详细介绍:
☆选择我们的理由☆
诚信、方便、快捷使我们的服务理念,我们只做电源蓄电池系统,因为专业所以卓越,只有在UPS电源系统方面我们无所不能...专业的销售,一流的服务,为您的单位、公司、家庭提供安全可靠的电源解决方案。
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应用范围主要领域 :
不间断电源 > 电信设备系统 > 电力操控系统> 铁路设备系统> 安全警报系统> 太阳能系统> 电动轮椅和电动车辆> 电动工具和玩具> 船舶和航海设备
KE蓄电池型号表格:
电池型号
|
额定电压(V)
|
额定容量(AH)
|
尺寸(mm)
|
重量(kg)
|
极柱型号
|
长
|
宽
|
高
|
总高
|
SS12-26
|
12
|
26
|
174
|
165
|
125
|
125
|
10
|
|
SS12-44
|
12
|
44
|
197.2
|
165
|
170.5
|
170.5
|
14.5
|
T4
|
SS12-55
|
12
|
55
|
228
|
137
|
207
|
207
|
16
|
T4
|
SS12-65
|
12
|
65
|
330
|
171
|
168
|
168
|
24
|
T5
|
SS12-80
|
12
|
80
|
330
|
171
|
216
|
216
|
|
T5
|
SS12-100
|
12
|
100
|
330
|
171
|
216
|
216
|
|
T5
|
SS12-120
|
12
|
120
|
412
|
172.5
|
237
|
237
|
32
|
|
SS12-150
|
12
|
150
|
483
|
170
|
241
|
241
|
42.5
|
|
SS12-200
|
12
|
200
|
522
|
240
|
219
|
244
|
64
|
|
SS6-150
|
6
|
150
|
374
|
170
|
211
|
217
|
34
|
|
SS6-200
|
6
|
200
|
374
|
170
|
211
|
217
|
36
|
|
KE系列阀控式密封铅酸蓄电池使用说明
1. 蓄电池已充足电出厂,蓄电池宜在20℃-25℃环境中使用,并采用正确的充、放电方式,否则将影响电池的使用寿命。
2. 充电时,将电池正、负极接到充电器对应的正、负极输出端,并采用恒压限流充电方式。对于循环使用和浮充使用,其充电电压规定如下(25℃):
电池额定电压(伏)
|
循环使用
|
浮充使用
|
2v
|
2.35v~2.40v
|
2.23v~2.27v
|
6v
|
7.20v~7.50v
|
6.75v~6.90v
|
12v
|
14.4v~15.0v
|
13.5v~13.8v
|
最大起始充电电流(安)
|
≤0.25C
|
≤0.25C
|
所需充电时间(小时)
|
10~14(50%DOD)
|
>48
|
注:C为蓄电池额定容量值,如10AH的电池,C=10,即最大电流≤0.25×10=2.5安培
1. 放电时,对于不同放电电流,其终止电压规定如下:
放电电流(安)
|
终止电压(伏)
|
2v电池
|
6v电池
|
12v电池
|
≤0.10C
|
1.80v
|
5.40v
|
10.8v
|
0.1C~1.0C
|
1.75v
|
5.25v
|
10.5v
|
>1C
|
1.60v
|
4.80v
|
9.60v
|
4. 为了延长电池使用寿命,应防止电流过放、过充。
5. 蓄电池在安装连接时,应根据充电电流大小选择线径合适的导线(请查阅有关电工手册)电池正、负极端子必须连接紧固,确保接触良好,避免发生断路、发热、打火等情况。
1. KE系列电池作为通信、电力系统备用电源长期浮充使用,应加强运行中的监控和维护,详细内容参见本公司编制的《用户手册》。
2. 如蓄电池暂时不使用,必须充足电后放置在干燥、通风,远离热源的地方,存放温度为0℃~25℃,并需每六个月补充电一次。若长期搁置,应每六个月进行一次充、放电过程的维护工作(参照2和3条规定)。
3. 蓄电池严禁在密闭容器中使用,严禁短路,严禁与有机溶剂和明火接触。
4. 蓄电池在包装箱中允许长途运输,但运输时严禁倒置,并避免激烈的振动。
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KE蓄电池发烫温度高影响运用吗?
KE蓄电池发烫温度高影响运用吗?蓄电池发烫,温度较高会影响蓄电池运用吗: 通常状况,处于充放电进程,因为电流较大,蓄电池存在必定内阻,蓄电池会发作一部分热量,温度有所升高。可是当电池充电电流过大,电池间空隙过小会使充电电流和电池温度发作一种累积性的增强效果,并损坏蓄电池,形成热失控。特别是用户运用的充电设备为沟通电源,充电设备虽经滤波,但仍有波纹电压。而一个彻底充电的电池的沟通阻抗很小,即便电压改变很小在电池线路内也会发生显着的沟通电流,使电池的温度上升,而电池热失控招致温度上升,电池壳强度降低致使软化,形成电池内压下鼓胀,并形成电池损坏.
KE蓄电池并联使用会对使用寿命造成影响
建议用户在能够用一组KE蓄电池就可以满意设备的需求状况下,绝对不要用两组电池并联运用,不然既会缩短电池的运用寿命,添加运用本钱,又会下降电池的归纳功能,不该该做这种劳民伤财的工作。若是因为设备的功率大,用两组电池并联仍不能满意设备功率需求的状况下,而选用2组以上,如3组、4组,乃至更多组的KE电池并联运用,那就更无必要了,两组电池并联运用现已带来了许多的晦气,更多组电池的并联运用就更杂乱,更晦气了。这就是说,在相同巨细的充电电压状况下,两组并联运用的电池组,其每一组所得到的充电电流是不一样的,内阻大的其充电电流小,内阻小的其充电电流大。这样,就有能够形成充电电流小的那组电池常常处于充电缺乏的状况,一朝一夕,这组KE蓄电池能够因长时间亏电而硫酸盐化愈加加大其内阻,其内阻越大,充电电流更小,因为形成了这样一个恶性循环而招致这组电池的运用寿命大大缩短。而只用一组电池就不存在这种状况。就此一点,就足以阐明KE蓄电池组单组运用的作用远远好于并联运用了。
APCups电源:UPS工程的安装注意事项 我们相信,只有专业,才有生命力,“安全高效、诚信为本、永不间断”是我们永恒不变的行为理念;客户满意,是我公司永恒的追求,创建可持续发展的一流现代化公司是我们最终的目标。 APCups电源:UPS工程的安装。 l)UPS的运输与安装。UPS应站立搬运时,要确定底部的最小尺寸。货运时要确定荷重限制、体积是否合适等。横倒搬运时,要取出装置内部部件,现场再进行组装,但组装时有可能降低装置的可靠性。 2)UPS的耐振与维护空间。对于UPS设备的耐振强度,水平为0.5G,垂直为0.25G左右。UPS设备的维护空间是:前面1200mm以上,后面100mm以上,上面500mm以上。APCups电源:在线式UPS的控制和保护技术 作为现代通信系统及计算机网络主要的供电设备,UPS的输出电气指标共有十余项,本文就输出功率因数(PF)一项指标进行较详细的讨论,并介绍此项指标的测试方法。 UPS的输出功率因数是多数用户较为关注的技术指标之一,因为UPS输出功率因数的高、低将直接影响对各种负载(如感性、容性及整流非线性负载)的驱动能力。交流供电设备的输出容量是以伏安(VA)为单位来表示的,即供电设备的输出交流电压的有效值与电流有效值的乘积,也就是我们所说的视在功率PS。 UPS的输出容量是以视在功率VA来表示的,所有的UPS在标明输出容量的同时还标明了输出功率因数。目前国内市场上销售的进口或国产UPS的输出功率因数一般在0。6~0。8之间。对于UPS输出功率因数,在一些用户和UPS销售商中存在一些不全面的理解或不恰当的评价。一些UPS用户或销售人员认为输出容量PS与功率因数PF的乘积就是UPS的实际输出功率或称输出有功功率P,即P=PS×PF。这样理解和解释输出功率因数虽然没有错误,但还很不全面,忽视了UPS输出能力的另一方面即无功功率PQ的输出能力。现代计算机网络系统及自动化控制系统中的大部分交流用电负载为非线性负载,其中以整流非线性负载居首位,在自动化控制系统中也常有具有铁芯的感性非线性负载,如变压器、交流电动机等。这些用电负载正常工作时不仅需要有功功率P,而且还须UPS在输出电压波形无明显失真状态下提供负载必须的无功功率PQ才能确保用电负载正常工作。UPS对负载所提供的无功功率PQ是由除基波电流以外的各次谐波电流提供的。 每个交流用电负载视其阻抗特性的不同,其功率因数的表达方式也不相同,功率因数有两种表达方式:相移功率因数cosφ和失真功率因数PFD。 相移功率因数一般产生在线性负载上,如容性或无铁芯电感负载等。由于负载上正弦电压与正弦电流的相位不同而产生了相移功率因数,相位角φ的余弦值即为相移功率因数,如图1所示。从图中可看出电压u与电流I虽然有相位差,但两者都是正弦波,电流波形中没有由于负载所引起的附加谐波电流。APCups电源:不同类型的UPS在技术上有何区别 后备式:(StandbyorOff-line) 后备式UPS的本质特点就是具有离线的逆变器,并且由于逆变器平时为冷备状态,因此存在较长的电池切换时间。当市电输入良好时,UPS将市电直接导通到负载侧(没有在线调压装置)。只有当市电输入失败或供电质量超出UPS正常输入范围时,才启动逆变器并切换到电池放电状态。该类UPS输入范围窄,容量小(400W~1000W之间),在线及逆变输出质量差,且切换时间较长,长延时应用能力较差,因此综合的可用性较差,只适用于单台PC等非重要场合的一般性电源保护,但结构简单体积小噪音低,普遍具有较高的工作效率,以及经济的价格。 普通交互在线式:(LineInteractive) 该类UPS同样具有离线的逆变器,但为热备状态。当UPS在线工作时,逆变器作为双向变换器起到为电池充电的作用。而电池放电状态时,可快速投入逆变工作,因此可以提供更快的切换时间,确保负载在切换时不受到任何影响。同时提供相当程度的电压调整能力以及输入输出的滤波及浪涌抑制环节。从而可以提供良好的净化输出电源,对负载起到更好的保护作用。 高级交互在线式:(LineInteractivePlus) 除具有一般交互在线UPS性能外,又进一步拓宽了输入电压范围、缩小输出电压的波动范围(较在线式UPS稍宽),使之具有很高的可用性。同时在电池管理方面引入智能化管理,加快回充速度、延长电池寿命、并提供电池潜在故障的早期报警。因此,高级交互式UPS在充分考虑到UPS的可用性基础上,保持简化的结构,提供高效率及整机的高可靠性。交互在线技术在1KVA~3KVA容量范围内应用效果比较理想,对于大多数分布较分散的小型计算机网络及通讯设备而言,交互在线UPS以其独特的综合性能优势,得到广泛应用。但交互在线UPS也具有一定的局限性,除容量(1KVA~3KVA)限制外,其对频率*的适应性较差,因此对柴油发电机的适应能力也不如传统在线UPS好。
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