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理士蓄电池具有长寿命特性:
采用耐腐蚀性高的板栅合金和活性物质配方,同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和紧装配技术 ,使蓄电池的使用寿命更长。
2、可靠的密封结构:
理士蓄电池具有独特的密封结构,2V系列电池端子采用三层密封技术、12V系列蓄电池端子采用两层密封技术,以确保蓄电池在使用过程中不会漏液和爬酸,对环境无污染。蓄电池可卧放、立放使用。因蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水维护。
3、高能量密度设计:
理士蓄电池采用了特殊的工艺结构设计和紧装配技术,具有较高的体积比能量的重量比能量。
4、具有高容量特性:
极板采用独特的活性物质配方,使蓄电池具有较高的容量,保证蓄电池在3次循环之内达到并超过100%额定容量。
5、较低自放电特性:
理士蓄电池采用了高纯度的原材料和添加剂,并采用严格的制程品质控制,使蓄电池在存储或不使用时自放电率小于2%/月。
我公司重要的原材料——铅,其纯度达到99.996%,采用国内铅业龙头企业生产的1#电解铅。
6、安全可靠的防爆排气系统:
采用独特的防爆排气结构,能保证蓄电池在运行过程中安全可靠。即使蓄电池在非正常使用时,也不会出现因压力过大造成电池外壳鼓胀现象。
7、导电性好:
导电性能优良,使蓄电池可大电流放电。
8、超强的深放电恢复能力:
理士蓄电池极板活性物质和电解液添加了独特的添加剂,使电池深放电至0V,2周内以不大于0.3CA的初始电流限压2.35/Cell进行充电,可恢复至容量的90%以上。 9、专业和规模化的生产能力:
专业生产铅酸蓄电池,在国内有五家生产工厂,产能超过350万千伏安时。
10、多项专利技术:
拥有多项自主专利技术,使蓄电池性能更加稳定可靠
理士蓄电池DJM12200日常使用维护的注意事项
一、日常使用维护的注意事项
1、工频逆变器的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁;
2、切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏;
3、工频逆变器的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
4、工频逆变器带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免;
5、适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命;
二、艾普诺工频逆变器特性
1、高负荷能力;
2、较低的闲置电流(小于1瓦)能和发动机一致,在没有负载情况下节约能源;
3、电量过低,过载,电量过高,过高温度保护电路;
4、在极端环境条件下具有持久的寿命;
5、高过荷能力可以承担比较大的负载,在过载情况下能稳定处理电路板形涂层可以保护他们免遭腐蚀及提高使用寿命荷可靠性;
6、安静,高效率运作;
7、前面板LED指示灯和可调开关选择器;
8、可选设置铅酸电池,胶体电池,或玻璃纤维隔板(AGM)电池;
9、三阶段充电(大电流充电,吸收,和浮充),从而在提高性能;
10、70A自动3阶段电池充电器;
11、快速开关(栅板到电池和电池栅板)的备用电源
产品特性 |
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应用领域 |
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产品规格表 |
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1.长寿命
采用添加稀土元素的铅合金制造板栅,有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出,提高板栅的耐腐蚀能力;放射状板栅结构设计,大大降低内阻、提高电流疏导效率。
2.杜绝漏酸、绿色环保
转接式极柱/端子设计,改良传统直通式极柱/端子结构,具备了优良的防爬酸能力,分层封口技术,100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污染。
3.高可靠性
直板平桥式单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象;通过长期充、放电试验,改良传统内化成工艺,显著提高了极板的再充电接受能力;有效保障产品在设计寿命期间内能良好的运行。
4.内阻小
采用高纯度含硼超细玻璃纤维隔板,具有理想的方向性、比表面积(BET)和致密的纤维结构,可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩弹性,大幅度降低电池内阻。
5.均一性好
完美的产品结构设计、材料选型、制造工艺,严谨的制程质量控制管理,保障了每一个产品性能达到设计要求。
6.自放电小
分析纯硫酸电解液,合理的配置专用添加剂,有效降低电池自放电速率。
7.高安全性
进口橡胶制成的高效安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中对内部压力准确释放的安全性。
热失控产生的原因还有没及时减小浮充电压、安全阀不严或开阀压过低等等,在热失控严惩的情况下如果放电,有可能使蓄电池瞬间电压骤降和蓄电池壳体温度上升至70℃~80℃,因此对热失控的问题必须引起高度的重视。
通过以上分析,对阀控式蓄电池的维护工作有了一些了解,要做好对阀控式蓄电池的维护就必须做到:
a.在条件允许的情况下,蓄电池室应安装空调设备并将温度控制在22℃~25℃之间。这不仅可延长蓄电池的寿命,而且可使蓄电池有最佳的容量。
b.不论在任何情况下,蓄电池的浮充电压不应超过厂家给定的浮充值,并且要根据环境温度变化,随时利用电压调节系数±3mV/℃来调整浮充电压的数值。
c.鉴于不均衡性对阀控式蓄电池的影响,应采用浮充电压的下限值进行浮充供电。
d.在蓄电池不均衡性比较大或在较深度地放电以后,以及在蓄电池运行一个季度时,应采用均衡的方式对电池进行补充充电。在均衡充电时要注意环境温度的变化,并随环境温度的升高而将均衡电压设定的值降低。例如,如环境温度升高1℃,那么均衡充电的电压值就需降低3mV。
e.尝试用脉冲充电的方式对“落后电池”进行充电,促使蓄电池的恢复。