英国金能量电池有限公司,创始于1982年,主要从事研究和生产高品质的KE(KING ENERGY)铅酸蓄电池. 公司全球雇员1100多人,在全球10多个国家拥有生产基地,是世界知名电池制造商.拥有全球领先的电池制造设备,完善的管理和生产工艺.结合50多道质量保证检查工序,使得每一个KE电池产品都能达到严格的品质和性能标准.现在,KE来到中国,时刻为中国工业服务.
使用注意事项
由氢气引起爆炸·火灾
危险:
由于蓄电池会产生氢气,如遇明火或短路,有引发爆炸及火灾的危险。
1.要进行通气以保证室内氢气浓度在0.8%以下。
2.扭矩扳手及钳子等金属工具要用绝缘胶布进行绝缘处理后再使用。
3.绝对不能让火焰、香烟等明火接近电池。
由硫酸引起烧伤、失明
危险:
蓄电池中使用的电解液是稀硫酸。沾到眼睛、皮肤及衣服上时,应立即用大量清水来冲洗,特别是进入眼睛或误饮用,应立即接受医生的治疗。否则有引起失明及烧伤的危险。
接触导电部有触电危险
警告:
进行日常维护时应穿带好绝缘手套、绝缘鞋等安全保护用品。若身体直接接触导电部有触电的危险。
由静电引发爆炸
危险:
应用湿布对蓄电池进行清洁。
进行日常维护时应穿带好绝缘手套、绝缘鞋等安全保护用品。若身体直接接触导电部有触电的危险。
注意:
请不要使用乙烯薄膜等易产生静电的物品覆盖蓄电池。如产生静电有引发爆炸的危险。
技术参数
SS12 系列 阀控密封式铅酸免维护蓄电池
|
|
|
|
恒定电流放电数据表(环境温度25℃,含连接条压降损耗,终止电压1.8VPC)
|
|
|
型号
|
标称电压
|
标称容量
|
1MIN
|
5MIN
|
15MIN
|
30MIN
|
1H
|
2H
|
5H
|
8H
|
10H
|
内阻
|
极柱规格
|
SS12-7
|
12V
|
7AH
|
37.3
|
20.0
|
10.6
|
6.8
|
4.2
|
2.5
|
1.19
|
0.8
|
0.65
|
约25mΩ
|
螺栓螺母
|
SS12-20
|
12V
|
20AH
|
88
|
60.3
|
39
|
25.5
|
15.7
|
8.5
|
3.8
|
2.8
|
2.1
|
约11mΩ
|
螺栓螺母
|
SS12-26
|
12V
|
26AH
|
93.2
|
68.9
|
41.9
|
27.7
|
17
|
9.82
|
4.54
|
3
|
2.45
|
约9mΩ
|
螺栓螺母
|
SS12-33
|
12V
|
33AH
|
118.29
|
87.45
|
53.18
|
35.16
|
21.58
|
12.46
|
5.76
|
3.81
|
3.11
|
约9mΩ
|
螺栓螺母
|
SS12-40
|
12V
|
40AH
|
126
|
99.4
|
64.7
|
43.4
|
26.6
|
15.2
|
7
|
4.61
|
3.77
|
约7mΩ
|
螺栓螺母
|
SS12-65
|
12V
|
65AH
|
204
|
162
|
105
|
70.5
|
43.2
|
24.7
|
11.4
|
7.49
|
6.12
|
约7mΩ
|
螺栓螺母
|
SS12-80
|
12V
|
80AH
|
251.07
|
199.38
|
129.23
|
86.77
|
53.17
|
30.4
|
14.03
|
9.22
|
7.53
|
约4mΩ
|
螺栓螺母
|
SS12-100
|
12V
|
100AH
|
303.25
|
233
|
151
|
102
|
63.3
|
37.1
|
17.4
|
11.5
|
9.4
|
约4mΩ
|
嵌入式
|
SS12-120
|
12V
|
120AH
|
409
|
314.5
|
203.8
|
138
|
85.5
|
50.6
|
23.5
|
15.5
|
12.7
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
SS12-150
|
12V
|
150AH
|
455
|
350
|
226.7
|
153
|
95
|
55.6
|
26.1
|
17.25
|
14.9
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
SS12-200
|
12V
|
200AH
|
/
|
488
|
316
|
214
|
133
|
77.8
|
36.5
|
24.1
|
19.7
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
恒电流放电表
型号
|
标称电压
|
标称容量
|
2H
|
3H
|
4H
|
5H
|
6H
|
8H
|
10H
|
12H
|
24H
|
内阻
|
极柱规格
|
SST-100
|
2V
|
100AH
|
32.8
|
24.2
|
19.5
|
16.4
|
14.3
|
11.4
|
9.4
|
7.99
|
4.3
|
约25mΩ
|
嵌入式
|
SST-150
|
2V
|
150AH
|
48.6
|
36.2
|
29.3
|
24.7
|
21.4
|
17.2
|
14.1
|
12
|
6.45
|
约11mΩ
|
嵌入式
|
SST-200
|
2V
|
200AH
|
65.3
|
48
|
38.8
|
32.9
|
28.6
|
22.8
|
18.9
|
16.1
|
8.67
|
约9mΩ
|
嵌入式
|
SST-300
|
2V
|
300AH
|
97.9
|
72.5
|
58.4
|
49.3
|
42.9
|
34.1
|
28.3
|
24.1
|
12.9
|
约9mΩ
|
嵌入式
|
SST-400
|
2V
|
400AH
|
131
|
96.5
|
77.8
|
65.8
|
57
|
45
|
37.5
|
32
|
17.1
|
约7mΩ
|
嵌入式
|
SST-500
|
2V
|
500AH
|
163
|
122
|
97.8
|
82.4
|
71.5
|
56.9
|
47.2
|
40.1
|
21.4
|
约7mΩ
|
嵌入式
|
SST-600
|
2V
|
600AH
|
196
|
146
|
117
|
98.6
|
85.6
|
67.6
|
56.3
|
48.1
|
26
|
约4mΩ
|
嵌入式
|
SST-800
|
2V
|
800AH
|
261
|
194
|
157
|
133
|
115
|
91.9
|
75.5
|
64.2
|
34.4
|
约4mΩ
|
嵌入式
|
SST-1000
|
2V
|
1000AH
|
325
|
240
|
194
|
164
|
143
|
114
|
94.3
|
80.2
|
43.2
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
SST-1500
|
2V
|
1500AH
|
489
|
362
|
293
|
247
|
214
|
171
|
140
|
120
|
64.4
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
SST-2000
|
2V
|
2000AH
|
652
|
482
|
390
|
330
|
288
|
228
|
189
|
161
|
86.6
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
SST-2500
|
2V
|
2500AH
|
815
|
602
|
486
|
410
|
356
|
285
|
236
|
201
|
108
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
SST-3000
|
2V
|
3000AH
|
978
|
721
|
583
|
493
|
429
|
341
|
283
|
241
|
130
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
恒电流放电表
型号
|
标称电压
|
标称容量
|
2H
|
3H
|
4H
|
5H
|
6H
|
7H
|
8H
|
10H
|
12H
|
内阻
|
极柱规格
|
OSS12-33
|
12V
|
33AH
|
10.0
|
7.01
|
5.5
|
4.57
|
3.94
|
3.48
|
3.13
|
2.62
|
2.25
|
约25mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-50
|
12V
|
50AH
|
16.8
|
11.8
|
9.2
|
7.59
|
6.5
|
5.71
|
5.09
|
4.23
|
3.63
|
约11mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-65
|
12V
|
65AH
|
22
|
15.3
|
11.8
|
9.7
|
8.25
|
7.19
|
6.38
|
5.27
|
4.57
|
约9mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-85
|
12V
|
85AH
|
26.9
|
19.4
|
13.67
|
10.8
|
9.9
|
8.5
|
7.43
|
6.1
|
5.2
|
约9mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-100
|
12V
|
100AH
|
29.9
|
21.1
|
16.5
|
13.6
|
11.7
|
10.3
|
9.15
|
7.57
|
6.48
|
约7mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-120
|
12V
|
120AH
|
38.0
|
26.8
|
20.8
|
17.2
|
14.7
|
12.9
|
11.5
|
9.5
|
8.17
|
约7mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-150
|
12V
|
150AH
|
47.7
|
33.2
|
25.7
|
21.2
|
18.2
|
15.9
|
14.3
|
11.9
|
10.2
|
约4mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-200
|
12V
|
200AH
|
62.9
|
44.5
|
34.7
|
28.6
|
24.4
|
21.5
|
19.2
|
15.9
|
13.7
|
约4mΩ
|
嵌入式
|
OSS02-200
|
2V
|
200AH
|
65.3
|
48.0
|
38.8
|
32.9
|
28.6
|
26.2
|
22.8
|
18.9
|
16.1
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
OSS02-300
|
2V
|
300AH
|
97.9
|
72.5
|
58.4
|
49.3
|
42.9
|
38.2
|
34.1
|
28.3
|
24.1
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
OSS02-400
|
2V
|
400AH
|
131
|
96.5
|
77.8
|
65.8
|
57.0
|
50.14
|
45.0
|
37.5
|
32.0
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
OSS02-800
|
2V
|
800AH
|
261
|
194
|
157
|
133
|
115
|
100.4
|
91.9
|
75.5
|
64.2
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
OSS02-1000
|
2V
|
1000AH
|
325
|
240
|
194
|
164
|
143
|
129
|
114
|
94.3
|
80.2
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
使用环境·使用条件:
作为蓄电池的使用环境和使用条件,请注意以下几点。
注意:
蓄电池的使用温度范围是-15℃~+45℃。
在此范围外使用,会促进电池劣化,引起冻结、异常发热、破损及变形。
请不要在有日光直射处使用蓄电池,否则有可能导致零部件的劣化。
请不要在发热源附近使用蓄电池,否则有可能导致蓄电池破损及寿命降低。
请不要让水将蓄电池弄湿,否则有可能导致蓄电池的损伤及火灾。另外,还有可能
使蓄电池的端子、连接板、连接导线被腐蚀。
请不要在粉尘多的场所使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
请不要将蓄电池放置在有可能浸水的地方,否则有可能引发触电、火灾。
请按机械工业部标准(JB/T8451-1996或JB/T6457.2-1992)规定的充电条件对蓄电
池充电。如按其他条件充电有可能导致充电不充分、漏酸、发热、
引火爆炸及性能、寿命的劣化。
如用于消防设备,请按消防法进行设置。
请不要利用电池组中间的电源作为控制电源。
(1) 如需将蓄电池装入设备中使用,请装入设备的最下层。
(2) 蓄电池多排排列使用时,为保证良好散热,请将各排间隔保持在5mm~10mm之间。另外,使用热控开关(TRS)或温度传感器时,需要10mm以上的间隔。
(3) 由于蓄电池有时产生可燃性氢气,所以不要在蓄电池附近安装易产生火花的装置(如开关、保险丝等)。
(4) 蓄电池的温度对寿命有较大影响,所以设计电池箱时,请充分考虑蓄电池温度的上升。 (5) 将蓄电池并联使用时,原则上在三列之内。超过三列,请与敝公司联系。另外,并联使用时,要保证电池组电压一致,同时要考虑蓄电池的排列及通气,以尽量减少多层使用时上下层的温度差。
(6) 在UPS等转换器上使用时,注意不要使转换器的回流电流流入电池。如在回路上无法避免,要使回流的电流值在0.05C(A)以下(有效值C=10小时率额定容量)。如超过此电流值,有可能降低电池寿命及造成电池异常发热。
(7) 容量不同的蓄电池、新旧不同的蓄电池及厂家不同的蓄电池不能串联使用。由于其特性值不同,有可能对蓄电池及机器造成损坏。
使用前的处置
蓄电池是充电后荷电出厂的。
请按下列顺序处置之后再使用。
注意:
进行设置、安装时,为防止发生事故,请在有蓄电池设备安装资格或经验的人(专家)的指导下进行。
功率MOSFET以及IGBT的问世为UPS开拓出一条光辉灿烂之路,使UPS技术步入崭新的时代——全数字化时代。
首先,UPS的输入部分取消了用于与市电隔离的工频变压器或为降压用的自耦变压器,而采用SPWM技术实现整流高频化(AC/DC)。一方面减少直流侧滤波器尺寸,改善直流侧调节性能,提高市电电压允许变化范围;另一方面在控制技术中采用数字信号处理器DSP控制,使输入电流正弦化,并与市电电压相同,从而实现UPS高输入功率因数(PF约为1),消除对市电的谐波“污染”,大幅度减少无功损耗,明显降低了运行成本,达到环保的目的。
其次,取消了UPS逆变器中的工频变压器,用高频变压器来实现UPS与市电的隔离,而UPS的输出级采用SPWM变换方式(不用变压器直接逆变)输出工频电压。逆变器中的功率MOSFET或IGBT工作频率在20kHz以上,因此输出滤波器小而简单,而且输出的正弦波非常光滑。
对于UPS内部的蓄电池组采取高频变化降压方式(DC/DC)充电,当市电停电,UPS转换为蓄电池,给逆变器供电时亦采取高频变换降压方式(DC/DC)实现。
在逆变器控制电路中采用正弦波直接反馈技术,使其调节高速化,远远优于传统模式模拟反馈技术,再加上小的输出滤波器和20kHz以上的SPWM调制,使UPS动态相应特性非常好。在逆变器保护电路中采用性能优良的过流保护技术,使逆变器不仅具有较强的过载能力,允许100%负载不平衡(指三相逆变器),而且具有强有力的自身保护。也正是在上述条件保证下,抛弃了传统式逆变器输出变压器,不仅噪音低而且效率高。全数字化UPS是新一代UPS,它具有高质量、高可靠、高指标、多功能等特点。
21世纪初,全球UPS技术将向着多功能的方向发展。使其全系列产品的功率范围从12kVA拓展到300kVA,全面满足客户的需求,提供包括特殊环境下的关键应用系统所需的中央电源保护功能,内置式DCexpert电池监察系统,能够高准确地提供运行时间和电池状况,避免因突如其来的故障导致数据丢失,其指示的电池运行时间误差仅为±3%。
内置式数字化Token-Ring网络采用数字信号处理专利算法,有效地解决并行系统之间的相互沟通问题,并采用有效的设计将产品的元件数量减至最低程度,以减少故障机会,成为业界首家提供99.99%可用性的并行冗余系统。新推出的RemoteNotify选件在大部分情况下能够自行诊断故障,并且随即解决问题。如果遇到重大故障,可以就用户预测的190多种故障情况,自动向传呼机或个人电脑发出最多长达40个字的求助信息。RemoteNotify可以向两个不同的电话号码发出呼叫,并且最多可以重拨256次,以确保信息可以顺利传达,而网络管理人员则可通过拨号进入系统内部检查UPS的全面运行情况。
智能化UPS
UPS的智能化包括系统运行状态自动识别和控制、系统故障自诊断、蓄电池自动监测管理、智能化内部信息监测与显示等。
UPS的异地远程监控包括系统专用远程监控控制盘、RS232/485通信口与监控PC间的交互控制、将UPS系统作为网络的一个节点的网络交互控制等。UPS的智能化主要通过系统的控制软件实现。在系统运行状态识别与控制方面,通过内部传感器和状态逻辑及识别系统所处的运行状态,判定系统运行程序和运行是否正常,主要包括以下几个方面:
根据负载被切换到旁路的时间和次数以及切换时的输入输出参数等,判定系统的运行模式即旁路运行还是主机运行、充电运行还是放电运行。
根据系统运行的状态参数识别外部指令,决定执行外部指令的方式,包括系统功能和运行参数的调整。
快速准确地判定系统的故障状态并采取相应的故障处理措施,如封闭功率变换器、输出故障参数报警等。
历史事件的记录并根据历史记录和当前运行参数预测蓄电池的后备时间等。
智能化的人机对话控制操作面板,包括图形显示等。
并机系统的热待机到带载运行的自动判定与转换。
所有这些都简化了外部操作程序,有效地防止了系统的误操作对系统自身和负载所带来的危害,提高了UPS的可靠性。UPS的智能化的另一个方面是通过运行于PC机内的监控软件实现的。通过RS232C等接口将UPS与PC机串口连接,并在PC机上运行相关平台的UPS监控软件,由PC机定时发送查询指令,UPS则在规定的时间内返回运行参数信息。由PC机进一步对UPS的运行状态、故障的具体部位等进行判断,并在必要时对UPS发出指令进行运行干预和提醒现场维护人员。
目前,UPS厂商新推出的多种新产品,包括多种不间断电源供应技术,电源管理软件以及连接装置,都不会由于电源冲击、浪涌、陡降、电力不足和电力中断等问题而使受保护的重要信息资源遭受损失。
UPS网络化
在计算机网络以及通信事业迅猛发展的推动下,当今UPS已在大量引进微处理监控技术的基础上发展成为一种能在UPS网络和计算机网络之间建立起双向通信调控管理功能。UPS网络化有两方面的含义。一是UPS及其监控系统与其所保护的负载——计算机或局域网络间的交互作用。当电源出现异常时,UPS内部的微控制器会及时把异常信息发送给它所保护的计算机或局域网,并发出告警信息,提醒操作员或网络管理员及时处理,并在UPS供电时间结束前自动中止计算机或局域网的运行,并将现场信息自动存盘。通过MODEM向有关人员发出EMAIL、BP-CALL等,在这个意义上UPS是其保护网络的几个节点。
另一方面的含义是把UPS当做广义网络的一个独立节点并装上通信适配器,给UPS分配独立的IP地址。这样,网管员或被授权人可在网络的任何地方通过网络像管理计算机一样对UPS的情况进行实时远程监控,利用这种控制功能用户可在计算机网络终端上实时监控UPS的运行参数。此外,用户还可以在计算机网络终端上对UPS的输出执行定时的自动开机、自动关机操作。在自动完成将程序和数据转入磁盘操作之后,再自动“关闭操作系统”。这样有序的关机操作,将确保用户的软件和数据的安全可靠。
UPS生产厂家也可以直接通过网络了解分布在世界各地的UPS的运行情况,便于向用户提供系统诊断和维修等守候服务,提高了服务的快速性和准确性。为实现控制功能,在目前市售的先进UPS上可向用户提供RS232、DB9、RS485等通信接口。对于要求能执行计算机网络管理功能的UPS来说,还应配置简单网络管理协议SNMP卡,才能配套运行。
总之,UPS使用MOSFET及IGBT功率元件,使其走向高频化、小型化、高效率,也延长了蓄电池的寿命;采用冗余技术,进一步增强了UPS的容量和可靠性,而网络智能化UPS技术不仅提供完全可靠的网络电源管理,也为节能提供了一种最佳的解决方案,可以说UPS技术总的发展趋势是逐步向小型网络智能化和具有长时延方向发展。随着科技进步,UPS技术在不久的将来也将开辟一个更新的领域。
开箱·检查
注意:
1.开箱前,请仔细检查电池外包装是否有损伤,如果发现电池单元或装置有损坏,在签收货时要在发运收据上注明损坏的情况,并要求运输公司确认同时准备一份损坏报告的文件。
2.开箱时请注意不要冲击蓄电池,小心开箱,否则有可能造成蓄电池破损。
3.开箱后,应检查蓄电池配件是否有差错和遗失。
4.如有损坏或差错情况的,应作好记录,并保留好。应及时与供货商联系,在约定的期限内提出异议,以免超过期限失去要求赔偿损害的权利。
安装前的储存
储存环境:
1.如果在收货时不能立即安装蓄电池,应将电池储存在25℃清洁通风的室内。
2.采用先进先出法,即先储存的电池先使用。
储存时间:
所有的蓄电池因内部的电化学反应会造成自放电。因此,从收货之日起到安装的时间不超过6个月。在上述储存时间结束前,应对蓄电池初始均充充电,并在此后每个储存间隔时间(不超过6个月)都应再次均充充充电。
储存的堆放:
蓄电池存放时,请按照纸箱上箭头标识方向堆叠,否则倒放造成蓄电池漏液、短路的危险。
注意:
1.在较高的储存温度环境中电池会加速自放电。
2.对蓄电池未能作适当初始均充充电将会影响电池的性能及寿命从而使正常的保修期失效。
安装及连接
安装用器具准备:
内六角扳手、套筒扳手、活络扳手、扭矩扳手、冲击钻、膨胀螺丝等。
铁架安装:
1.用横梁把两"目"形架连接起来。
2. 把电池架用膨胀螺栓固定在地板上。
电池安装:
1.电池上架时,切勿搬动极柱和排气栓,请托住电池底部抬起,放入电池架(注意确认电池极性对应是否正确);
2.安装时请不要将电池排列的极性(+)、(-)接反,如接反有可能引起火灾,使蓄电池及充电器损坏。
3.连接蓄电池之前,请用细铜丝刷充分刷干净端子,按照电池连接图进行串、并联线路的连接。
4.先连接相邻两个单电池,请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂(凡士林),然后用螺栓、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后,在螺栓螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一层防锈剂。如不涂电池防锈剂,会导致产生高阻抗的腐蚀层。
5.再连接层与层之间电池的正负极。
6.连接完成后检查电池总电压是否正确(蓄电池组总电压V总=单只蓄电池电压V单×蓄电池总只数N总),电压无误后再将蓄电池与充电器连接。蓄电池的正极端子接充电器的正极端子,蓄电池的负极端子接充电器的负极端子。连接完成后,检查电池之间及与充电器之间有无连接错误、连接线是否松动等。
注意:
1.安装蓄电池以前,务请仔细阅读《蓄电池安装使用手册》。读过之后请认真保管,需要时再灵活运用。另外,如有不明白的地方或要商谈技术上的问题,请与敝公司售后服务部联系。
2.安装错误,有造成漏液、触电、蓄电池破损的危险。
3.搬动蓄电池之前先触碰一下一个接地的金属物体,释放掉可能在人身上存在的静电荷。
4.搬、移蓄电池请按重物处理,否则有可能造成腰痛和外伤。 搬运蓄电池时,请不要提、拉电池正、负极端子,否则有造成蓄电池破损、漏液的危险。
5.搬运蓄电池时轻拿轻放,请注意不要损伤蓄电池,如碰撞、滚翻或摔掷,否则有造成蓄电池破损的危险。
使用前的准备
使用蓄电池之前,请做好下述准备。
1.使用蓄电池时,必须通风换气以便排出氢气及散热。
2.蓄电池温度过高则导致使用寿命降低,另外,温度极度升高时出现过热腐蚀,还有可能使蓄 电池热失控或破损。因此,特别是将电池装入电池箱或柜中使用时,应进行强制换气以使电池箱或柜内温度不至于过高,或者设置更大的散热换气口。
危险:
1.蓄电池会产生氢气,所以有可能因火花、短路等原因造成引火爆炸及火灾。
2.应进行室内换气以保证氢气浓度在0.8%以下。
3.蓄电池的使用温度范围如下,如超过此温度范围,会降低蓄电池的性能和寿命,还有可能导致蓄电池的破损及变形,可以根据蓄电池温度对浮充电电压进行修正,可有效抑制发热,具体数值参考表3。
放电(机器使用时): -15℃ ~ +45℃
充电 : -15℃ ~ +45℃
保存 : -20℃ ~ +50℃
日常维护与操作
日常维护与操作时的注意事项
注意:
1.进行维护检修时,应使用绝缘手套绝缘鞋等保护用品。
如身体直接接触导线部位有触电的危险。
2.清扫蓄电池时,应使用湿布等。
3.如用干布或掸子进行清扫,产生的静电有引火爆炸的危险。
4.清扫合成树脂电池壳时,不应使用香蕉水、汽油、挥发油等有机溶剂或洗涤剂,否则有可能使电池壳破裂,导致电解液漏出。
5.电压及外观应定期检查,螺栓螺帽也要定期拧紧。如不进行定期检查,有引起蓄电池破损及引火爆炸的危险。
6.阀控式密封铅酸蓄电池的安全阀在排气栓下面。禁止拆下安全阀和排气栓。否则有造成蓄电池性能、寿命劣化、破损的危险。
放电
放电的终止电压如表4,请注意不要使蓄电池的端电压低于此值。
注意:
1.蓄电池的放电电流与时间不要超过表5中记载的最大值,否则有造成蓄电池损坏的可能。
2.蓄电池不能以放电后的状态存放,放电后应立即补充电,使其完全恢复(充入电量是放电量大约120%),否则蓄电池活性物质失效的可能。
注:"C10"是10小时率容量值
充电
浮充电(定电压充电)
浮充电电压,请经常保持蓄电池端电压在2.25V/单体(25℃环境温度)。
注意:
1.如浮动充电电压偏离敝公司的指定值,将产生以下不良影响。
2.长时间偏高时(过充电):液体减少、加速正极板栅腐蚀、缩短寿命。
3.长时间偏低时(充电不足):加速正极板栅腐蚀和负极活物质劣化,缩短寿命,不能满足负载的使用要求。
4.在使用初期,浮充电时各个电池的电压差别可能稍大一些,但随着充电的进行会逐渐缩小。
清扫
请保持蓄电池及其周围经常处于清洁、干燥状态。
进行日常维护时应穿带好绝缘手套、绝缘鞋等安全保护用品。若身体直接接触导电部有触电的危险。
注意:
1. 进行清扫时,请在远离蓄电池的地方,让身体与金属物接触或其他有效的方法,将身上带有的静电去掉后再开始。
2.如带静电接触蓄电池,有产生火花引发爆炸的危险。
3.清扫蓄电池请用湿布(湿抹布等)。如用干燥的布或化纤布等等,由于磨擦产生静电,有可能导致蓄电池的爆炸。
4.禁止使用香蕉水、酒精、汽油、挥发油、灯油等有机溶剂及油、洗涤剂、化学抹布等。否则可能造成电池壳及盖子开裂,导致漏液、机器腐蚀、起火、冒烟等等。
定期检查
为将蓄电池故障防患于未然,请进行定期检查。
注意:
1. 请按本说明书规定的期限,进行定期检查。
2.检查要由熟悉铅酸蓄电池知识、人身安全要求和设备安全知识的人员进行实施。 由非专职的人员进行检查,有可能导致操作人发生安全事故的危险。
3.进行检查时,应在远离蓄电池的地方,让身体与金属物接触或其他方法将身上带有的静电去掉后再开始。如带静电接触蓄电池,发生火花有引发爆炸的危险。
4.进行检查时,请按本说明书进行处置,并做好记录。如超过基准后仍然继续使用,有使蓄电池破损或烧损的危险。
注意:
对电池箱及台架涂油漆时,注意不要涂在电池上。如果涂料附着在蓄电池上,有造成蓄电池破损的危险。
异常时的处置
蓄电池出现异常时,请注意以下事项并处置。
注意: 1.如蓄电池漏液,请停止使用并与敝公司联系。否则会损坏机器及因漏液而引发火灾。
2.蓄电池外观出现异常变形(膨胀)时,请停止使用并与敝公司联系。 否则可能引起蓄电池破损、漏液,有引发冒烟、着火的危险。
3.蓄电池发热时,请停止使用与敝公司联系。 否则可能引起蓄电池烧损及破损。
4.如蓄电池壳盖裂开,请停止使用,并与敝公司联系。 否则有引起爆炸,或漏液引发冒烟、着火的危险。
5.如果电解液撒在地面上,先用重碳酸钠中和,再用大量水冲洗。否则有可能引起地面、零件及机器的腐蚀。
6.蓄电池起火时,不能用水灭火,请用粉末(ABC)灭火器。如果用火灭火,有引起火灾扩大的危险。
7.地震等天灾发生之后,应按规定的扭矩值对所有的螺栓螺母重新拧紧。如不拧紧而继续使用,有可能产生电火花及造成端子烧损。
8.地震等天灾发生后,应检查一下有无电池壳破裂、漏液及其他异常情况。如有异常而继续使用,有导致漏液、火灾的危险。
暂停使用的蓄电池的处置方法
蓄电池即使不使用,由于自放电,也会逐渐丧失容量,所以请按 "补充电"的要求六个月充电一次。
危险:
从暂停使用的蓄电池中也能排出氢气,所以应考虑蓄电池室及电池箱的换气,绝对不要近火。否则有引发爆炸及火灾的危险。
注意:
1.按此使用说明书记载的方法进行补充电后,应将负载和充电器分离,尽量将电池保管在干燥、低温、没有直射日光的地方。
2.蓄电池放电后未及时补充电的存放及高温下存放,有导致蓄电池的破损及劣化的危险。
3.蓄电池重新使用时请确定按"使用环境、使用条件"及"使用前的准备"进行处置。
其他操作注意事项
对蓄电池进行操作时,请遵守下列事项。否则有可能引发蓄电池漏液、发热、冒烟、着火、引火爆炸的危险。为确保安全,请务必遵守。
警告:
禁止将蓄电池正负端子短接。
注意:
1.请不要将蓄电池投入火中或加热。
2.请不要分解或改造蓄电池。
3.请不要将蓄电池的正负端子反充电或反接使用。
4.请不要将不要型号及不同品牌的蓄电池混合使用。
5.请不要给蓄电池以强烈冲击、不要投掷。
蓄电池废弃时的处置
寿命终止后不再使用的蓄电池请按以下方法进行废弃处理。
注意:
1.用过的蓄电池如随意丢弃会污染环境,废弃的电池可回收利用。返还时,请用粘性胶带将端子进行绝缘处理。用过的电池还残留着电能,所以如不对端子进行绝缘处理,有可能导致爆炸及火花。
2.禁止分解、改造及破坏蓄电池。否则会导致蓄电池漏液、发热、爆炸。
3.禁止将蓄电池投入火中或加热。