雷诺士蓄电池代理商

  • 发布时间:2018-05-21 14:50:21,加入时间:2014年09月16日(距今3927天)
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公司是集研发、生产、销售和服务于一体的专业电源厂商,是“国家火炬计划项目”的承担者,是国家科技部认定的“重点高新技术企业”,公司建立了以ISO9001国际质量管理为基础的规模化生产体系,在UPS电源、直流电源模块、逆变器、蓄电池等领域处于领先地位,已成为国内规模的现代化电源产品制造商之一。
精卫系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计,性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,广泛应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、军队、制造、企业等系统。
 
 
雷诺士蓄电池
免维护的专业设计
采用高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液,在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
 
雷诺士蓄电池
 
超长的使用寿命
独有配方的板栅和合金设计,有效抵抗极板腐蚀;卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。
 
雷诺士蓄电池
极小的自放电电流
采用优质高纯度材料设计,自放电电流极小,自放电所造成的容量损失每月小于4%,减轻客户电池存储时的维护工作。
 
 
极宽的工作温度范围
电池可以在-20℃~+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作,电池的内阻比常规电池小的多,在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电,其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
 
 
良好的批量一致性
领先的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验,保证了大批量生产的电池具有良好的一致性,特别适合于需要多节电池串联使用的场合,例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。
 
合理的安装和结构设计
国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计,方便安装和拆卸,易于维护,大大节省用户成本。
 
UPS蓄电池好坏判别方法
  蓄电池的好坏判断有专用的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表.下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结,以供参考. 
  1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。 
  2、 带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。 
  3、 用测量: 
  A 、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。 
  B 、 市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。 
  C、 测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。 
  D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。 
UPS蓄电池存放应注意事项
  UPS蓄电池是UPS电源的重要组成部分,如蓄电池采购后未能及时安装,存放时应注意以下事项: 
  (1) 保管时请注意周围温度不要超过-20℃~+50℃范围。 
  (2) 保管蓄电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用前请补充电。 
  (3) 长期保管时,为弥补期间的自放电,请进行补充电。补充电的方法如下表: 
  保管温度和补充电的间隔 
   
保管温度 补充电间隔 补充电方法(举例)
25℃以下 6个月一次 以0.25CA、2.275V/(单格),定电流定电压充电2~3天。 以0.25CA、2.4V/(单格),定电流定电压充电10~16小时。 以0.1CA定电流充电8~10小时 
30℃以下 4个月一次 
35℃以下 3个月一次 
40℃以下 2个月一次 
 
大多数使用VRLA的场合都需要在放电过程中得知剩余电量信息,此信息可能用百分比或剩余工作时间等方式表示。在蓄电池电量耗尽前需要完成某些操作,关停设备或启动其它发电设备。完全充电后的VRLA的放电剩余电量与电池的劣化程度有关,还与放电的电源大小、温度相关,尤其是在高倍率下。
与SOC相关的研究主要集中在电动汽车(EV-Electrical Vehicle)的“油料表”(Gauge),它必 须准确指示剩余电量,以便及时充电,而EV的变电流使用方式和刹车电量回授的影响使得SOC的计算更为复杂。
SOC计算方法有以下几种。
(1) 电压—电量对应
世界的电池电量仪表制造商CURTIS公司的产品,部分使用电压—电量对应方法。
(2) 安时积分法
针对电动汽车的电池使用特点,研究了计算补偿系数的电量计量方法。
(3)Peukert定律
一种计算在不同电流和温度下放电容量的方法,其系数的确定较为困难。对于劣化到一定程度的电池,该定律是否仍然有效,还没有相关证实。
(4) 阻抗分析
Kenneth Bundy等人进行了通过阻抗谱数据的分析预测镍氢(Ni/MH)电池的SOC,获得了误差为7%的预测效果;Alvin 等采用模糊逻辑算法,分析3个不同频点的阻抗虚部预测Li/SO2和Ni/MH电池的SOC亦获得5%的准确度。
(5) 复合技术
部分研究是采用以上几种方法的复合。
由于备用方式与循环深度放电使用方式存在本质的区别,如何计算备用方式的SOC受劣化程度的影响仍是难题。发展政策

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