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    提供汤浅工业用铅酸蓄电池NP38-12
    发布者:bjgpwy  发布时间:2019-03-27 22:08:18  访问次数:209

    提供汤浅工业用铅酸蓄电池NP38-12

    汤浅铅酸免维护蓄电池 NP38-12 (12V38AH)

    汤浅蓄电池-无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比

    1、汤浅蓄电池-维护简单

       充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。

    2、持液性高

       电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)

    3、安全性能优越

       由于**过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。

    4、自放电极小

       用特殊铅***生产板栅,把自放电控制在*小。

    5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好

       电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅***,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。

    6、内阻小

       由于内阻小,大电流放电特性好。

    7、深放电后有优良的恢复能力

       万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复

    蓄电池的维护

    一、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的*佳环境温度是在20-25摄氏度之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25摄氏度,每升高10摄氏度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。

    提供汤浅工业用铅酸蓄电池NP38-12 

      二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS不间断电源额定负载的百分之六十。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。

    UPS电源因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔两至三个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电八小时以上。

      三、利用通讯功能。目前,绝大多数大、中型UPS电源都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS不间断电源进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理




    提供汤浅工业用铅酸蓄电池NP38-12
    汤浅蓄电池 YUASA NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验,加上不断的科研,配合市场的趋向而生产的电池,具有高性能、经济维护省力等特点,符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展,汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用,并得到广大用户的好评。 铅酸蓄电池特点; 1.蓄电池长寿命设计 采用抗板栅增长结构,能承受剧烈电化学反应的高度抗腐蚀铅钙合金板栅,确保电池长达10年浮冲寿命。 2蓄电池高能量密度 与相类似产品比较,汤浅电池能量密度提高约15%,因而放电更持久,高率放电更理想。 3蓄电池安全性好 汤浅电池采用安全性极高的端子结构免去了端子货池壳漏液的顾虑,确保使用过程中的安全性和高效性。 4汤浅蓄电池免维护,无需补水。 5蓄电池安全阀自动启合,保持电池正常内压。 6汤浅蓄电池无富裕电解液,可横向放置。 7蓄电池恒压充电情况下,无须均衡充电。 8汤浅蓄电池配有防暴装置,安全性更完美。 一、关于充电1、浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20℃时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度在0 C以下或40 C以上时, 有必要对充电电压进行修正,以20 C为起点每变化一度,单格电压变化-3mv。   2、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20℃时的设定值),进行定电压电压充电。温度在5 C以下或35℃以上进行充电时,以20℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mv/单格。充电初期电流控制在0.25CA以下。  充电量设为放电量的100-120%,但环境温度在5 C以下时, 设为120-130%。[温度越低(5 C以下)充电结束时间越长,温度越高(35 C以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5 C~30 C内进行充电较好] 为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流式充电方式。  充电时电池温度要控制在-15 C~+50 C的范围内。 二、关于放电 放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。 连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。 放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放时,电压不得低于下述电压。 放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。放电电流 放电终止电压 0.2CA未满 1.75CA/单格 0.2CA以上 0.5CA未满 1.70CA/单格 0.5CA以上 1.0CA未满 1.55CA/单格 1.0CA以上 1.30CA/单格提供汤浅工业用铅酸蓄电池NP38-12




    在两化融合的大时代背景下,UPS虽然是一种工业设备,却大都工作在信息化条件下,作为工业生产和网络电源的保障屏障,其与网络安全息息相关。众所周知,网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。其中,UPS对因偶然原因导致市电供电异常的保障作用是显而易见的,本文简析了UPS与恶意攻击存在的隐患。
      提供汤浅工业用铅酸蓄电池NP38-12
      1 UPS的工作原理
      
      UPS由整流器、逆变器、蓄电池等组成,主要实现对市电进行滤波、整流、存储、逆变等功能。
      
      UPS作为用电设备电力保障的最后一道屏障,在市电正常时利用市电对负载直接供电,UPS对市电进行一定的处理,例如稳压、滤波等,保障输出电力的稳定;同时在市电正常时,对电池进行充电,以保持电池处于满充状态,在市电异常时,利用电池的电能通过逆变为交流负载供电。UPS的工作原理参见图1。
      
      随着计算机系统、通讯设备的迅猛发展和智能化监控需求的快速增长,UPS设备大都具备高速数字信号处理器(DSP)、单片机等智能模块。进而,目前大部分UPS都具备动力环境监控等的嵌入式系统,在用户的实际使用中,UPS一般处于实时受监控的状态。
      
      2 动力环境监控系统的原理
      
      动力环境监控的方式有多种,其中小机房和工业环境常用的方式是,应用工控计算机作为监控主机,进行电力信息收集和处理,采用多串口卡的方式实现对底端动力设备的采集,通过联网回传实时数据。
      
      UPS等设备通过智能通信口(RS232、RS485或USB)或者增加的采集模块,将工作状态回传至工控机(运行动力监控系统采集程序的电脑),由工控机实现协议解释及数据处理。工控主机也可以向UPS设备发送控制指令。动力环境监控原理图见图2。
      
      动力环境监控系统,在工业控制上类似于一款简易的SCADA工控系统,存在漏洞和网络攻击的风险。
      
      3 信息化背景下的人为漏洞攻击
      
      据中科院网络化控制系统重点实验室研究,目前在使用的嵌入式设备大都处于不设防的状态。特别是许多设备企业在生产时未考虑网络安全隐患,在联网使用时,存在被网络攻击的风险。同时,该机构模拟了利用工业病毒,通过嵌入式系统漏洞,“悄无声息地”对石化设备进行破坏的试验,验证了嵌入式设备漏洞风险。
      
      早在2010年,一个针对伊朗核实施的超级病毒——Stuxnet蠕虫就引起了多国情报中心的担忧。据证实,这种病毒可以发出指令,突然改变高速运转的离心机运转速度,达到破坏离心机的目的,同时向中控系统发出错误信息,让控制人员无法察觉离心机的异常。该病毒是利用Windows操作系统漏洞和西门子器件漏洞开发的,旨在破坏伊朗核实施。俄罗斯常驻北约代表罗戈津称,病毒给伊朗布什尔核电站造成严重影响,导致放射性物质泄漏,危害不亚于切尔诺贝利核电站事故。
      
      不论是棱镜门还是Stuxnet蠕虫,有组织的网络攻击都是针对特定漏洞开发攻击手段或设置人为漏洞便于网络攻击。而针对工控系统或工业设备漏洞进行的攻击,一般是破坏性的,需要我们时刻警惕,提高意识,加强防范。图3为国家权威机构公布的、已经发现的工控系统行业厂商漏洞,最为相关的厂商包括:西门子、施耐德、Advantech等。

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