松下蓄电池12v100AH正规价格供应部

供应商
江苏北禾电源设备有限公司
认证
报价
466.00元每只
品牌
松下
型号
LC-P1265S
质保
三年
联系电话
13057554313
手机号
13057554313
经理
梁华东
所在地
南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391(注册地址)
更新时间
2024-11-19 07:00

详细介绍

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松下蓄电池lc-p1265st 12v65ah松下电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制,电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好,且耐腐蚀性强、浮充寿命长。

设计使用寿命:浮充期待寿命6年-10年

产品质保:3年内包换

容量:65ah

工作温度范围宽:25℃-20℃

适合用于:大、中、小型ups、通讯领域、医疗设备、安全系统等。

产品特征:

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

型 号

电压(v)

容量(ah)
20小时率20hr

外型尺寸(mm)

端子型号

单重
(约kg)

长(l)

宽(w)

高(h)

总高(th)

lc-p127r2

12

7.2

151

64.5

94

100

187& 250m

2.30

lc-pd1217

17

181

76

167

167

m5 l& m5 a

5.45

lc-p1224

24

165

125

175

179.5/175

8.05

lc-p1238

38

197

180/175

m6 l& m5 a

12.5

lc-p1265

12

65

350

166

175

175

m6 l

19.0

lc-p12100

100

407

173

210

236

m8 l

29.0

lc-p12120

120

34.5

lc-p12150

150

532.4

183.3

209

235/214

m8

45.0

lc-p12200

200

533

236.5

211

237/216

56.0

1723150037.jpg
1725249519.jpg松下蓄电池lc-p12200报价

松下阀控式铅酸蓄电池是一个复杂的电化学产品,松下蓄电池的性能和寿命取决于电极的材料、工艺、活性物质的组成和结构及蓄电池运行安装维护的状态和条件等。它的失效因素也是比较多的,基本上可分为四类。一是产品质量;二是安装质量;三是运行维护质量;四是使用环境。这四个方面应该说都是十分重要的。

松下蓄电池有着严格的制作品质与设计结构

产品质量是保持松下蓄电池有较好运行质量的关键,与松下蓄电池设计结构及工艺质量密切相关(从制造到封装入库的蓄电池生产过程中的各个环节)。因此, 要对板栅的厚度、重量, 铅膏的配方,隔板的透气性, 安全阀的技术设计, 电解液的灌装方式及对电解液注入量的控制、合成的方式,壳体材料及壳盖与极桩、壳盖与壳体间的密封等生产工艺和技术有所了解, 以便从购入时就进行严格的把关。
(1)松下蓄电池设计结构因素
1) 极板的腐蚀: 对浮充电使用的蓄电池, 板栅腐蚀是限定蓄电池寿命的重要因素。在蓄电池过充电状态下, 负极产生水, 降低了酸度,而正极反应产生h+, 加速了正极板栅的腐蚀。
2)水损失: 由于再化合反应不完全及板栅腐蚀引起水的损失, 当每次充电时, 由于产生气体的速率大于气体再化合速率,导致一部分气体逸出, 造成水的损失。正极栅的腐蚀也是造成水损失的因素之一。
3)枝状结晶生成: 当蓄电池处于放电状态, 或长期以放电状态放置, 这种情况下, 负极 ph 值增加, 极板上生成可溶性铅颗粒,促进板状结晶生成穿透隔膜造成极间短路, 使蓄电池失效。
4)负极板盐化: 由于自化合反应的发生, 无论蓄电池处于充电或放电状态, 负极板总有铅存在, 使负极长期处于非完全充电状态,形成不可逆铅, 使蓄电池容量减少, 导致蓄电池失效。
5)热失控: 在充电过程中, 蓄电池内的再化合反应将产生大量的热能, 由于蓄电池的密封结构使热量不易散出, 以及周围环境温度升高,导致浮充电流的增大, 进而使浮充电压升高, 以致蓄电池温升过高而失效。

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