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奥冠蓄电池6-GFMJ-65 12V65AH 胶体系列参数/价格

数量(只) 价格
1 10元/只
  • 供货总量: 电议
  • 最小起订: 1只
  • 发货地址: 山东
  • 付款方式: 面议
  • 发布日期:2020-05-22
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10

山东艾润斯电源科技有限公司

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  • 企业地址:山东省济南市天桥区济泺路与汽车厂东路交汇处西南角中凡鲁鼎广场A座2-1505室
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详细参数
品牌 奥冠 规格型号 6-GFMJ-65
编号 齐全 计量单位 1只
付款方式 面议 参考价格 10
价格单位 人民币 供货量 不限
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产地 河北 发货地 山东

产品详情

奥冠蓄电池6-GFMJ-65 12V65AH 胶体系列参数/价格



奥冠蓄电池性能:

放电
(1)电池不宜放电至低于预定的终止电压,否则将导致过放电,而反复的过放电则会导致容量难以恢复,为达到zui好的工作效率,放电应0.05-3C 之间,放电终止电压如下表1所示
(表1)放电电流和放电终止电压

放电电流 (A)

放电终止电压 (V/ 单体 )

(A) < 0.1C

1.90

(A) < 0.2C

1.80

0.2C < (A) < 0.5C

1.70

0.5 < (A) < 1.0C

1.60

1C < (A) < 2C

1.50

3C < (A)

1.30

(2)放电容量

◆放电容量与放电电流的关系,图1为FM、JFM系列 电池在不同的放电率条件下放出的容量,从图中可看出,放电倍率越大,电池所能放出的容量越小。

◆温度作用

电池容量亦受温度的影响,过低温度(低于15℃,5℉.)则会降低有效容量,过高温度(高于122℉.50℃)则会导致热失控并损害电池.

充电

(1)浮充(限制电压,控制电流)使用: 浮充电压2.25V~2.30V/单体,zui大电流不得大于0.25C10,电池浮充电流调到小于2mA /AH.(25℃)。请参见表(2)。
(表2)充电方法与充电时间

充电方法

充电时间 (h)

周围温度 ( ℃ )

恒压充电

6-12

5 -35

恒流充电

6-12

(2)循环使用(充电即停,放完电即充):充电电压2.4 V/单体,zui大充电电流不得大于0.25C10.

(3)温度补偿电池在5~35℃范围内工作时,不必对充电电压进行补偿,当温度低于5℃或者高于35℃时,建议对充电电压作适当的调整,调整标准为浮充时 干3mv/℃/单体,循环使用时干4mv/℃/单体(温度以25℃为基准)。

(3)过充电

电池充足电后再补充电则称为过充电,持续的过充电将会缩短电池的寿命。

使用寿命

以下因素将可能缩短电池的使用寿命:
★重复的深放电
★重复的浅充电后的深放电
★外界温度过高
★过充电—特别是涓涓浮充充电
★过大的充电电流
★当充好电的电池如果长时间未使用,特别是在高温环境下,将会导致自放电和容量的减少。

电池

额定电压

额定容量

单格数

端子形式

铜芯尺寸

外形尺寸

总高

型号

10小时率

1小时率

6-GFMJ-24

12

24

13.2

6

铜芯端子

M5

166

175

125

125

6-GFMJ-33

12

30

16.5

6

铅靠背端子

M6

195.5

130

164

180

6-GFMJ-38

12

38

20.9

6

铜芯端子

M6

197

165

172

172

6-GFMJ-50

12

50

27.5

6

铜芯端子

M6

229

138

211

216

6-GFMJ-65

12

65

35.8

6

铜芯端子

M6

350

166

174

174

6-GFMJ-70

12

70

35.8

6

铜芯端子

M6

350

166

174

174

6-GFMJ-75

12

75

41

6

铜芯端子

M8

259

168

208

213

6-GFMJ-80

12

80

44

6

铜芯端子

M8

259

168

208

216

6GFMJ-90

12

90

49.5

6

铜芯端子

M6

307

168

211

216

6-GFMJ-100

12

100

55

6

铜芯端子

M6

329

174

216

222

6-GFMJ-120

12

120

66

6

铜芯端子

M8

407

175

210

240

6-GFMJ-150

12

150

82.5

6

铜芯端子

M8

484

170

240

240

6-GFMJ-200

12

200

110

6

铜芯端子

M8

520

240

219

224

6-GFMJ-250

12

250

137.5

6

铜芯端子

M8

520

268

220

225

容量保持和储存奥冠蓄电池6-GFMJ-100免维护12V100AH厂家



l自放电
(1)当一经充电之电池若经长期储存,则其容量将逐渐减少,并成为放电状态,此种现象称为自放电,且这现象是无法避免的。即使电池未使用过,也会因电池内部起化学及电化学反应而造成自行放电,现将铅酸蓄电池的自行放电之情况分述如下:

A.化学因素不论是阳板(PbO2)还是阴板(Pb)的活化物质,都需经分解或逐步与硫酸反应(电解液),而转变成较稳定之硫酸铅,这个过程也就是自行放电。

B.电化学因素由于不纯物质的存在,电池内部会形成局部电路或与两极发生氧化还原反应,而造成自行放电。力能电池电解质因杂质含量极低,因而自放电量非常小,这源于电池的超强保持特性。

(2)电池的自放电与储存温度有着密切的关系

电池放电后应立即充电,不可将电池在放电后长期搁置;不需要用的电池搁置一段时间后应进行重复补充电,直至容量恢复到储存前的水平。

当容量仅为或低于额定容量的40%时(开路电压25℃时低于6.3V/12.63V),应用均衡充电以使容量恢复。

数据中心UPS需求取决于多种可变因素。开发配置工具并确定UPS的估计容量,可满足企业当下和未来的需求。当企业需要一台不间断电源单元时,该如何对容量需求进行计算?
  
  部分不间断电源(UninterruptiblePowerSupply,UPS)系统是按照额定千瓦(kW)参数进行分级的,而另一些按照千伏安(VA)参数进行分级的。
  
  UPS术语与现状
  
  千瓦(KW)和千伏特安培(kVA)仅仅简单意味着1000瓦特或1000伏特安培——而k(千)前缀用于较大量级的数字。
  
  对直流电路来说,物理学的基本规律是瓦特=伏特x安培。交流(AC)电源为我们的建筑物和设备供电。对于电力公司来说交流电源更具有效率,但当其到达设备的变压器,它会展现出一种称为电抗的特性。
  
  电抗降低会降低视在功率(伏特安培)中的有用功率(瓦特)。这两个数的比值称为功率因数(PowerFactor,PF)。因此,交流电路的实际功率公式是瓦特=伏特x安培x功率因数。不幸的是,大多数设备的PF都不固定,但其数字一般是1.0或更少,1.0的PF一般是指一只灯泡。
  
  多年来,大型UPS系统是基于PF0.8的数值设计的,这意味着一个10万伏特安培UPS只能支持80千瓦的电力负载。
  
  大多数大型商业UPS系统现在是按照PF0.9的数值设计的。这让我们认识到当今大多数的计算技术对UPS的PF值都在0.95和0.98之间。有些系统甚至被设计成PF值为1,这意味着千伏特安培千瓦额定值是相同的(100千伏特安培=100千瓦)。然而,由于IT负载不会对这些UPS系统表现出1.0的PF值,实际的负载限制取决于千伏特安培的参数。
  
  不论参数是如何标明的,在真实世界的数据中心100KVAUPS事实上将无法支持100千瓦的负载。真正了解您设备容量的*方法是阅读UPS显示器。负载百分比会告诉您的设备在多大程度上接近zui大千瓦值或千伏特安培值,但要注意,这一比例会会在负载zui重的一相上展示出来,并非总计的UPS容量。
  
  大型UPS系统是三相电源设计。在美国,您可以在任何一个相位和所谓的中性导体之间获得120伏特,而在任意两个相位导体之间,您可以获得208伏特(而不是220或是240伏特)电压。在欧洲,您在任一相位和中性线之间可获得230或240伏特。相位间是不连接的。除非所有三个相位之间的负载接近相等,否则您不会像显示器所展示那样接近zui大总容量。您需要进一步检查所有三个相位之间的负载以确定该数值。举例来说,某台100kVA的UPS拥有0.9的PF数值,或90kW容量。如果相位A加载到95%,相位B加载到60%,、而相位C只有25%,UPS将仍然有40kVA或36kW处于未使用状态。尽管度数95%之多,这40%的剩余容量。
  
  UPS的kW或kVA的容量都不能被超出额定值,但由于较高的PF数字,当今通常是kW这一参数更加重要。然而市面上也有部分UPS系统的功率因数经过校正,使得这些产品的kW和kVA额定数值是相同的。
  

 相位间不平衡的计算举例
  
  UPS系统的标牌数据
  
  当计算UPS单元的尺寸需求时,zui大的问题是如何确定它们的实际负载。许多数据硬件制造商仍然在其制造的设备上无法提供足够的数据,或是提供容易让人误导的数据。大厂商通常会在他们的上链接有配置器。如果使用正确,这些配置工具往往会给出相当准确的信息。但是没有工具可以为您提供总负载的准确估计。需要您自己来获取实际的数字。

常温下应三个月一次对电池进行补充电,(补充方法请参见表3)低温下电池可储存更长的时间,例如电池储存于15℃,无潮湿,干净及无阳光照射的地方,在进行必要的补充电前,可保持12个月以上。

 

储存温度

建议补充电间隔

补充电方式

低于 25 ℃( 77 ℉)

每三个月

定电压充电 2.3V/cell 充 16 至 24 小时
定电压充电 2.45V/cell 充 5 至 8 小时
定电流为 0.05CA 充 5 至 8 小时

25 ℃( 77 ℉)

每三个月

30oC

尽量避免储存

产品特点
1.循环寿命长:特殊铅膏配方设计,深循环性能优异
2.充电接受能力强:采用特殊合金配方,短时间实现快速充电
3.安全可靠:超强外壳设计,耐震、抗冲击;密封设计安全可靠
4.大电流放电性能优越:比功率高,起动、爬坡能力强
5.高、低温性能优异:在-20℃~60℃环境下正常使用
6.绿色环保:“免维护”设计,寿命期间内无需加水
 
            应用领域:
1.电动汽车、电动道路车等纯电动车
2.场地、高尔夫球车、观光旅游车等特种电动车
3.电动公交车、市政工程车
4.电动载货车等

·采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸。
·吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
·安全可靠,特殊的密封结构,阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾。
·使用计算机精设计的低钙铅合金板栅,zui大限度降低了气体的产生,并可方便循环使用,大大延长了电池的使用寿命。
·粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。· 体重比能量高,内阻小,输出功率高。
·充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)。
·恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
·温度适应性好,可在-40~50℃下安全使用。
·无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在使用期间无需均衡充电。
·电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。
·满荷电出厂,无游离电解液,可以以无危险材料进行水、陆运输

使用范围:
UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、
银行不间断系统、和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。

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奥冠电池产品特点

10年设计寿命@25

 极低的自放电率(在20℃下每月大约3%

 3年质保

 UL认证

 高可靠的专业设计阻燃外壳,符合UL94--Vo标准电池标称容量为200-300安时深度放电性能好,符合DIN43539T5标准符合BSB6290-4IEC896-2  正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构可以以非危险品(DOTCFR 49171-189部分)进行地面运输内部气体符合率大于99%,使电解液具有免维护功能

 

据小编了解到很多消费者去到卖电动车电池的地方看到电池品牌、型号、款式太多,又是铅酸的又是锂电的,不知道该选用哪种电池?

那么铅酸电池和锂电池有什么区别呢?小编总结出几点锂电池与铅酸电池的区别,希望可以为消费者提供参考:

1、耐用性:铅酸电池一般深充深放电400次以内,有记忆,寿命在两年左右。如果使用的是免维护铅酸蓄电池,需要注意的是其电池失水量少,使用中一般不需添加蒸馏水。锂电池耐用性较强,消耗慢,充放超过500次,并且无记忆,一般寿命在4—5年。就耐用性而言,其电池耐震动性好,完全充电状态的电池安全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常;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;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。

2、体积、质量方面:一般铅酸电池组重量是16-30公斤,体积较大;锂电池一般在2.5—3公斤,体积相对较小,所以骑行轻便、搬运方便。就质量而言,两者孰好孰坏很难界定,消费者可以根据自己的需求,购买正规厂家生产的品质好的品牌电池。

3、价格、质保期方面:目前市场上主流电池是48伏,如果更换的话,铅酸电池450元左右,质保期为1年;锂电池价格相对较贵,需要1000元左右,但是质保期为两年。

4、行驶公里:同样是48V的电池,在充满电的情况下,铅酸电池和锂电池的电动车都可以行驶30-40公里。速度主要取决于所使用的电机大小。

5、电池容量:铅酸电池容量为20安左右;锂电池容量为8—10安。

6、环保:在2012年国家颁布《铅蓄电池行业准入条件》以后,铅酸行业经过重组整合,大部分厂家已采用内化成无镉无砷绿色生产,更加环保、更加节能,只在回收过程当中,如果方法不当可能造成污染;锂电池在生产、回收方面,相对更绿色环保。

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