


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