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原装进口海志蓄电池HZB12-26铅酸阀控密封式12V26AH报价放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2017年4月17日
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山东鸿泰恒业电源科技有限公司

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品牌:海志蓄电池产地:本地
价格:1人民币/只规格:HZB12-26

简要说明:海志蓄电池牌的原装进口海志蓄电池HZB12-26铅酸阀控密封式12V26AH报价产品:估价:1,规格:HZB12-26,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

原装进口海志蓄电池HZB12-26铅酸阀控密封式12V26AH报价

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我司所售的海志蓄电池保证是原厂原装正品,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)

海志蓄电池
一、美国海志蓄电池简介:
HAZE 蓄电池以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐,其用户遍及世界各地。 HAZE 的技术团队,由来自于世界电池工业领域最高水平的专家组成,拥有当今世界最先进的胶体 (Gel) AGM 电池生产技术。海志电池具有海志电池具有规格齐全(液体和胶体,容量从 0.5AH---3850AH )、使用寿命长( 2V 系列 18 年、 6V/12V 系列 12 年)、质保时间长( 2V 系列 5 年、 12V 系列 3 年)、价位适中等特点。
目前在中国制造的 HAZE 产品,主要原材料均来源于德国。 Haze 电池产品的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国 UL 认证及欧盟的 CE 认证,通过电力部、信息产业部、及中国船级社认证。 HAZE 电池广泛地应用于全球 UPS 、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动,船舶应用等重要领域, 90% 以上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场。同时 HAZE 已经同多家世界知名电源及电池品牌建立了 OEM 合作关系 !
二、美国海志电池应用范围:
主要应用于不间断电源供应系统、医疗设备、电讯设备、手控发动机装置、太阳能系统、风力系统、控制系统、移动通讯站、阴极保护设备、导航辅助设备、航海设备和电力驱动系统。欢迎新老顾客来电咨询海志蓄电池价格
专业的电池代理队伍,注重品质,服务热情,公司提供本产品报价,价格,规格,参数,总代理商
本公司支持全国地区送货,原装正品,质保三年,送货上门。公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,三年内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则。
海志电池的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国UL认证及欧盟的CE认证。海志电池广泛地应用于全球UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域。 海志蓄电池的总体特点主要有如下几点:完全的密封,免维护设计。 设计寿命6V12V可达12,2V长达18年。 迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。 浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)。 分析纯电解液。 无泄漏。 阀控式,最大开启压力为2Psi1Psi≈7KPA)。 任意方向使用。 电池外壳及盖材料采用ABS,强化阻燃料(V0级)可可供用户选用。 自放电低。 通过FAAIATA机构无害产品认证。 符合IEC896-2D/N43534,及BS6290 EUROBAT标准。
海志电池国际品牌,质量保证,主要原材料均来源于德国,其技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平,获得了美国UL认证及欧盟的CE认证。已广泛地应用于全球UPS、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船舶应用等重要领域。

海志蓄电池特性: 
1、完全的密封,免维护设计。 
2、设计寿命(25℃6V12V可达12,2V长达18年。 
3、迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。 
4、分析纯电解液,无泄漏,自放电低,任意方向使用。 
5、阀控式,最大开启压力为2Psi1Psi≈7KPA)。 
6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料(V0级),隔板采用高分子聚合物,采用高纯度铅活性物质。
7、通过FAAIATA机构无害产品认证。 
8、符合IEC896-2D/N43534,及BS6290 EUROBAT标准。
一般规格说明:

设计寿命:------------6V12V  12,2V长达18

标称电压:------------2V 6V12V

使用温度域:---------  -20℃25℃

板栅合金构成:--------钙、铅锡合金

极板:----------------扁平涂膏

隔板:----------------高分子聚合物

活性物质:----------高纯度铅

电池壳及盖材料:------ABS强化阻燃料(VO级)可供用户选用

充电电压:-------25℃下,浮充2.27~2.30V每单格,循环使用2.35V/单格,最大不超过2.40V

电解液:---------分析纯硫酸

排气阀:---------采用EPDM橡胶,压力排放范围为1.5~2Psi(10.5-14KPA)

正、负端子:-------镶嵌式端子

 

供电系统中,既要求具有漏电保护的功能,又要求电源具有不间断的能力。所以,有用户在每个供电系统中采用了一台3kVA高频在线式不间断电源和一台30mA的定时漏电保护断路器。在一个供电系统调试过程中,多次出现过下述现象:市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路时,市电断路器的漏电保护动作,从而切断了市电。似乎验证了目前的一种说法;UPS的前端不能加装带有漏电保护的断路器。为此,对其进行了探讨。 
 
对UPS的一种漏电保护误动进行了探讨。其中包括对电源滤波器、漏电保护以及它们一起使用时过渡过程的探讨。最后提出了相应的解决方法。 
 
1  UPS正常开机工作 
 
市电正常时,高频在线式不间断电源空载启动,当UPS接到开机命令后,开机电路开始工作。主电路首先通过旁路输出。当CPU检测到逆变器工作正常后,发出控制信号,驱动输出继电器动作,切断旁路,接通逆变电路,完成UPS的开机过程。在我们研制的8个供电系统中,有7个供电系统的UPS开机工作一直正常。 
 
2 UPS的漏电保护动作现象 
 
在我们研制的供电系统中,出现过引言中所述的现象,因此,无法利用市电供电。应该说明的是,这种UPS的漏电保护动作的现象并非在每次UPS启动时都出现。在8个供电系统中,只在一个系统中多次出现过。 
 
3 UPS的漏电原因分析 
 
3.不间断电源输出部分电路图 
 
对上述现象,最初我们以为UPS的主电路板和控制板有问题,在更换新的主电路板和控制板后,现象依旧。后来分别更换了新的充电板和输入滤波板,仍然不能排除。最后,怀疑输出电源滤波器有问题。干脆拆掉输出电源滤波器,uPs就可以正常启动了。说明问题可能与输出电源滤波器有大。 
 
该UPS输出部分的电路图如图l所示.UPS的市电输入、断路器、漏电保护以及UPS的大部分没有画出。

UPS电源的漏电保护误动作原因分析
 

3.2原因分析 
 
3.2.1电源滤波器 
 
该UPS设置输出电源滤波器的目的主要是要滤掉电源输出中的高频*,同时降低电源波形的止弦失真度。电源线中的*分为两种: 
 
——共模*,即在火线与地线间、中线与地线间存在的*,共模*在火线与中线中同时存在,大小相等,相位相同; 
 
——差模*,即在火线与中线问存在的*,差模*在火线与中线中同时存在,大小相等,相位相反。 
 
由于电源线中往往同时存在上述两种*,因此,一般电源滤波器由共模滤波电路(L1、L2和Cy)和差模滤波电路(L1和L2的差值与Cx)综合构成。其中L1和L2为绕在同一磁环上的两个匝数相同、绕向相同的独立线圈,当电源频率分量经过时,由于磁通抵消,电感很小,易于通过。当共模频率分量经过时,由于磁通相加,电感很大,不易通过而被抑制。 
 
共模电感L1和L2一般在零点几至几十mH.共模电容Cy一般要在漏电流较小的前提下,取较大值。差模电感一般在几十至几百μH,差模电容Cx要选择耐电压足够的陶瓷或聚酯电容器。市场上卖的电源滤波器一般是对共模*设计的,如果要对差模*起作用,应该另外增加两个独立的差模抑制电感。共模电感的磁性材料以金属磁性材料(1J8510.02mm)或非晶、超微晶磁性材料效果较好。差模电感的磁性材料以金属软磁粉末经绝缘包裹压制退火的磁性材料(国产ZW-1)效果较好,而不用开口铁氧体材料。 
 
该UPS设置的20A电源滤波器的参数为:L1=0.7mH,Cx=0.47μF,Cy=4.7nF。 
 
3.2.2漏电保护器 
 
该供电系统设置漏电保护嚣的主要目的是要保护人身和设备的安全。因为,当系统中的电气设备绝缘性能下降时,不仅电气设备存在隐患,而且威胁到工作人员的安全。 
 
3.2.2.l漏电流 
 
1)稳态或静态漏电流是指在250V交流电压条件下,滤波器能安全工作所规定的最大漏电流。它由两部分组成,即电容电流Lc,绝缘电阻泄漏电流IL。 
 
Ic=2πfUCy(1) 
 
式中:f为电源频率; 
 
U为加在电容上的电压; 
 
Cy为共模电容量。 
 
由式(1)可知,电容电流与电源频率、加在电容上的电压和共模电容量成正比。 
 
IL=U/R1(2) 
 
式中:RL为泄漏电阻,它包括电容内的体电阻和电容外的绝缘泄漏电阻。 
 
2)非稳态或动态漏电流是当输出继电器动作,接通逆变电路时,在等效电阻r、电感L和电容C串联电路接通正弦电源的过渡过程中产生的电流。在这种过渡过程中可能产生较大的振荡衰减的漏电流。其中,L=L1,C=Cy。其简化电路如图2所示。

UPS电源的漏电保护误动作原因分析
 

式中:Um为电源电压的峰值;   
ω为电源电压的角频率;   
Ψ为电路接通时电源电压的初相角。 
 
该电路的电流强制分量为

UPS电源的漏电保护误动作原因分析
 


 
当电路中的电阻较小时,即,电路产生振荡,电容器上的电压和电流分别为 
 

UPS电源的漏电保护误动作原因分析
 


 
忽略电阻的影响,将电路参数L=0.7mH,C=4.7nF代入上述公式中,由于电路自由振荡角频率远远高于电源角频率314rad/s,所以电路产生振荡。当Ψ=φ时,电路中产生的最大过电流有效值高达570mA以上。这可能引起30mA的大于O.ls的定时漏电保护器动作。实际上,电路接通时正弦电源电压的初相角Ψ为随机量.大部分并不等于电路交流阻抗的相位角φ,所产生的过电流不一定超过30mA;另外,电路中存在电阻,使电路中产生的过电流峰值降低和衰减,所产生的过电流也不一定超过30mA,电路中产生过电流的时间不一定超过0.1s。 
 
实际情况是,在我们研制的8个供电系统中,只在一个系统中多次出现过UPS空载启动时,市电断路器的漏电保护动作,切断了市电的现象,但是,也不是每次UPS空载启动时都出现市电断路器漏电保护动作的现象。 
 
我们对上述电路接通正弦电源时,漏电流的过渡过程进行了上百次测试,测试时利用霍尔电流传感器测量漏电流,测试电压与漏电流的转换比例为100mA/lV。典型测试图见图3~图6。

电池型号

以分钟计放电时间 - 安培值放电至 1.85 VPC

5

10

15

20

25

30

35

40

45

60

90

HZB12-18

51.4

36.9

30.0

25.5

22.1

19.4

17.4

15.7

14.3

11.5

8.4

HZB12-26

75.5

55.3

44.9

37.3

31.8

27.9

24.9

22.4

20.4

16.3

11.8

HZB12-28

86.3

62.8

50.1

42.1

36.2

31.7

28.2

25.3

23.1

18.3

13.3

HZB12-33

108

79.7

63.5

53.3

45.5

39.8

35.4

31.8

28.8

22.4

15.6

HZB12-44

132

93

76.7

65.8

57.7

51.3

45.9

41.7

38.1

30.0

21.1

HZB12-55

159

122

99

83.2

71.5

62.8

56.2

50.7

46.5

37.0

26.1

HZB12-60

164

112

89

74

64.6

57.1

51.2

46.7

43.2

35.8

27.7

HZB12-70J

183

147

124

105

90.8

80.1

72.1

65.6

60.1

47.8

33.6

HZB12-70

190

152

127

110

95.2

84.4

75.6

68.5

62.7

50.0

35.3

HZB12-80

199.9

161

131

113

100.1

89.3

81.8

75.0

69.5

56.0

40.0

HZB12-90

228

179

147

126

110

99.0

89.1

81.2

74.7

60.6

44.6

HZB12-100

250

201

168

143

124

110

98.9

90.2

83.0

66.0

47.0

HZB12-110

278

226

188

162

141

124

111

100.8

92.3

73.5

52.8

HZB12-115

286

211

172

147

132

118

108

98.8

90.9

74.7

55.6

HZB12-120

294

241

203

176

153

137

122

112

102.4

82.5

59.1

HZB12-135

282

229

206

186

169

153

140

129

119

96.6

69.3

HZB12-150

320

271

236

210

188

171

155

142

130

103.8

73.6

HZB12-160

321

275

243

220

200

182

166

152

140

114

81.3

HZB12-200

358

308

270

243

223

205

189

175

163

132

94.2

HZB12-230

397

336

292

263

241

223

206

193

181

153

111

HZB6-110

278

231

196

168

146

129

114

102.8

93.9

74.4

53.3

HZB6-160

334

290

259

231

206

186

170

157

145

118

84.8

HZB6-200

363

305

275

251

229

209

193

180

168

136

96.7

胶体电解液的加入:
胶体是通过真空加胶设备加入电池中,确保电解液完全进入到极板与隔板中显得至关重要,因而在加完胶后,须不断做真空循环。电池设计与制造使电池在寿命期内无须加任何电解液。
电池内部结构:
胶体电池结构如图所示,正负极板栅是由铅、钙、锡合金浇铸而成。电池活性物质是由高纯度(99.9999%)的铅制成的,这些铅已将杂质含量控制到最小,而这些杂质正是导致极板被腐蚀和产生自放电的主要原因。
隔板采用了德国最先进生产技术,源自于世界胶体电池隔板生产企业的领导者。隔板的主要材料是高分子聚合物,具有良好的耐高温性能及机械强度,因而对震动及机械碰撞具有很强的抵制力。
隔板的作用主要是使正负极板之间保有一定的距离,同时完全消除了正负极短路的可能性。同时也使活性物质完全同胶体电解液发生反应。
隔板同时具有开口结构的特点,因而在加入电解液时,电解液将在电池内部的流动性不受到限制。
在隔板的不起伏面有一层很薄的(约0.4mm厚)超细玻璃纤维,它是构成完整胶体隔板必不可少的一部分,它可以令正极板电解液更充分地接触。
气体再合成:
在充放电过程中产生的气体,在电池内部会再化合,实际上在正常工作条件下,超过99%的气体将会再化合。
胶体隔板主要特性:
酸量的置换参数:150毫升/平方毫米
毛孔容量: 70%
毛孔平均尺寸: 0.5 m
最大孔径: 1 m
安全排气阀:
压力将由电池内部产生,但安全阀具有良好的排气功能,在压力达到一定值时安全阀会自动开启排气,并在压力释放后自动重新关闭。
安全阀开启的最大压力为2Psi(14KPA),封闭值为1.2Psi(8.4KPA)

胶体电池的优越性主要表现在:

深度放电后回充性强,甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能100%得到回充。

是最理想的用于循环使用的电池——最适于每天使用。

长时间放电具有优越的性能。

更适合于高温环境使用。

适于电力干线供电不稳定的环境。

无流动性的胶体电解液,使电解液在电池内部不产生分层现象。

无需平衡充电。

自放电小。

非常准确的酸量控制,有效地保护了正极板并极大地提高了电池寿命。

采用厚极板,减小了板栅的腐蚀,并极大地提高循环寿命。

内阻低,充电接受能力强。

AGM电池相比,在正常的充电条件下,电池内部水份损耗非常小。

德国先进技术造就的高分子聚合物隔板,提高了电池的性能及寿命。

隔板超高机械强度隔板的应用,避免了短路的产生的可能。

在没有完全充足电的情况下,可以对电池进行放电,且对电池不会有任何损坏。

Haze电池主要特点:

完全的密封,免维护设计。

设计寿命6V12V可达12,2V长达18年。

迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)。

分析纯硫酸电解液。

无泄漏。

阀控式,最大开启压力为2Psi1Psi7KPA)。

任意方向使用。

电池外壳及盖材料采用ABS,强化阻燃料(V0级)可可供用户选用。

自放电低。

通过FAAIATA机构无害产品认证。

 


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