威达蓄电池6-FM-17 12V系列产品简介
- 供应商
- 北京盛达绿能科技有限公司
- 认证
- 报价
- ¥190.00元每只
- 品牌
- 威达蓄电池
- 型号
- 6-FM-17
- 产地
- 福建
- 联系电话
- 18053081797
- 手机号
- 18053081797
- 经理
- 刘惠
- 所在地
- 山东济南
- 更新时间
- 2021-03-11 01:01
威达蓄电池6-FM-17 12V系列产品简介
威达weida蓄电池主要应用于UPS/EPS/直流屏备用电源,太阳能储能系统,电力通信系统,安防系统(消防报警器、应急灯、卷帘门、门禁等),电子秤(计价台秤、吊钩秤、电子天平等),电子设备,音响,儿童玩具,割草机和喷雾器等领域。
威达蓄电池销售中心
威达weida蓄电池威达UPS蓄电池,weida直流屏电池,威达EPS蓄电池,威达太阳能储能电池,威达消防系统电池,威达电子设备电池,威达电力通讯系统蓄电池等。
威达weida蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构保证在使用寿命期间,不渗漏电解液。采用全密封防泄漏结构,上盖及端子无损伤,正常工作时无酸雾逸出。外壳材料采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。正、负极端子便于用螺栓连接,威达蓄电池的连接线采用柔性直流阻燃电缆,电池极性正确,正负极性及端子有明显标志,便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。使用期间安全阀自动开启闭合,电池之间连接条的压降,weida蓄电池在大电流放电后,极柱不熔断,其外观不出现异常。电池的密封反应效率不低于95%。
威达特殊的铅合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
专用隔板增强了电池内部性能。
热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
气体复合效率高。
失水极少无电解液层化现象。
贮存期较长。
良好的深放电恢复性能。
采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
自放电率极低,适应温度范围广。
采用阀控式安全阀,使用安全、可靠。
保证所售商品均为行货,承诺假一罚十。
(1)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
(2) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
(3) UL的认证的组件
(4) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
(5) 可以以任何竖直,旁侧或端侧方位放置
(6) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。
(7) 可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部份)进行地面运输
(8) 可以以非危险品(根据IMDG修正27款)进行水路运输
(9) 计算机设计的低钙铅合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用
( 25℃) :7-10年(40Ah以上) 5年(26Ah以下)
蓄电池特性
◆槽式化成保证电池达到容量,并使电池均衡性达到优化。
◆高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。
◆安全可靠,内置国内先进防爆虑酸片安全阀,具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。
◆采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。
◆采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。
沃威达蓄电池特点:
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
蓄电池运行常见故障及原因分析
变电站蓄电池组运行过程中表现可能失效的现场浮充电压过高/过低、内阻偏大、轻度硫化、渗液爬液、壳体变形、失水等,而已经失效的电池经常表现为以下三种情况:
1、蓄电池组工作时容量达不到标称容量,严重的出现个别电池放电起始就达到下限。蓄电池组容量不足和问题完全可以通过容量测试或内阻在线测试等方法及时发现。
2、蓄电池组无容量输出,个别电池出现开路状态。变电站系统故障造成交流电源故障后,这时如果蓄电池组失效,变电站内保护直流消失,高频保护或电流差动保护可能误动,后果十分严重。
3、长期浮充状态下的蓄电池出现短路现象,出现短路现象的电池往往可能会产生热失控现象。
蓄电池常用的充电方式如下:
(1)恒流充电
充电过程采用恒定不变的电流进行充电。这种充电方法适用于由多数电池串联的电池组,落后电池的容量易于恢复。缺点是开始充电初期电流过小,在充电后期充电电流又过大,整个充电时间长,析出气体多,对极板冲击大,能耗高,充电效率低’。目前已很少采用。
(2)恒压充电
在充电过程中,以一恒定电压进行充电。充电初期电流相当大,随着充电进行,电流逐渐减小,在充电终期只有
很小的电流通过。这种方法比较简单,充电过程析出的气量小,充电时间短,能耗低,充电效率高。缺点是在充电初期,若充电电流很大,电池可能因过流而受到损伤;若充电电压选择过低,会造成充电时间过长;对落后电池的完全充电很难完成。
(3)恒压限流充电
在充电电源与电池之间串联一电阻,称为限流电阻。当电流大时,其上的电压降也大,从而减小充电电压;当电流小时,作用于电阻上电压降也很小,充电设备输出电压损失就小。这种方法弥补了恒压充电的缺点,又能自动调整充电电流,使之不超过某种限度,充电初期的电流得到限制。
(4)快速充电
这种方法是使电流以脉冲方式输给电池,并随着充电时间的延续,电池有一个瞬时的大电流放电(称为负脉冲),使电极去极化。
快速充电要有专用的充电设备提供脉冲电流和负脉冲,以保证充电时既不产生大量气体又不发热,从而达到缩短充电时间的目的。
(5)均衡充电
对于一组浮充电运行的蓄电池,在长期的运行中,虽然蓄电池的全组电池都处于同样条件下,但由于某种原因,
每个电池的自放电是不一样的,结果出现部分电池处于欠充电状态,造成全组电池不均衡。在这种情况下,为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均衡现象,使其恢复到规定的范围内,应采用均衡充电来消除电池之间的差别,以达到全组的均衡。
