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- 品牌:理士蓄电池
- 型号:2V800AH
- 货号:1121
- 发布日期: 2022-06-21
- 更新日期: 2025-03-26
分辨率 | 江苏理士 |
重量 | 见电池 |
品牌 | 理士蓄电池 |
货号 | 1121 |
电源电压 | 2V |
型号 | DJ800 |
测量范围 | 标准 |
规格 | 2V800AH |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 见电池 |
测量精度 | 毫米 |
理士蓄电池DJ800 2V800AH通信48V基站储能
理士蓄电池自动充电管理功能:可自动根据检测结果进行均浮充转换,具有充电程 序、长期运行程序、交流中断恢复程序,有蓄电池充电限流、浮充电压温度补偿(温 探装于蓄电池上)、定时均充等功能。并有反映上述性能存在的测(调)试手段或记 录。
传送的遥测量至少包括:DC220v母线电压、充电机和浮充电机输出电流、蓄电池电 压、蓄电池充放电电流及逆变电源装器的输入电压、输入频率、输出电压.输出频率,直流电源设备的通信接口变电站用交流和直流一体化电源监控装置采用现场总线方式与各电源设备连接为一 体,对下实行分散的测量控制和统一的维护管理,对上通过RS485通信接口(常规变电站)
1、停电保护作用
市电电网瞬间停电时立即由UPS电源系统将UPS蓄电池直流电源转换成交流电继续为负载供电,避免因停电而带来的不便和损失
2、稳压作用市电电压容易受电力输洪线路的距离和品质影响,离变电所较近的用户电压较高,离变电所较远的用户电压则会信低较低,电压过高或过低都会影响用户仪器设备的使用质量和使用寿命,较严重时则会损坏设备,给用户造成重大损失。UPS电源系统的使用则可以为用户设备提供稳定的电压电源,保障设备的正常运行和使用寿命。3、突波保护作用
通常UPS电源系统会有放电设计吸收突波,避免因突波问题影响设备的使用效率和寿命,为设备提供保护。
或以太网通信接口采用IEC61850规约与变电站后台设备连接,实现对一体化电源系统的远程监控维护管理。需协助变电站自动化系
统供应商完成通信数据采集、监控对接。
理士蓄电池DJ800 2V800AH通信48V基站储能
◆以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将*吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。
◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。
◆板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。
◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。
◆ 电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。
◆极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。
◆ 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。
◆ 胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
◆过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。
◆胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好,抗负极*盐化能力增强,使电池在过放电后大幅提高。
◆ 电池使用温度范围广(-30℃~50℃),自放电极低。
安全使用理土蓄电池安全性的实质就是事故概率,安全因素控制得好,发生危险事故的率就降低,影响电池安全事故的因素应包括电池的品种、设计水平、生产质量、总容量、使用时间的长短、安全措施的有效性、使用的合理性、其它(意外)因素等,其中电池的品种Zui为根本,在使用理土蓄电池当中跟除了注意理土蓄电池的充电、放电维护等常识以外,更应该注意理士蓄电池安放位置和使用欢迎,一定要使用电池柜,以免发生没必要的安全隐患。
理士蓄电池的内部状况与容量性能是通过其内阻变化反映出来的,其状态的重要标志之一就是内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池的内阻,对其工作状态进行评估。温度对蓄电池内阻也颇有影响,低温状态(如0℃以下),温度每下降10℃,内阻约增大15%,其中因硫酸溶液粘度变大,而增加了比电阻是重要的原因之一。在较高温度时(如10℃以上),硫酸根离子的扩散速率提高了,浓度极化作用将明显减小,极化电阻下降。
蓄电池的内阻与放电电流的大小有关,由于瞬间的大电流放电,极板空隙内的硫酸溶液迅速稀释,而极板孔外90%以上溶液中硫酸分子来不及扩散到极板空隙中去。这样,极板孔中溶液比电阻增加,端电压。但停止放电后,随着浓度高的硫酸分子向极板空隙中扩散,极板孔中溶液比电阻下降,端电压回升。