品牌:八马蓄电池
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信息标签:八马蓄电池PM12-12系列说明,供应,能源,电池
八马蓄电池使用环境与安全
⒈铅酸蓄电池使用在自然通风良好,环境温度好在25±10℃的工作场所。
⒉铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。
安装注意事项
⒈蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。
⒉蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
⒊安装地面应有足够的承载能力。
⒋由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条。
值班室不应设在和蓄电池室同在一个套间内,而要在蓄电池室附近另设一间,如图。以便在室内设个别电池充电用整流器和存放工具、资料等,同时,也有利于避免值班人员总是处在有害气体中。
板栅:采用耐腐蚀的特种铅钙合金,子母板栅结构设计; 正极板:采用专用的活性物质配方,单片大容量厚极板结构设计,高温高湿4BS固化工艺; 隔板:具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板; 电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级); 装配:极群采用紧装配结构; 端子密封:采用多层极柱密封专有技术; 安全阀: 迷宫式双层防爆滤酸阀体结构; 接线端子:采用嵌铜芯圆端子结构设计 圣阳牌GFM-H系列电池采用新的AGM技术、高纯度材料以及多项 技术,使其具有较长的浮充和循环寿命,具有高能量比,低自放电率以及很好的耐高低温性能,模块化组合结构设计。产品满足国内及国际标准,是通信、电力、UPS等领域的理想选择。
蓄电池由于少有的气体复合系统使产生的气体转化成水,在使用VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写)电池的过程中不需要加水。 不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。 ⑷将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。 ⑸将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。 ⑹不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。
随着数字电路和计算机的发展,越来越多的人机界面HMI被应用在各类型的工业监控系统中,而且功能也逐步朝着特种化、易操作化、通讯方式多样化不断地发展
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。
高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命。
2、自放电低
高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电。
3、维护简单
特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用的过程中完全无需补水,维护简单。
4、安全性
电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
5、洁净环保
电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套设备房内,无需人防腐处理
PM7-12 |
12 |
7 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.6 |
PM7.2-12 |
12 |
7.2 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.7 |
PM8-12 |
12 |
8 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.8 |
PM10-12 |
12 |
10 |
151 |
98 |
95 |
100 |
3.6 |
PM12-12 |
12 |
12 |
151 |
98 |
95 |
100 |
4.2 |
PM17-12 |
12 |
17 |
180 |
75 |
167 |
167 |
6.0 |
PM24A-12 |
12 |
24 |
175 |
165 |
125 |
125 |
8.5 |
PM24B-12 |
12 |
24 |
165 |
125 |
174 |
179 |
8.7 |
PM26-12 |
12 |
26 |
175 |
165 |
125 |
125 |
9.0 |
PM31-12 |
12 |
31 |
196 |
131 |
171 |
175 |
11.0 |
PM33-12 |
12 |
33 |
196 |
131 |
171 |
175 |
11.0 |
PM38-12 |
12 |
38 |
197 |
165 |
170 |
170 |
13.5 |
PM40-12 |
12 |
40 |
197 |
165 |
170 |
170 |
14.5 |
PM50-12 |
12 |
50 |
230 |
138 |
211 |
224 |
17.5 |
PM55-12 |
12 |
55 |
230 |
138 |
211 |
224 |
18.5 |
PM65-12 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
20.5 |
PM70-12 |
12 |
70 |
260 |
169 |
208 |
213 |
22 |
PM80-12 |
12 |
80 |
331 |
173 |
214 |
242 |
25.5 |
PM90B-12 |
12 |
90 |
306 |
169 |
208 |
213 |
26.5 |
PM100A-12 |
12 |
100 |
331 |
173 |
214 |
242 |
28 |
PM120B-12 |
12 |
120 |
407 |
173 |
210 |
240 |
35 |
PM200B-12 |
12 |
200 |
522 |
240 |
218 |
244 |
59 |
PM230-12 |
12 |
230 |
520 |
269 |
203 |
203 |
64 |
机房专用恒温恒湿空调是机房安全运行的保障,空调供水管道是空调加湿设备必不可少的基础设施。为了防止机房空调供水管道漏水引发的通信故障,广大电源维护工作者做了大量的防范工作,目前普遍采用的方法有:安装动力环境监控设备、砌防水墙、制作防水盘、采用双层水管保护、一台空调一路供水管道等众多方法。经过实践证明,这些防范措施在防止空调排水管少量漏水的情况下是可行的。但这些被动防范的措施,在供水管道漏水时并不是真正**有效的防护方法。从目前空调供水系统普遍采用的供水方式和防范措施分析可以发现以下问题:
1、机房内空调供水管道与城市自来水管网直接连接的供水方式是当前大家多年来普遍采用的供水方式,为了满足高层建筑的供水需求,城市自来水管网的压强在0.3MPa到0.6MPa之间(0.1MPa=10米水柱),空调供水管道在使用中,承受着与城市自来水管网同样的压强,有这样一根高压的供水管道从机房内穿过,这本身就是一个潜在的安全隐患。同时我们也可以这样认为,由于我们长期沿用的供水方式,人为的给自己制造了这样一个安全隐患。