品牌:鸿贝蓄电池
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信息标签:鸿贝蓄电池FM/BB1224T/12V24AH现货总代理,供应,能源,电池
鸿贝电源系统有限公司是集VRLA蓄电池和电源产品研发、生产、销售、技术服务与一体的综合型企业。公司总部位于上海嘉定南翔经济开发区昌翔路168号,占地面积约60亩。公司主导产品为通讯、电力、应急电源用备用蓄电池、固定型蓄电池、太阳能储能(胶体)蓄电池、电动车专用蓄电池等。公司生产的BB系列蓄电池以其卓越的大电流放电性能,优良的充电接收能力,**的极柱密封技术,使蓄电池更能满足后备电源设备、太阳能储能设备、应急电源系统、电动车的使用要求,且接受OEM订单和特殊型号的研发和生产。2009年我公司与上海鸿贝电源系统有限公司成为合作伙伴,多年一直负责鸿贝蓄电池国内区域销售以及售后服务,得到了社会各界各行业的信赖与支持。
常见问题答疑; 你的电池不会是假货吧:我们郑重承诺假一罚十,经过国家正规检验机构检验是假货的一律10倍补偿。 你的电池可以使用多久:松下电池设计使用寿命是5-7年(**数据)经过我们长期使用检验结果应该是3-5年实用寿命没问题; 你的电池为什么比别人贵:我只能保证我的价格在松下蓄电池里面属于中等价位,**近网上出现很多便宜的松下电池,他们电池不是假货就是二手旧电池,连生产日期都没有,我们每一块电池都有生产日期,保证你购买的电池生产日期不超过4个月。 你的电池怎么质保:原装松下电池一律全国联保一年(根据电池生产日期质保)外地没有松下质保指定维修店的,我们可以免费给你更换全新电池(发货来回邮费需买家承担,人为损坏不质保)
凡在本公司购买UPS蓄电池及电源设备的用户,本公司均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间, 公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备进行免费的安装调试工作。
-----凡用户在本公司购买的UPS蓄电池设备,主机均享有二年的免费保修服务,电池享有二年免费保换服务。在保修期内,在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下,对UPS蓄电池发生故障和器件损坏等意外情况时,对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。
-----本公司设有专门的技术服务中心,负责对用户进行免费的售前方案确定设备选型, 场所安装,动力电源容量确定及现场培训等技术的咨询服务及售后与UPS蓄电池有关的技术咨询服务;并具有迅速响应的售后维护检修的能力。
蓄电池型号 |
额定 |
额定 |
外 型 尺 寸(mm) |
内阻 |
重量 |
|||
长 |
宽 |
槽高 |
总高 |
|||||
FM/BB64 |
6 |
4 |
70 |
46 |
100 |
105 |
25 |
0.7 |
FM/BB610 |
6 |
10 |
151 |
50 |
94 |
99 |
13 |
1.6 |
FM/BB124 |
12 |
4 |
90 |
70 |
101 |
106 |
42 |
1.5 |
FM/BB127 |
12 |
7 |
151 |
65 |
95 |
101 |
27 |
2.3 |
FM/BB1210 |
12 |
10 |
181 |
76 |
121 |
121 |
20 |
3.4 |
FM/BB1212 |
12 |
12 |
151 |
99 |
94 |
100 |
15 |
3.7 |
FM/BB1218 |
12 |
18 |
181 |
76 |
168 |
168 |
13 |
5.3 |
FM/BB1220 |
12 |
20 |
181 |
76 |
168 |
168 |
12.5 |
6.1 |
FM/BB1224T |
12 |
24 |
175 |
165 |
125 |
125 |
12 |
7.5 |
FM/BB1226T |
12 |
26 |
175 |
165 |
125 |
125 |
12 |
8.0 |
FM/BB1228T |
12 |
28 |
175 |
165 |
125 |
125 |
9.5 |
8.3 |
FM/BB1233T |
12 |
33 |
195 |
130 |
162 |
166 |
9.0 |
10.0 |
FM/BB1240T |
12 |
40 |
196 |
165 |
176 |
176 |
8.5 |
12.5 |
FM/BB1255T |
12 |
55 |
229 |
139 |
210 |
216 |
6.5 |
16.0 |
FM/BB1265T |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
6.0 |
21.0 |
FM/BB1275T |
12 |
75 |
259 |
168 |
208 |
214 |
4.7 |
22.0 |
FM/BB1280T |
12 |
80 |
259 |
168 |
208 |
214 |
4.5 |
23.0 |
FM/BB12100M |
12 |
100 |
330 |
173 |
216 |
222 |
3.8 |
28.0 |
FM/BB12100T |
12 |
100 |
330 |
173 |
216 |
222 |
3.6 |
31.0 |
FM/BB12120T |
12 |
120 |
408 |
172 |
237 |
237 |
3.3 |
36.0 |
FM/BB12135T |
12 |
135 |
482 |
170 |
241 |
241 |
3.2 |
42.0 |
FM/BB12150T |
12 |
150 |
482 |
170 |
241 |
241 |
3.2 |
45.5 |
FM/BB12200T |
12 |
200 |
521 |
238 |
215 |
221 |
2.8 |
61.0 |
电池级镍钴锰氢氧化物是高端动力电池复合材料的主要原料,这一产品的主要应用载体为新能源汽车动力电池,特别是混合动力和纯电动汽车的动力电池领域。由于这一材料的配比多样性和技术复杂性等原因,目前国内仅有极少数企业可以批量生产。邦普是电池回收行业**早开展这一高端新材料研究并掌握了这一核心技术的企业,也是目前国内**能将新能源车用废旧动力电池定向循环为高端动力电池材料前驱体的制造企业。
4月20日,中国宝安旗下的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司(以下简称“深圳贝特瑞”)投资建设的天津市贝特瑞新能源科技产业园举行了正式开工仪式。
据介绍,天津市贝特瑞新能源科技产业园自2010年9月开始筹备,历时半年正式开工,是深圳贝特瑞的第四个产业园。从2010年开始,深圳贝特瑞加快了新能源产业扩张的步伐,深圳光明新区贝特瑞新能源材料工业园及鸡西市贝特瑞石墨产业园相继建成。今年4月12日,鹤岗宝安新能源石墨深加工产业园在黑龙江鹤岗市举行了正式开工仪式。
据悉,天津市贝特瑞新能源科技产业园占地333.8亩,计划总投资10亿元,其中核心基地计划投资7.7亿,项目主要用于建设中间相炭微球、人造石墨、硬碳、磷酸铁锂、层状锰酸锂、钛酸锂、导电材料等动力电池、储能电源用正负极材料及其导电剂的生产线。
海南鸿贝蓄电池FM/BB12120T 12V120AH代理
该项目分两期完成:一期计划投资3.6亿元,完工后可将炭微球的产能提高到3000吨/年,并实现年产人造石墨负极材料3000吨的目标,同时新建办公区和测试中心大楼;计划于2011年10月份主体设备基本完成安装调试,满足目前客户电动汽车电池的配套生产;二期计划投资6.4亿元,完工后可实现炭微球扩产至6000吨,同时新建层锰生产线,实现产能2000吨;新建铁锂生产线,实现年产磷酸铁锂正极材料2000吨。项目完成达产后,天津市贝特瑞新能源科技有限公司将把该产业园打造成为全球**的动力电池、储能电源材料专业制造基地。
深圳市贝特瑞董事长贺雪琴表示,该项目的实施,不但可以满足市场对锂离子电池材料的需求,增加效益,同时量产的扩大,技术工艺的革新都将带来规模化、集约化效应。从1958年中国开始研制**片晶体硅光伏电池以来,到现在已走过半个多世纪。光伏**、上海交通大学太阳能研究所所长崔容强告诉编辑:“中国的太阳能电池也经历了从无到有、从空间到地面、由军到民、由小到大、由单品种到多品种以及光电转换效率由低到高的艰难而辉煌的历程。”
据统计,从2002年至今,中国太阳能电池产量猛增了77倍。2008年,我国太阳能电池产量约占**总产量的三分之一,连续两年成为****大太阳能电池生产国。
1839年法国物理学家贝克勒尔首次发现光伏效应;1954年美国贝尔实验室制成**个单晶硅太阳能电池;1983年美国在加州建立了当时**上**的太阳能电厂……人类从来未曾停止过追逐太阳的步伐。
1969年研制完成硅太阳能电池组
1958,我国研制出了首块硅单晶
中科院院士、中科院半导体研究所研究员王占国对编辑说:“美国1957年左右拉出了首块硅单晶,我国1958年也研制出了首块硅单晶,随后,中科院物理新成立的半导体研究室正式开始研发太阳能电池。”
**初,研发出的电池主要用于空间领域。从1958年到1965年间,半导体所研制出的PN结电池效率突飞猛进,10×20mm电池效率稳定在15%,同国际水平相差不大。
1968年至1969年底,半导体所承担了为“实践1号卫星”研制和生产硅太阳能电池板的任务。在研究中,研究人员发现,P+/N硅单片太阳电池在空间中运行时会遭遇电子辐射,造成电池衰减,使电池无法长时间在空间运行。
于是,包括王占国在内的6人小组开始进行人造卫星用硅太阳电池辐照效应研究,实验过程中,由于技术不成熟、设备落后,致使王占国的右手严重电子灼伤,从此他一直饱受痛苦,直到1978年夏天进行植皮手术才有所缓解。编辑注意到,王占国院士右手手背上有一些黑色的褶皱,这正是老一辈科学家殚精竭虑献身科学的印记。
经过刻苦攻关,实验结果给研究人员带来巨大惊喜。王占国院士介绍,NP结硅太阳电池抗电子辐照的能力比PN结硅电池大几十倍!随后,半导体所做出了将硅PN电池改为NP定型投产的决定,生产出了5690片NP结硅太阳电池,其中达到空间应用要求的成品3350片,圆满完成了“实践1号”卫星用太阳能电池板的研制、生产任务。1971年实践1号发射升空,在8年的寿命期内,太阳电池功率衰降不到15%,该项目在1978年全国科学大会上获重大成果奖。
1969年,半导体所停止了硅太阳电池研发,随后,天津18所为东方红二号、三号、四号系列地球同步轨道卫星研制生产太阳电池阵。
王占国院士说:“70年代末,我国与国际同期开展了砷化镓太阳能电池研究,该电池具有很高的光发射和光吸收系数,1999年,2×2cm2电池的转换效率达22%。”
1975年宁波、开封先后成立太阳电池厂,电池制造工艺模仿早期生产空间电池的工艺,太阳能电池的应用开始从空间降落到地面。
西宁鸿贝蓄电池FM/BB12120T 12V120AH
1998,我国太阳能产业有了**个“吃螃蟹”的人
上世纪80年代开始,我国太阳能电池开始进入萌芽期,研发工作在各地次第展开,但进展缓慢。
崔容强介绍说,1986年国家计委在农村能源“1986—1990年第七个五年计划”中列出了《太阳电池》专题,全国有6所大学和6个研究所开始进行晶体硅电池等的研究。
20世纪80年代末期,国内先后引进了多条太阳能电池生产线,包括云南半导体厂从加拿大引进的1MW(兆瓦)生产线等,使中国太阳能电池的生产能力由原来的几百KW(千瓦)一下子提升到4.5MW,这种产能一直持续到2002年,产量则只有2MW左右。
上海鸿贝蓄电池均衡的定义
工作电压为6V 或以上的便携式设备采用串联电池包供电,这种情况下电池包的总电压为各串联电池电压之和。便携式电脑的电池包通常由三、四个电池串联而成,标称电压为 10.8V或14.4V。在大多数此类应用中,单个串联电池包无法提供设备所需能量。目前**的电池(如18650)可提供2,000mAh(毫安 ·小时)能量,而电脑需要50-60Whr(5,000-6,000mAh)的能量,因此必须给串联的每个电池并联三个电池。
电池均衡是指对串联电池包中不同的电池(或电池组)采用差分电流。串联电池包中每个电池的电流通常是一样的,因此必须给电池包增加额外的元件和电路来实现 电池均衡。只有当电池包中的电池是串联的,同时串联电池等于或大于三级时才会考虑电池均衡问题。当电池包中所有电池都满足下面两个条件时,便实现了电池均衡:
1. 如果所有电池的容量相同,那么当它们的相对充电状态一样时便实现了电池均衡。SOC通常以当前容量与额定容量的百分比来表示,因此,开路电压(OCV)可作为SOC的一个衡量标准。如果一个不均衡电池包中的所有电池可以通过差分充电达到满容量(均衡点),它们便可以进行正常的充放电而无需任何额外的调整,通常这种调整是一次性的。用户在使用新电池时,通常需要求对电池进行长时间充电,这个过程实际上包括一次完整的放-充电。该过程使负载**小化,并使电池充 电时间**长,降低对电池均衡电路的要求。
2. 如果电池的容量不同,当SOC相同时也认为它们是均衡的。但SOC只是一个相对值,每个电池容量的**值是不同的。为了使容量不同的电池的SOC相同,每次对串联电池进行充放电时都必须使用差分电流。正常充放电的时间比初次充放电更短,并需要更大的电流。
当电池包中的电池不均衡时,它的可用容量将减少,串联电池包中容量**的电池将决定电池包的总容量。在不均衡电池包中,一个或几个电池会在其它电池尚需充电时便已达到**容量。而在放电时,未完全充电的电池又会比其它电池先放完电,使电池包因电压不足而提前停止供电。
通常,电池之间容量的差异低于3%。如果串联锂电池包的某个电池不合标准,或者在封装前放置过久,在充满电后电压差可达150mV,从而使电池包的总容量下降13-18%。
SOC均衡处理
如果电池包中所有电池的容量相同,我们便采用SOC均衡处理。当所有电池的SOC值相同时我们认为电池是均衡的。
工作电压为6V 或以上的便携式设备采用串联电池包供电,这种情况下电池包的总电压为各串联电池电压之和。便携式电脑的电池包通常由三、四个电池串联而成,标称电压为 10.8V或14.4V。在大多数此类应用中,单个串联电池包无法提供设备所需能量。目前**的电池(如18650)可提供2,000mAh(毫安 ·小时)能量,而电脑需要50-60Whr(5,000-6,000mAh)的能量,因此必须给串联的每个电池并联三个电池。
电池均衡是指对串联电池包中不同的电池(或电池组)采用差分电流。串联电池包中每个电池的电流通常是一样的,因此必须给电池包增加额外的元件和电路来实现 电池均衡。只有当电池包中的电池是串联的,同时串联电池等于或大于三级时才会考虑电池均衡问题。当电池包中所有电池都满足下面两个条件时,便实现了电池均衡:
1. 如果所有电池的容量相同,那么当它们的相对充电状态一样时便实现了电池均衡。SOC通常以当前容量与额定容量的百分比来表示,因此,开路电压(OCV)可作为SOC的一个衡量标准。如果一个不均衡电池包中的所有电池可以通过差分充电达到满容量(均衡点),它们便可以进行正常的充放电而无需任何额外的调整,通常这种调整是一次性的。用户在使用新电池时,通常需要求对电池进行长时间充电,这个过程实际上包括一次完整的放-充电。该过程使负载**小化,并使电池充 电时间**长,降低对电池均衡电路的要求。
2. 如果电池的容量不同,当SOC相同时也认为它们是均衡的。但SOC只是一个相对值,每个电池容量的**值是不同的。为了使容量不同的电池的SOC相同,每次对串联电池进行充放电时都必须使用差分电流。正常充放电的时间比初次充放电更短,并需要更大的电流。
当电池包中的电池不均衡时,它的可用容量将减少,串联电池包中容量**的电池将决定电池包的总容量。在不均衡电池包中,一个或几个电池会在其它电池尚需充电时便已达到**容量。而在放电时,未完全充电的电池又会比其它电池先放完电,使电池包因电压不足而提前停止供电。
通常,电池之间容量的差异低于3%。如果串联锂电池包的某个电池不合标准,或者在封装前放置过久,在充满电后电压差可达150mV,从而使电池包的总容量下降13-18%。
性能稳定:采用**的纳米硅胶体材料,成胶后形成稳定的锥形三维结构,具有不水化、酸液不分层的优点。
寿命长:胶体电池电解质为高分子结构,凝胶后铅粉不易脱落,负板不易硫酸化,电池充电时小电流及欠压电池接受电能力强,特别适合太阳能系统储能的要求。
低温性能佳:在低温下(-30℃),电解质不分层,比同规格的铅酸蓄电池容量高30-50%。
高温、过充性能好:胶体蓄电池采用过量的电解质,电池在高温及过充电情况下,不易出现干枯现象。
自放电小:采用稳定的的电解质结构,使蓄电池自放电微小,**长可储存2年不充电。
容量稳定性好:采用了较强渗透性的胶体电解质,使蓄电池的容量不易衰减。
槽式化成保证电池达到100%容量,并使电池均衡性达到**化。
高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。
安全可靠,内置国内**防爆虑酸片安全阀,具有**的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。
采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。
采用**的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),采用贫液设计和紧装配工艺,蓄电池的体积比能量和重量比能量高:容量≥100%;
VRLA系列阀控铅酸蓄电池适用于电力、通信系统/太阳能储能系统/UPS不间断电源系统/EPS消防应急电源系统/应急照明系统、小型灯具/电子衡器系统/铁路机车、铁路通信系统/船舶系统/电动自行车、电动摩托车。
GFM系列性能参数:
蓄电池型号 |
额定电压 |
额定容量 |
外 型 尺 寸(mm) |
内阻 |
重量 |
|||
长 |
宽 |
槽高 |
总高 |
|||||
GFM/BB2100 |
2 |
100/10HR |
64 |
175 |
340 |
350 |
0.60 |
7.2 |
GFM/BB2200 |
2 |
200/10HR |
110 |
173 |
344 |
357 |
0.55 |
14.5 |
GFM/BB2300 |
2 |
300/10HR |
152 |
171 |
344 |
357 |
0.50 |
20.5 |
GFM/BB2400 |
2 |
400/10HR |
210 |
172 |
344 |
357 |
0.40 |
26.0 |
GFM/BB2500 |
2 |
500/10HR |
241 |
172 |
344 |
357 |
0.37 |
32.0 |
GFM/BB2600 |
2 |
600/10HR |
225 |
181 |
346 |
365 |
0.55 |
38.0 |
GFM/BB2800 |
2 |
800/10HR |
303 |
181 |
346 |
365 |
0.50 |
49.0 |
GFM/BB21000 |
2 |
1000/10HR |
370 |
181 |
346 |
365 |
0.20 |
60.0 |
GFM/BB21500 |
2 |
1500/10HR |
318 |
363 |
369 |
388 |
0.13 |
101.0 |
GFM/BB22000 |
2 |
2000/10HR |
385 |
363 |
369 |
388 |
0.10 |
126.0 |
GFM/BB23000 |
2 |
3000/10HR |
568 |
363 |
369 |
388 |
0.08 |
187.0 |