MATRIX免維護NP150-12矩陣蓄電池12V150AH廠家
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Matrix矩陣蓄電池功能特色:
1)免維護操作:吸收玻璃墊(AGM)技術,保證高效的氣體復合達99%和自由電解液維護。電池的預期壽命期間,無需檢查電解液比重或加水。
2)良好的放電能力:緊裝配技術,保證了良好的高倍率放電性能。
3)使用壽命長:一個獨特的耐腐蝕板柵合金確保電池使用壽命長。
4)自放電率低:采用高純度的原材料保證了電池的自放電小。
5)環(huán)保無污染:氣體復合技術保證了電池的高密封反應率,可防止酸霧析出。
6)安全可靠:高效的通風系統(tǒng)會自動釋放多余的氣體,當壓力升高超過正常水平和封裝的閥門時,它返回到正常速度,可以保護電池爆裂。
Matrix矩陣蓄電池優(yōu)勢:
1.電池充滿電時,它的出廠,無需使用液體充;
2.有競爭力的價格
3.高隔斷,吸附力強;
4.是不流動的液體(貧液),不漏酸和游離顛倒,
5.comply環(huán)保要求,使用方便,
6.采用鉛鈣合金,電池的自放電非常低,
7.easy存儲,維護少;
8.using ABS塑料外殼和閥門的安全使用技術。
型號 |
額 定 |
額定容量25℃(AH) |
尺寸 |
Weight |
端子 |
||||
20HR 1.75V/CELL |
10HR 1.75V/CELL |
長±1 (mm) |
寬±1 (mm) |
高±2 (mm) |
總高±2 (mm) |
||||
NP4.5-12 |
12 |
4.5 |
4.1 |
90 |
70 |
102 |
105 |
1.80 |
E |
NP5-12 |
12 |
5 |
4.6 |
90 |
70 |
102 |
105 |
1.83 |
E |
NP7.5-12 |
12 |
7.5 |
7.0 |
151 |
65 |
94 |
98 |
2.65 |
E |
NP12-12 |
12 |
12 |
11.1 |
151 |
98 |
98 |
101 |
4.10 |
E |
NP17-12 |
12 |
17 |
15.8 |
181 |
76 |
167 |
167 |
6.00 |
G |
NP24-12 |
12 |
26 |
24 |
166 |
175 |
125 |
125 |
8.50 |
G |
NP24B-12 |
12 |
24 |
22 |
166 |
125 |
175 |
175 |
8.50 |
G |
NP33-12 |
12 |
33 |
28 |
166 |
125 |
175 |
175 |
9.60 |
G |
NP38-12 |
12 |
41 |
38 |
197 |
165 |
170 |
170 |
13.30 |
G |
NP55-12 |
12 |
55 |
51 |
236 |
132 |
205 |
239 |
18.00 |
G |
NP65-12 |
12 |
70 |
65 |
350 |
166 |
174 |
174 |
22.70 |
G |
NP100-12 |
12 |
100 |
93 |
330 |
170 |
215 |
243 |
31.50 |
G |
NP120-12 |
12 |
160 |
110 |
405 |
175 |
210 |
240 |
37.50 |
G |
NP150-12 |
12 |
160 |
150 |
480 |
170 |
240 |
240 |
48.00 |
G |
NP180-12 |
12 |
200 |
186 |
524 |
240 |
216 |
244 |
60.50 |
G |
NP200-12 |
12 |
218 |
200 |
524 |
240 |
216 |
244 |
60.00 |
G |
滿荷電出廠,無流動的電解液,運輸安全。無需均衡充電,由于單體電池的內(nèi)阻、容量,浮充電壓一致性優(yōu)良,確保了電池在使用期間,無需均衡充電。堅固的銅端子,便于安裝連接,導電能力強。計算機輔助設計和計算機控制主要生產(chǎn)過程,確保產(chǎn)品性能的一致性并達到設計標準。
Matrix矩陣蓄電池適用范圍:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護警報系統(tǒng);
◆ 自放電??; ● 應急照明系統(tǒng);
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統(tǒng);
Matrix矩陣電池安全使用規(guī)程
一、電池使用前
蓄電池到達后,請先檢查外包裝箱有無異常:
當蓄電池到達使用場所后,請開箱檢查蓄電池的外觀(有無漏酸、破裂),電池數(shù)量是否正確及其配件是否齊全。
二、安裝使用
請勿在密閉空間或有火源的場合使用蓄電池;
請勿用 薄膜類有可能引發(fā)靜電的塑料遮蓋電池,產(chǎn)生的靜電 ;
請勿在低于-40℃或高于50℃的溫度環(huán)境下使用電池(電池使用環(huán)境高于50℃,請使用高溫系列電池);
請勿在有可能浸水的場合安裝、使用蓄電池;
安裝搬運電池過程中,請勿在端子處用力;
電池在多只串聯(lián)使用時,請勿按電池標識“+”、“-” 性依次排列,電池之間的距離不能小于15mm;
在電池連接過程中,請戴好防護手套,使用扭矩扳手等金屬工具時,請將金屬工具進行絕緣包裝,絕對避免扭矩扳手等金屬工具兩端同時接觸到電池正、負端子,造成電池短路傷人;
安裝接插式端子的蓄電池時(FP型號),請不要改變端子的形狀或位置,如需改變,請和我公司聯(lián)系。安裝螺栓擰緊式蓄電池時(LFP、CFP型號),請用隨電池配件的螺栓母墊圈,緊固連接線時,使扭矩達到11.3N.M即可;
和外接設備連接之前,使設備處于斷開狀態(tài),并再次檢查蓄電池的連接 性是否正確,然后再將蓄電池(組)的正連接設備的正,蓄電池(組)的負連接設備的負端,并緊固好連接線;
若需要電池并聯(lián)使用,一般不要超過三組(只)并聯(lián),若要超過請和我公司聯(lián)系;
充電電壓
循環(huán)使用:2.40-2.50V/單格初始電流不大于0.3CA浮充使用:2.23-2.30V/單格
當溫度低于15℃或高于35℃時,需對充電電壓進行調整,標準為±3mV/單格三、例行維護
定期(每三個月一次)對運行蓄電池進行如下檢查或操作:
電池組總電壓,若與電壓規(guī)定值有差異,請校正;
單體電池電壓;
環(huán)境溫度及電池表面溫度;
電池組各部位連接線緊固狀態(tài),如有松動,對其緊固;
電池外觀有無異常;
對如下異常情況的電池進行更換并與我公司聯(lián)系:
電池外殼破裂;
電池漏液;
單只電池充電電壓異常(過高或過低,比平均值低或高0.15V/單格;
單只電池過熱。
四、使用注意事項
請勿拆卸、改造電池;
請勿將蓄電池投入水中或火中;
連接電池組過程中,請戴好絕緣手套;
請勿在兒童觸摸的地方安裝使用或保管蓄電池;
請勿將不同品牌、不同容量、電壓以及新舊不同的電池串聯(lián)混用;
電池內(nèi)吸有酸,如電池受機械損傷, 酸濺到皮膚、衣服甚至眼睛中時,請立即用大量清水清洗或去醫(yī)院治療。
五、電池的存放
請將電池存放在陰涼干燥處。
矩陣蓄電池特點
安全性能好
》貧液式設計,電池內(nèi)的電解液全部被極板和超細玻璃纖維隔板吸附,電池內(nèi)部無自由流動的電解液,在正常使用情況下無電解液漏出,側倒90度安裝也可正常使用。
》閥控密封式結構,當電池內(nèi)氣壓偶爾偏高時,可通過安全閥的自動開啟,泄掉壓力,保證安全,內(nèi)部產(chǎn)生可燃爆性氣體聚集少,達不到燃爆濃度,防爆性能極佳。
免維護性能
》利用陰極吸收式密封免維護原理,氣體密封復合效率超過95%,正常使用情況下失水極少,電池無需定期補液維護。
綠色環(huán)保
》正常充電下無酸霧,不污染機房環(huán)境、不腐蝕機房設備。
自放電小
》采用析氣電位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽環(huán)境中放置半年,無需補電即可投入正常使用。
適用環(huán)境溫度廣
》-10℃~45℃可平穩(wěn)運行。
耐大電流性能好
》緊裝配工藝,內(nèi)阻小,可進行3倍容量的放電電流放電3分鐘(≤24Ah允許7分鐘以上持續(xù)放電至終止電壓)或6倍容量的放電電流放電5秒,電池無異常。
壽命長
》由于采用高純原材料及長壽命配方、電池組一致性控制工藝,NP系列電池組正常浮充設計壽命可達7~10年(≥38Ah)。
電池組一致性好
》不計成本的保證電池組中的每一個電池具有相對一致的特性,確保在投入使用后長期的放電一致性和浮充一致性,不出現(xiàn)個別落后電池而拖垮整組電池。
①從源頭的板柵、涂膏量的重量和厚度開始控制;
②總裝前再逐片極板稱重分級(≥38Ah的電池),確保每個單體中活性物質的量的相對一致性;
③定量精確注酸,四充三放化成制度,均衡電池性能;
④下線前對電池進行放電,進行容量和開路電壓的一次配組;
⑤≥38Ah的電池出庫前的靜置期檢測,經(jīng)過7~15天的“時間考驗”,出庫時再100%檢,能有效檢出下線時難以檢出的極個別疑慮電池;
塵無處不在,即便采取最好的過濾措施,數(shù)據(jù)中心內(nèi)還是會有粉塵。這些粉塵會落在電子硬件上。幸運的是,大多數(shù)粉塵都是無害的。只有在少數(shù)情況下,粉塵才會侵蝕電子硬件。
一般而言,數(shù)據(jù)中心內(nèi)的有害粉塵中均含有大量離子,比如氯鹽。這些有害粉塵主要來自直徑為2。5-15μm的室外粗塵以及直徑為0。1-2。5μm的室外微塵(Comizzoli1993)。粗塵顆粒中包含各種礦物性和生物性污染物(大多是因風蝕而形成的),可在空氣中停留數(shù)日。微塵顆粒一般是由礦物燃料燃燒以及火山活動所形成的,可在空氣中停留數(shù)年。各種巨大的鹽水體也是數(shù)據(jù)中心空氣粉塵污染物的一個主要來源,沿海地區(qū)的強風可將海鹽向內(nèi)陸方向吹進10公里(6英里)或者更遠,而這些海鹽能夠毀壞這一范圍內(nèi)的電子設備(Bennett1969;Crossland1973)。
從環(huán)境中吸收濕氣是粉塵損害印刷電路板可靠性的途徑之一。濕塵中的離子污染物會降低印刷電路板表面的絕緣阻抗,更糟糕的是,它們還會通過離子遷移導致臨近的相隔功能部件短路。
潮解相對濕度是指,粉塵吸收足夠的水分變濕從而導致腐蝕和/或離子遷移時的相對濕度,這一濕度決定了粉塵的腐蝕性。當粉塵的潮解相對濕度高于數(shù)據(jù)中心的相對濕度時,粉塵處于干燥狀態(tài),不會造成腐蝕或者離子遷移。然而,在少數(shù)情況下,當粉塵的潮解相對濕度低于數(shù)據(jù)中心的相對濕度時,粉塵就會吸收濕氣而變濕并導致腐蝕和/或離子遷移,從而降低硬件可靠性。Comizzoli等人在1993年所進行的某項研究顯示,在全球各地,由停留在印刷電路板上的粉塵而引起的泄漏電流都會隨著相對濕度的提高而呈現(xiàn)指數(shù)級的增長。這項研究使我們得到了以下結論:將數(shù)據(jù)中心的相對濕度保持在60%以下,這樣可以將由停留的微塵而引發(fā)的泄漏電流保持在可接受的次μA級范圍內(nèi)。
少數(shù)情況下,數(shù)據(jù)中心內(nèi)部也可能會產(chǎn)生有害粉塵。增濕器會通過蒸發(fā)空氣中的水滴來提高室內(nèi)濕度,如果加入增濕器的水含鹽量高,而這些鹽的潮解相對濕度又低于數(shù)據(jù)中心的相對濕度,就可能造成有害的室內(nèi)粉塵污染。即使這些鹽的濃度很低,也會造成嚴重的腐蝕和離子遷移威脅。通過使用逆向滲透法(ASHRAE2009a)來處理增濕器中的水,可以緩減這些與增濕器相關的腐蝕問題。
來自紙張、硬紙板或者紡織品的纖維性粉塵會污染散熱片,并中斷設備的冷卻過程。數(shù)據(jù)中心操作員應避免在數(shù)據(jù)中心內(nèi)大量使用這些材料。例如,新設備應在數(shù)據(jù)中心外拆箱,應將大量的打印機放置在其他位置??偟恼f來,大多數(shù)粉塵都是無害的。
少數(shù)情況下,當停留的粉塵的潮解相對濕度低于數(shù)據(jù)中心的相對濕度時,就有可能出現(xiàn)腐蝕和/或離子遷移問題。一般而言,數(shù)據(jù)中心的相對濕度必須保持在60%以下,以避免任何灰塵腐蝕硬件。鋅晶須是顆粒污染物對硬件可靠性造成嚴重危害的另一種途徑,它是數(shù)據(jù)中心內(nèi)最常見的導電顆粒。
為了防止腐蝕,一些高架地板鋼磚的底部都會鍍上鋅。支撐鋼磚的縱梁和基座也會鍍上鋅。這些鋅可能是通過電鍍或熱浸鍍鋅方式鍍上去的。盡管鋅晶須在這兩種鍍鋅方式下都有可能出現(xiàn),但是電鍍鋅上更易產(chǎn)生晶須(Brusse2004;Lahtinen2008)。有時,鋅晶須可長達1至2毫米,在拆卸鋼磚或拉動/拆卸地下電纜時,鋼磚會被弄亂,這時鋅晶須可能會發(fā)生移動并暴露在空氣中,從而威脅到IT設備。如果IT設備吸入鋅晶須,電壓高于25V的電路中可能會出現(xiàn)短路,電弧,信號紊亂或者災難性故障(Miller2007)。
有一種非常簡單的鋅晶須探測方式,這就是使用手電筒。拆下一塊高架地板磚,將其立于光線較弱的區(qū)域中。打開手電筒,以45°角掃射鋼磚底部。在亮光中閃爍的小斑點可能就是鋅晶須。為了確認是否存在鋅晶須,應當使用碳膠標簽收集標本并在掃描電子顯微鏡(SEM)下查看。如果存在鋅晶須,就應當采取補救措施,其中包括更換被污染的高架地板磚并聘請專業(yè)人士對數(shù)據(jù)中心進行清理。ISO14644-1已成為全球性的首要標準,用于根據(jù)空氣中的顆粒濃度對空氣清潔程度進行分級。
氣體污染物含硫氣體(如SO2和H2S)是數(shù)據(jù)中心內(nèi)導致硬件腐蝕的最常見氣體(Rice1981)。ANSI/ISA-71。04-198已發(fā)布了氣體成分的環(huán)境限制。這些限制對于確定數(shù)據(jù)中心環(huán)境清潔度有著指導作用,但是,出于某些原因,對于測量腐蝕性或預測數(shù)據(jù)中心環(huán)境中的硬件故障率,它們卻沒有任何幫助。
首先,確定氣體成分并不是一項簡單的任務。
其次,一般來說,通過氣體成分來預測腐蝕速率也不是一項十分直觀的工作。氣體間的協(xié)同作用會讓情況變得更加復雜。例如,經(jīng)證實,二氧化硫或氫化硫本身對于銀或銅并沒有十分強的腐蝕性,但是當它們同其他氣體(如二氧化氮和/或臭氧)結合后,就會對銀和銅產(chǎn)生強烈的腐蝕性(Volpe1989)。相對濕度對于銅的腐蝕速率有很大的影響,而銀的腐蝕速率卻與濕度無關(Rice1981)。
如ANSI/ISA-71。04-1985標準所述,要確定數(shù)據(jù)中心環(huán)境內(nèi)的氣體腐蝕性,有一種十分簡便的量化方式,即所謂的"反應式監(jiān)測法"。該方法會將銅試樣置于該環(huán)境中一個月,然后使用庫倫還原法來分析腐蝕產(chǎn)物的厚度及化學性質。