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供应德国阳光蓄电池A412/65G6,成都代理德国阳光胶体蓄电池

价 格: 1.00
型号/规格:12v65ah
品牌/商标:阳光

     胶体dryfit A400系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体电池技术是阳光公司发明并实现,实现了电池少维护耐重负荷,从而节省了维护、补 水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比,运行费用可减少30%。
dryfit A400系列电池不仅具有极高的经济价值,而且易于转运,同时,他析气量低,经久耐用,寿命长达10年。多年的实际运行经验确保了他的高度可靠性。由于自 放电率低,即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。
在国际上,胶体电池被认为是一种环保型电池系统。在电池的开发阶段就充分考虑了环境因素,选用环保型原料。德国阳光蓄电池的环保管理人员用比法律更严格的规范来 监控阳光公司的生产场所。另外,德国阳光公司保证可以在电池寿命终止时回收电池并作适当处理,铅、塑料和酸可完全循环使用。
胶体dryfit A400电池的容量从5.5安时到200安时,规格间隔分配合理。请使用dryfit胶体电池,您会体会到胶体技术-这一国际公认的成熟技术的种种优势。 到目前为止,世界上还未有任何其他电池系统能与胶体技术相媲美。

型号 防火等级 电压 V C10 1.8 VpC 20℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
A412/5.5 SR UL94 HB 12 5.5 152 66 98 2.5
A412/8.5 SR UL94 HB 12 8.5 152 98 98 3.6
A412/12 SR UL94 HB 12 12 181 76 156 5.6
A412/20 G5 UL94 HB 12 20 167 176 126 8.5
A412/32 G6 UL94 HB 12 32 210 175 175 13.6
A412/32 F10 UL94 HB 12 32 210 175 181 14.1
A412/50 G6 UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
A412/50 A UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
A412/50 F10 UL94 HB 12 50 278 175 196 20.0
A412/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 24.6
A412/65 F10 UL94 HB 12 65 353 175 220    25.1
A412/85 F10 UL94 HB 12 85 204 244 276 32.0
A412/90 A UL94 HB 12 90 284 267 230 34.5
A412/90 F10 UL94 HB 12 90 284 267 237 35.0
A412/100 A UL94 HB 12 100 513 189 223 39.5
A412/100 F10 UL94 HB 12 100 513 189 223 40.0
A412/120 A UL94 HB 12 120 513 223 223 48.5
A412/120 F10 UL94 HB 12 120 513 223 223 49.0
A406/165 A UL94 HB 6 165 244 190 275 31.0
A406/165 F10 UL94 HB 6 165 244 190 282 31.5
A412/180 F10 UL94 HB 12 180 518 274 244 70.0
A412/180 A UL94 HB 12 180 518 274 238 69.5包括计算机在内的电子设备内部都有一个二次电源,这个电源的作用是将输入的交流电压变换成电路中所需要的各种直流电压。这个交流电压变成直流的过程首先要经过二极管整流和电容器C滤波。也许有的就认为既然有电容,那么一定是容性负载。这个想法的误区就在于没有弄明白电容器在不同情况下的作用,图2.10示出了电容器由于位置的不同而起的不同作用。在图2.10(a)中电容器位于交流电路中,电容C上的电压Uc是和输入完全一样的正弦波;而在图2.10(b)中电容器C和市电输入之间隔了一个二极管整流器,上面的电压Uc再也不是和输入完全一样的正弦波,而是一个直流电压,并且由于脉冲电流充电的缘故使得输入电压顶部出现了凹陷失真。这种凹陷不是电容器本身造成的,而是包括整流器在内的电路造成的,电容器只是这个电路的一部分,至于电路是什么性质,不是由哪一个器件决定的,而是由综合效果决定的。如图2.11(a)所示,在线性负载情况下,输入交流正弦电压经过一个整流器后,其输出波形变成了脉动正半波,如图2.11(a)中黑线所示;其电流也是正弦脉动波,和电压波形是一样的,如图2.11(a)中灰线所示,因此输入电压波形不会失真。若该滤波电容器C的前面无整流器,它上面的电压就是正弦波,尽管电流有位移,但由于也是正弦的,所以不会使电压波形失真。就是说这两部分单独作用时,都不会使输入电压波形出现失真。但当把这两个不会破坏输入电压波形的部分组合在一起时,就出现了另一种效果:如图2.11(b)所示,电容器上的电压波形由前面的正弦波变成了脉动很小的锯齿波(如图中虚线所示),通过它的电流由前面的正弦波变成了宽度很窄幅度很高的脉冲波,就是这个脉冲波导致了输入电压的顶部凹陷失真。所以这时就不能认为电容器C和在交流电路里一样了,也不能想当然地认为整流滤波电路就是容性的了。从前面的分析可知,容性负载是不破坏输人正弦电压波形的。
 UPS输出的交流电压进入用电设备后首先碰到的是整流器和电容器构成的输入环节,所以从用电设备输入端看进去的负载感抗部分应是和UPS的输出容抗抵消才对,如果这个假设成立,那么用电设备的输入阻抗就是感性的。由前面的介绍己知,感性负载的电流落后于电压,下面就从这一点人手进行分析。
  
  如果电压V2落后于VI一个相位角O,那么在民中任何相位上出现的电流都会至少落后于VJ一个相位角。,如图2.12(a)所示。最极端的情况是电流与电压重合,如图2.12(a)中灰线所示。
  
  这种情况可以用于整流器中,图2.12(b)示出了整流器的流程,当交流正弦电压加到整流器的输入端后,由于整流器并不能马上导通,这是因为整流二极管必须克服PN结的势垒(即压降VdJ后才能允许电流通过,又由于正弦波电压的瞬时值是按正弦规律变化的,比如在电压过零时间电压加在整流器输入端,电压从零上升到Vdc需要一段时间t,如图2.12(b)所示。就是说,从输入电压加到整流器的输人端算起,经过时间t后才有电流通过。换言之,输入电流落后于输入电压一个时间t。为了便于比较,在图2.12(c)中将整流前的输入电压V;n半波和整流后的电压Vd半波放在同一个水平面上,就可以看出整流电压Vd落后于输入电压V;n一个相位角。=ωt。那么在波形内出现的电流也必然落后于输入电压V;n一个相位角。=ω,这是其一。又由于电容器的滤波作用,将电流的出现时间(也就是输入电流的提供时间)向后推迟得更远,如图2.12(c)所示。像电流落后于电压如此远的负载性质当然是电感性的。

北京盛通力源科技有限公司
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