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供应NP7-12汤浅蓄电池,江苏汤浅电池12v7ah价格

价 格: 100.00
型号/规格:12v7ah
品牌/商标:汤浅

YUASA 汤浅蓄电池 NP系列电池是汤浅公司凭借八十多年的生产经验,加上不断的科研,配合市场的趋向而生产的电池,具有高性能、经济维护省力等特点,符合客户的要求。随着电子科技日新月异的发展,汤浅NP系列免维护阀控式铅酸蓄电池已被更广泛地使用,并得到广大用户的好评。

维护简单
充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
安全性能卓越
由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。
自放电极小
用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在最小。
寿命长、经济性好
电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
内阻小
由于内阻小,大电流放电特性好。
深放电后有优良的恢复能力
万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
 
汤浅蓄电池NP系列特征:
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比
汤浅蓄电池NP系列设计寿命
5年
汤浅蓄电池NP系列规格:
  电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽 总高度
NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25
NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85
NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2
NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57
NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7
NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12
NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65
NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65
NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8
NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8
NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35

汤浅蓄电池性能优势:
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。
极低的电解液比重,延长寿命。
严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。
极低的浮充电流,保证寿命。
密封反应效率高。
汤浅蓄电池使用寿命
24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
详细介绍
*使用寿命10年以上。
*容量5.5-220安时(20℃)
*再充电时间短。
*可与任何符合DIN41773规范中IU-特性的电池充电器相连接。
*采用特殊的电池单元结构及电解质,具有的自放电特性。
*在深度放电或充电器出现故障期间,允许电池在四星期内进行再充电。
*防洪水:气管向下,在水下5米深的地方仍能防止进入气体通道里。
*防腐蚀:由于端子密封,电缆也有树脂和硅化合物,所以防腐蚀。
随着电网规模的不断扩大和电压等级的不断提高,智能化电网是未来电力系统发展的必然方向。继美国首先提出发展智能电网之后,智能电网就被认为是促进可再生能源发展、实现低碳经济的核心。从世界范围来看,我国成为第二个将智能电网上升为国家战略的国家。在这一战略实施过程中,数字化变电站是传统变电站向智能变电站的重要过渡阶段。

数字化变电站是以变电站一二次设备为数字化对象,主要有两部分构成:一是智能化一次设备包括电子式互感器、智能化开关等;二是二次设备还需进行网络化分层:过程层、间隔层、站控层等几个部分,它们是以IEC61850通信规范为基础,在变电站内智能电气设备之间可以进行信息共享和互操作,是光电技术、信息技术、网络通信技术等多种技术的融合,具有现代化变电站的特点。可以说数字化变电站技术是当今世界电力系统中的电力自动化技术,引领着电力技术发展方向,同时随着IEC61850通信协议的提出,由智能化终端、数字化保护测控设备、数字化计量仪表、光纤以太网及IEC61850规约组成的可以完成包括信息采集、传输、处理、输出过程全部数字化的分层分布式变电站已经被广泛认知,这种新型变电站站内信息全部做到数字化、信息传递实现网络化、通信模型达到标准化,使各种设备和功能共享统一的信息平台。

1   IEC61850在数字化变电站的应用

1.1   IEC61850标准

IEC61850标准是国际电工委员会(IEC)TC57工作组基于网络通信平台的变电站自动化系统制定的《变电站通信网络和系统》的国际标准。它解决的主要问题是网络的通信和信息共享互操作等两个方面的问题。

数字化变电站在我国发展迅速,在IEC61850的设想于1995年首次被欧洲电力研究人员提出后,我国电力工作者也持续关注IEC61850的发展,并积极配合发展国内的各项相关标准。自2000年起,我国有了IEC61850的国内标准。其中重要的一点是对于通信协议的统一解释,IEC61850标准文本仅仅定义了90%,而10%是选择项,因此各国的实施程度会存在着差异。在各个国家标准的出台过程中,从CD到CDV,从FDIS到正式出版物,随着IEC标准的不断发展,我国国家标委会及其工作组专家们都进行了密切跟踪,在近5年的时间里,他们完成了IEC61850到行业标准DL/T860的转化。其中,IEC61850标准还分为IEC61850-9-1和IEC61850-9-2。IEC61850-9-1部分遵循了IEC60044-7/8标准对合并单元的设定,映射方法相对固定、简单,但对ASCI模型的支持不够。IEC61850-9-2映射方法更为灵活,对ASCI模型的支持部分除了支持直接映射到数据链路层的“SendMSVMessage”服务外,还支持向MMS的映射。其具体的差异还表现在如表1所示的几个方面。值得一提的是2011年我国在北京举办了由全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会与赛尔传媒共同主办的“第二届数字化变电站及IEC61850标准应用经验高峰论坛”。

电池是决定电动自行车性能的重要零件之一,是电动自行车的“心脏”,目前国内的电动车多数使用密封铅酸蓄电池,这是因为密封铅酸蓄电池具有免维护、安全不漏液以及价格低廉等特点,它可以完全满足电动自行车的使用要求,特别是在价格方面,预计在今后很长一段时期里,铅酸电池仍将是国内电动自行车动力提供的主要来源,但是密封铅酸蓄电池具有对充电模式要求严格的特点,尤其是在循环使用时,对充电条件的要求更为严格,同样的电池在不同的充电条件下会表现出很大的差异,不恰当的充电方式对电池的性能会造成极为严重的不良影响,形象点说就是:“电池不是用坏的,而是充坏的。”

我们来了解一下铅酸蓄电池充放电的工作过程:铅酸蓄电池充放电的过程是电化学反应的过程,充电时正极是氧化,负极是还原;它是把正、负极板多孔内的稀硫酸充出来,内阻随充电时间的延长而减小,正极就氧化成二氧化铅(二氧化铅是半导体),负极是以硫酸铅还原成纯铅(纯铅是导体),也就是硫酸铅形成氧化铅。放电时正极是还原,负极是氧化;放电时稀流酸跑进正、负极板多孔空隙内,变成30%-50%的硫酸铅(硫酸铅是绝缘体),内阻随放电时间的延长而增加,也就是氧化铅又还原为硫酸铅。而硫酸铅是一种非常容易结晶的物质,当电池中电解溶液的硫酸浓度过高或静态闲置时间过长时,硫酸铅就会“抱成”团,结成小晶体,这些硫酸铅小晶体再吸引周围的硫酸铅,越变越大,就象滚雪球一样形成大的惰性结晶团,结晶后的硫酸铅在低电压小电流下充电,不但不能再生还原成氧化铅,反而还会加速硫酸铅抱成团并沉淀附在电极板上,造成了电极板工作面积逐渐下降(这也是低功率、低充电电流充电器加速铅酸蓄电池老化的根本原因),这一现象就是人们所叫的硫酸盐化,也就是常说的老化。最着电池的老化其容量会逐渐下降,很快就无法使用。当硫酸铅大量堆集时还会吸引铅微粒形成铅枝,通过正负极板间的铅枝搭桥就造成电池短路。如果极板表面或密封塑壳有缝隙,硫酸铅结晶就会在这些缝隙内堆积,并产生膨胀张力,最终使极板断裂脱落或外壳破裂,造成蓄电池不可修复的物理性损坏。

 

北京盛通力源科技有限公司
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