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產品簡介
HUIZHONG蓄電池6-GFM-100 12V100AH參數規格
詳細介紹
HUIZHONG蓄電池6-GFM-100 12V100AH參數規格
HUIZHONG蓄電池6-GFM-100 12V100AH參數規格
產品說明:
1、鉛鈣六元合金板柵,涂膏成型的電極板,大容量,長壽命。
2、鉛錫多元合金集流排:內阻小,耐腐蝕,能經受長期浮充使用。
3、*的AGM隔板,盡數吸收電解質,不留游離液體,順利完成氣體陰極吸收,可任意位置放置使用。
4、ABS塑料外殼,牢固耐老化。
5、硅氟橡膠密封安全帽,安全防爆,無腐蝕氣體液體泄露。
6、銅鍍銀端子,接觸電阻小,不宜生銹。
7、分析純電解質,自放電小。
公司介紹:
我公司長年生產銷售各類太陽能發電系統用蓄電池、摩配免維護鉛酸蓄電池、不間斷UPS免維護蓄電池、通信電源系統免維護蓄電池、應急電源免維護蓄電池,牽引蓄電池。產品型號齊全,現本公司的產品已通過ISO9002和獲得CE認證。公司擁有雄厚的技術力量和*的全自動化生產設備。
With various battery series and models, We so far could offers VRLA battery with ALL kinds of series and thousands of models, the capacity from 0.5AH to 3000AH; and which is widely used on industry and civil field, such as Communication equipment, electric power systems、Uninterruptible power suppliers and stand-by power systems, Emergency lighting systems, Solar powered and wind powered systems, Power generation plants, Control systems, Alarm systems, Medical equipment , Electric vehicles, Electric toys and other Special applications. In order to meet client’s requirement in different fields in future, we still devote in researching and developing new battery models and process.
電池的放電特性是一族曲線(見圖1)。在一定的環境溫度下(圖中為25℃),隨放電電流的不同,電池端電壓與放電時間的關系稱為放電曲線。由放電曲線可以看出如下特性:
(1)放電時間長的曲線,放電時間為10小時,電流恒定,我們稱之為10小時放電率曲線,由此測定的電池容量用C10表示
C10=6A×10h=60Ah
如果用1小時恒流放電來測定這同一只電池,則
C1=41.9A×1h=41.9Ah
由此可見電池的容量是在標定了放電制式之后才是一個可比的確定值。
(2)無論放電電流大小,在放電的初始階段都會使端電壓下降較多,然后略有回升的現象,這是因為電池從充電狀態轉變為放電狀態的瞬間,電池極板附近的電荷快速釋放出來,而離極板較遠的電荷需要逐漸運送到極板附近,然后才能釋放出來,這個過程形成了電池端電壓有較大的低谷。
(3)無論放電電流大小,電池端電壓終將出現急劇下降的拐點,以這些曲線的拐點連接得到的曲線就稱為安全工作時的終止電壓曲線,UPS的電池電壓工作終點都是設計在這條拐點曲線附近的。拐點之后的曲線具有電壓急劇下降的趨勢,直到放電曲線的終點,這些終點連接得到的曲線稱為小終止電壓曲線,它表示放電電壓低于此曲線后將造成電池的性失效,即電池不能再恢復儲電能力。由此可見UPS中設計有防止電池深度放電的保護功能是極為必要的。
2UPS電池的充電特性
電池的充電特性曲線也是在25℃溫度下測量和標度的(見圖2)。充電曲線通常有三條:
(1)充電電流曲線:在充電開始階段,充電電流是一個恒定值,隨著充電時間的推移,充電電流逐漸下降,并終趨于0。這是由于在放電過程中,電池內的電荷大量流失,由放電轉變為充電時,電荷的增長速度較快,化學反應將產生大量的氣體和熱量,對于密封電池來說,即使通過安全閥可以將氣體和熱量排放掉,但氫離子和水將同時損失掉,使電池的儲能下降,因此必須限定充電的電流值,隨著電池容量的恢復,充電電流將自動下降。充電電流下降10mA/Ah以下時即認為電池已基本充滿,轉入浮充電狀態。電池放電越深,則恒流充電的時間越長,反之則較短。
(2)充電電壓曲線:在電池恒流充電階段,電池的電壓始終是上升的,因此有時又稱為升壓充電。當恒流充電結束時,電池的電壓基本保持不變,稱為恒壓充電。在恒壓充電階段,電池的電流逐漸減小,并終趨于0,結束恒壓充電階段,轉入浮充電,以保持電池的儲能,防止電池的自放電。
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 長度 | 寬度 | 高度 | 總高 | 重量 |
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | |||
6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.5 |
6-FM-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 180 | 10.3 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 198 | 165 | 171 | 171 | 13.6 |
6-GFM-55 | 12 | 55 | 260 | 170 | 225 | 235 | 23 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 168 | 179 | 187 | 22.8 |
6-GFM-75 | 12 | 75 | 289 | 169 | 220 | 230 | 24 |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 259 | 169 | 220 | 230 | 24.5 |
6-GFM-85 | 12 | 85 | 307 | 169 | 208 | 227 | 25 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 306 | 167 | 208 | 227 | 30.0 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 222 | 27.5 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 225 | 33 |
6-GFM-135 | 12 | 135 | 407 | 173 | 208 | 233 | 35.5 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 41.0 |
6-GFM-165 | 12 | 165 | 530 | 209 | 214 | 244 | 50 |
6-GFM-190 | 12 | 190 | 530 | 209 | 214 | 244 | 52 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 496 | 250 | 208 | 216 | 60.7 |
1、環保型。由于膠體電解液的應用,使產品在生產、使用和回收過程中,對環境的影響降
到了低。極板采用特別研制的無汞、無鎘符合歐盟新標準的鉛鈣錫合金極板。
2、電池容量高。匯眾膠體蓄電池容量優于市面其他蓄電池。
3、充電接受能力強。納米膠體和特殊合金保證了蓄電池 良好的充電接受能力。
4、大電流高倍率放電。在8C放電5S內電池不損傷。
5、自放電小??蓛Υ鎯赡隉o需充電即可使用,2V系列靜置兩個月容量仍保存99.9%以上。
6、充放電無記憶效應(N次數)。
7、適用于多種惡劣環境。在-40℃~70℃溫度范圍內及高海拔環境中仍然正常工作。
8、超長使用壽命。超純材料和膠體保證了蓄電池在正常環境下浮充使用壽命達10年以上。
9、免維護性能好。常規密封鉛酸蓄電池由于自放電因素,在20℃環境中存放半年,需要進
行一次性/充電維護,否則損害電池,影響使用。匯眾膠體電池由于自放電極小,又無記
憶效應,常溫存放1-2年容量仍能保持標稱容量的85%,這項指標居較高水平。
10、充放電循環性能強。經多次反復深放電至0V仍能正?;謴停蓽p低1.75V/單格的下限
保護, 這對深循環電池十分重要。
近年來,隨著用戶通信需求的擴大和服務水平的提升,移動通信網絡快速向鄉村延伸。在許多室外型邊際基站中,開始大量使用膠體電池作為基礎保障電源。由于該類型基站*暴露在野外,在維護實踐中發現,在南方高溫環境下,膠體電池會出現殼體鼓脹現象,這對電池的壽命和通信電源的可靠性產生較大影響。
膠體蓄電池鼓脹的原因分析
膠體電池的電解液是以膠狀凝固在電池極群正、負極板和隔板之間,使電解液不流動,具有高溫環境下循環使用可靠性高、充電效率高、使用壽命長等優點,同時在節能、減少污染方面也具有顯著的優勢。
在維護實踐中發現,膠體電池在安裝使用約半年后,個別膠體電池殼體鼓脹情況非常嚴重:電池的側壁和殼蓋均有不同程度的鼓脹;安全閥處漏液非常明顯,電池蓋面的酸液痕跡分布基本上以安全閥為中心呈“噴射”狀;電池漏液造成電池倉倉體被銹蝕;安全閥口裂紋。
從維護記錄和現場的情況分析,造成這一現象的原因主要有以下幾個方面:
一、安全閥對外排氣不暢。安全閥具有調整電池內部氣壓的作用,正常情況下應能夠及時釋放內部氣體。膠體電池在使用初期,由于電池內部的電解液比較“富裕”,充電過程中的氣體析出量大。如果安全閥出現問題使排氣不暢,當電池在充電過程中的氣體析出量大到一定程度時,就會因“脹氣”導致殼體鼓脹,甚至出現安全閥口開裂。
二、開關電源系統的蓄電池管理程序芯片參數設計與膠體電池的使用特性不符。通過對比鼓脹電池站點開關電源參數設置和未鼓脹電池站點開關電源參數設置,發現蓄電池鼓脹站點的開關電源廠家為了讓蓄電池充飽一些,設計了續流均充功能(即充電完成后再用小電流繼續給蓄電池充電)。當電池的均充電流降到10mA/Ah的轉換條件時,均充沒能轉換到浮充程序,而還要進行續流均充(在高溫環境下續流階段均充的電流有可能還會反彈上升,續流均充的時間一般為4~10小時)。加之室外型基站供電條件惡劣,停電頻繁,勢必造成開關電源每次均充都對電池過充電,也加速電池電極的腐蝕速率和電池的失水,電池內溫度*導致電池發生殼體鼓脹。
三、膠體電池倉溫度傳感線沒有被接入,導致溫度達到40℃時系統無法實現從均充到浮充的轉換。在高溫環境下,溫度補償功能的失效,實際上就是提高了電池組總的浮充電壓,這直接導致電池的末期充電電流不能降低,反而會使充電電流成倍數增高,并持續影響電池內部析氣和發熱,從而加劇膠體電解液水的電解,引起電池鼓脹。
四、電池通風條件差。電池柜的設計由于充分考慮防盜安全性,而導致電池組的通風和自然散熱能力差,電池組在充電過程中產生的溫度得不到及時擴散,這也對電池發生殼體鼓脹產生一定影響。