LC-P系列---后备浮充使用普通品用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);更高比能量;采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命。型 号 电压(V) 容量(Ah)20小时率 20HR 外型尺寸(mm) 端子型号 单重(约Kg)长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH)LC-P061R3 6 1.3 97 24 50 55 187 0.25LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100 187& 250 1.20LC-P0612 6 12 151 50 94 100 187& 250M 1.80LC-P06200 6 200 407 173 210 250 M10 T 33.5LC-P121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 187 0.55LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 187 0.80LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 187 1.20LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 187& 250M 2.30LC-PA1212 12 12 151 98 94 100 187& 250M 3.65LC-PA1216 12 16 151 98 99 105 187& 250M 4.10LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 M5 L& M5 A 5.45LC-P1220 12 20 181 76 167 167 M5 L& M5 A 5.80LC-P1224 12 24 165 125 175 179.5/175 M5 L& M5 A 8.05LC-P1228 12 28 165 125 175 179.5/175 M5 L& M5 A 9.40LC-P1238 12 38 197 165 175 180/175 M6 L& M5 A 12.5LC-P1242 12 42 197 165 175 180/175 M6 L& M5 A 13.5LC-P1265 12 65 350 166 175 175 M6 L 19.0LC-P1275 12 75 350 166 175 175 M6 L 21.5LC-P12100 12 100 407 173 210 236 M8 L 29.0LC-P12120 12 120 407 173 210 236 M8 L 34.5LC-P12150 12 150 532.4 183.3 209 235/214 M8嵌入式铜芯 45.0LC-P12200 12 200 533 236.5 211 237/216 M8嵌入式铜芯 56.0LC-P12220 12 220 533 270 215.5 220.5 M8嵌入式铜芯 63.0LC-P067R2E 6 7.2 151 34 94 100 187& 250M 1.26LC-P0612E 6 12 151 50 94 100 187& 250M 2.00LC-P127R2E 6 7.2 151 64.5 94 100 187& 250M 2.50松下蓄电池的内阻越大,松下蓄电池的充放电性能越差,松下蓄电池的寿命越短。对于松下蓄电池组的放电过程我们要积极的了解?首先是要知道对于蓄电池组的放电过程是怎样的。下面就由我来为大家简单的介绍一下吧,广大的朋友一定要注意看哦。1、松下蓄电池过放电考虑组内单体电池,必有相对的过放电情况。在放电后期,电压接近马尾曲线,组中单体容量正态分布,电压分布很复杂,容量小的单体电压跌落得也就早、快,若这时其它电池电压降低不是很明显,小容量单体电压跌落情况被掩盖,已经被过度放电。2、放电导线电阻和触点电阻,电压继续下降,经过一段时间以后,到达新的电化学平衡,进入放电平台期,电压变化不明显,放热反应加电阻释热使电池温升较高。放电 电压曲线近似单体放电曲线,持续放电,电压曲线进入马尾下降阶段, 极化阻抗增大,输出效率降低,热耗增大,接近终止电压时停止放电。 浮充电流对松下蓄电池的影响是需要把握的,由于松下蓄电池分被用来分解水。这样,不同的板栅材料,不同的制造工艺,其浮充电流当然也有所不同。浮充电流越小,则亦意味着对板栅的腐蚀电流和用于水损耗的电流也越小。 浮充电流If的值应满足补偿电池的自放电电流Is和氧复合电流Ir。因此: If≥Is+Ir阀控密封式铅酸电池其自放电率是很小的,所以相应浮充电流值也很低。松下电池标准在80%额定容量下其一昼夜自放电率不大于0.2%,即使按1%计算,则蓄电池的自放电电流在规定温度下(20℃或25℃),Is=(C10/24)×(1/100) =0.00042C10A,按单位安时计算Is=0.42mA/Ah。再考虑到氧循环复合的需要,浮充电流取If=1mA/Ah已能满足要求。1)松下蓄电池离线式放电将其中一组松下蓄电池脱离系统后,一旦市电中断,系统备用松下蓄电池供电时间明显缩短,何况此时尚不清楚另一组在线松下蓄电池是否存在质量题目,此放电方式事故风险性高。如要用此方式放电,建议提前启用发动机组,并确保发电机组、开关电源等设备能正常运行,保证安全;(2)离线放电结束后的松下蓄电池组与在线松下蓄电池组间存在较大电压差,若操纵不当将引起开关电源和在线松下蓄电池组对离线放电后的松下蓄电池组进行大电流充电,产生巨大火花,易发生安全事故。用此方式放电,需要配备一台整组智能充电机,对该离线松下电池组先充电恢复后再并联回系统,以解决打火花题目,这样将使系统更长时间处于单组供电状态,事故风险高。另通过调整整流器输出与被放电的松下蓄电池组电压相等后进行恢复连接。上述操纵一定要谨慎操纵;(3)此放电方式操纵时既要脱离松下蓄电池组的正极,又要脱离松下蓄电池组的负极,尤其是脱离松下蓄电池组负极时需要特别小心,操纵不当引起负极短路,将造成系统供电中断,导致通讯事故的发生;(4)此方式是将松下蓄电池通过假负载以热量形式消耗,浪费电能,影响机房设备运行环境,需要维护职员时刻守护以免高温引发事故..
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