详细介绍:
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电能质量的改善。如果你只是在电源故障或电压下降时,需要短暂的时间保护,然后,关闭系统或切换到一个更长远的备份系统(例如,柴油发电机装置),那么,一个简单的后备式UPS就可能足以满足您的需求。但是如果您需要保护设备,防止它们在电源浪涌和尖峰时受到损害,那么,您需要的UPS系统应该有保证电能质量的功能。例如,双转换系统,将所有输入的直流电源,转换回交流电。这种设计从根本上消除了所有的电能质量问题,对关键业务系统或涉及敏感的IT应用是非常重要的。
模块化。如果您预期您的IT需求会增长,那么应该考虑模块化的方法。“超前购买”,购买比你现在需要的更多的设备,将花费你更多的资本支出、存储空间和潜在的运行费用。模块化方法允许你在需要时,添加基础设施,避免需求增长后,以前的设施变成废物。
这些都是一些为您的数据中心购买UPS时泛泛的考虑。当然,你也将不得不在供应商提供的各种设计、给定的产品和每个模式的成本之间进行选择。但上述的考虑中,既评估了您的需求,也评估UPS系统,这将有助于引导您做出适合您具体情况的最佳选择。
蓄电池胀裂故障分析
摘要:很多原因都可能会导致蓄电池发生胀裂故障,
浙江南都电源动力股份有限公司(简称:南都电源,股票代码:300068)是国家高新技术企业。公司创立于1994年9月,2010年4月在A股创业板上市。公司主营业务为通信后备电源、动力电源、储能电源、系统集成及相关产品的研发、制造、销售和服务;主导产品为阀控密封蓄电池、锂离子电池、燃料电池及相关材料。产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业;太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业;电动自行车电池、通讯终端应用电池等民生产业。经过十余年的发展,公司已成为国内外电池行业的领导者,公司品牌“NARADA”已成为中国驰名商标和享誉全球的知名品牌。
南都蓄电池GP系列
应用领域:
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UPS系统
电力系统
广播电视系统
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产品特点:
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1.高强度ABS槽盖材料
2.AGM阀控密封技术
3.平板极板技术
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GP系列
电池型号
|
额定容量(Ah)
|
外形尺寸(mm)
|
C20
|
长
|
宽
|
高
|
总高
|
6-FM-38B
|
38
|
196
|
165
|
170
|
170
|
6-FM-65B
|
65
|
350
|
166
|
175
|
175
|
6-FM-100
|
100
|
330
|
174.5
|
214.5
|
221
|
6-FM-150
|
150
|
484
|
170
|
226
|
229
|
6-FM-200
|
200
|
520.5
|
239.5
|
219
|
222
|
公司拥有卓越的技术创新能力。设有南都电源研究院、国家认可实验室、博士后科研工作站和杭州市院士专家工作站,配备了国际最先进的科研试验和综合测试设备。拥有以院士为首,国内外教授、专家组成的具有丰富理论与实践经验的研发团队。公司迄今已提出百余项自主知识产权申请,其中发明专利几十项,已获得57项专利授权。在储能应用领域,拥有大型储能、离网储能、分布式储能的系统设计及集成技术;在动力应用领域,拥有电动汽车、电动叉车、电动自行车等车用超级电池、锂离子电池技术;在通信应用领域,拥有IDC等交换机房用、基站用、UPS用等阀控电池、锂电池、燃料电池技术,其中适用于高温环境下的环保节能电池为国际首创,具有巨大的经济及生态效益;在新型材料方面,拥有锂离子电池正负极材料、阀控电池正负极材料、电解质材料等多项核心技术。
南都Narada蓄电池应用领域与分类: ◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源; ◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源; ◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统; ◆ 自放电小; ● 应急照明系统; ◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统; ◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表; ◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具; ◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备; ◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材; ◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统; 符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
南都Narada阀控式密封免维护铅酸蓄电池规格型号参数:
型号
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电压(V)
|
容量(AH)
|
重量(KG)
|
外型尺寸(mm)
|
长
|
宽
|
高
|
总高
|
6-FM-7
|
12
|
7
|
2.7
|
151
|
65
|
94
|
101
|
6-FM-17
|
12
|
17
|
5.6
|
180
|
77
|
167
|
167
|
6-FM-24
|
12
|
24
|
7.5
|
165
|
125
|
175
|
180
|
6-FM-38
|
12
|
38
|
14.5
|
197
|
165
|
175
|
180
|
6-FM-65
|
12
|
65
|
21
|
350
|
166
|
175
|
175
|
6-FM-100
|
12
|
100
|
30
|
407
|
173
|
210
|
236
|
6-FM-150
|
12
|
150
|
42
|
483
|
170
|
239
|
240
|
6-FM-200
|
12
|
200
|
55
|
522
|
240
|
219
|
244
|
公司形成了全球销服一体化的营销体系,拥有最具专业化、国际化的营销团队,是国内同行业中海外市场占有率最高的企业。营销网络遍及世界五十余个国家和地区,中国市场覆盖29 个省、市、区,海外市场已进入欧洲、中东、非洲、亚太、美洲等70余国,先后成立了南都亚太、南都英国、南都菲律宾、南都马来西亚、南美办事处等营销服务机构,构建了迅捷、优质的物流通道。
公司秉承“严选材、精制造、高技术、诚服务”的质量方针,导入精益生产理念,建立了涵盖研发、生产、销售全过程的质量管理体系;坚持绿色环保的制造理念,注重全员职业健康安全,打造敬业、创新、开放、进取的企业文化,成为具有高度社会责任感的企业公民。公司先后通过了挪威船级社(DNV)ISO9001和TL9000质量管理体系认证,IS014001环境管理体系认证,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和法国BV公司SA8000社会责任体系认证,为实现企业的国际化开辟了一条绿色通道。
公司确定以“通信、动力、储能”为未来发展的三大支撑产业,逐步从提供通信后备电源产品的制造商向提供通信、动力及储能电源系统解决方案的供应商发展。公司以技术、品牌为核心,参与国际竞争,借助资本力量,助力企业做强做大,南都电源以务实、创新、进取的精神推动全球新能源发展。
本文将介绍蓄电池发生胀裂故障的原因有哪些。
蓄电池发生胀裂故障的原因主要有以下几种:
(1)蓄电池安全阀开启压力过高或损坏。蓄电池在充电过程中,尤其是在充电终了时,其内部将产生大量的气体。若此时气体压力达到蓄电池外壳的允许的压力极限值,而安全阀又末能及时开启,这些气体便无法及时排出,从而积蓄在蓄电池壳内。随着压力越来越大,最后将蓄电池胀裂。
(2)蓄电池极板发生硫酸盐化。极板发生硫酸盐化的蓄电池在充电电流过大或充电时间过长,单格电压及电解液温度将迅速升高,气泡产生早且剧烈,并产生大量的气体,使蓄电池极板上的活性物质松浮脱落,很易引起蓄电池胀裂。使蓄电池内部的气体压力增大。若此时蓄电池放电过度,引起电解液温度升高得更快,气体产生得也更多,使蓄电池内部气体压力更大,结果极易导致蓄电池胀裂。
(5)蓄电池加液盖上的通气孔堵塞或不畅通。蓄电池在充电过程中,内部将产生大量的爆炸性气体,这些气体若无法及时排出,从而积蓄在蓄电池壳内,压力越来越大,最后将蓄电池胀裂。
(6)蓄电池充电电流过大或充电时间过长,电解液温度会迅速提高,并产生大量的气体,使蓄电池极板上的活性物质松浮脱落,单格电压及电解液温度将迅速升高,气泡产生早且剧烈,很易引起蓄电池胀裂。
(7)连续大电流放电使用时间过长,会使蓄电池急剧放电,致使极板弯曲,活性物质脱落,同时内部进行剧烈的化学反应,加剧气体的产生,增加蓄电池胀裂的可能性。
从蓄电池发生胀裂的原因分析,要想避免发生蓄电池胀裂,应保证在蓄电池使用过程中安全阀动作的可靠性,将蓄电池安装牢固,导线接头与电桩的连接要紧固。
硫酸盐化蓄电池的修复和蓄电池的端电压解析
摘要:电化学理论早已指出,普通铅酸蓄电池的开路电压U0是蓄电池中用以储存或释放电能的电极体系热力学状态的反映。一旦电极体系确定了并且电解液浓度也确定了,那么蓄电池的开路电压也就确定了。
一、硫酸盐化蓄电池的修复
当蓄电池产生不可逆硫酸盐化时,应根据其程度的轻重进行修复。
(1)对硫酸盐化较轻的蓄电池可进行一般的活化充电(即均衡充电),即可以恢复正常。具体方法是:用初次充电的第二阶段充电电流连续地进行过量充电。当电解液产生大量的气泡,密度达1.28g/m3,左右时即可使用。最好能将有硫酸盐化的个别蓄电池单独进行过充电,使其消除硫酸盐化。
(2)对硫酸盐化较重的蓄电池应采用"水疗法",具体方法是:将蓄电池充电后,作一次lOh放电率放电,放到单格蓄电池电压均降至1.8V为止。然后将电解液从蓄电池内倒出,并立即加入蒸馏水,静置1--2h,用初次充电的第二阶段充电电流进行连续充电,待电解液密度升至1.15g/cm3,左右时,再按lOh放电率放电至终止电压。然后再用原来充电电流进行过充电,直到正、负极板开始出现大量气泡,电解液密度不再上升,把电解液密度调整到1.28g/m3,并用lOh放电率放电至终止电压,再次采用初次充电的第二阶段充电电流进行连续充电,待电解液密度升至1.l5g/cm'左右时。然后再用lOh放电率的1/5放电电流放电1.5--2h。如此重复数次,当蓄电池容量达到额定容量的80时即可使用。若容量还很小,可按上述方法反复进行,直到蓄电池性能恢复正常为止。
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