UB蓄电池12650 12V65AH技术参数

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UB蓄电池12650 12V65AH技术参数

蓄电池结构特点:

   电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;

    气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅,分散性能好,性能稳定;

    极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;

    隔板:胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;

    过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;

    胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

    专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;

    电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠

UB蓄电池计算机机房的供配电系统一般应由三部分组成。计算机机房供电的等级是根据计算机的工作性质及所起的重要性来划分。为了便于管理和满足计算机工作的要求,一般将计算机机房供电的等级划分为3级。

一、一级负荷计算机机房
这类计算机机房在正常用电时,如果突然中断供电,计算机不能工作将影响到国计民生的大事,将会导致重大的人身伤亡和恶性事故的发生。如国防建设、生产、交通运输、邮电、财政、金融、航空管理等部门,他们的计算机因供电突然中断将会造成难以弥补的重大损失。对于一级负荷的计算机机房采取一类供电,即建立不停电系统。
二、二级负荷计算机机房
这类计算机机房机房机房机房在用电时,如果突然中断,计算机不能正常运行,将在一定的程度上影响生产、通信、运输等,给国计民生造成一定的损失。如:一些科研单位和计算机控制的生产单位等。对于二级负荷的计算机机房采取二类供电,即需要建立带备用的供电系统。
三、三级负荷计算机机房
这类负荷计算机机房因突然中断供电不会引起过大的损失。如:一些单位使用计算机只做一般统计、计算、情报检索等工作。对于三级负荷计算机机房采取三类供电,即一般用户供电考虑。
现在,计算机机房里一般都配备UPS电源,可利用UPS电源特有的一段备用时间及时处理完机上的工作,等下次有电时再开机。
还应指出,计算机机房一类供电方式和一级负荷的供电方式还有些区别,即计算机机房供电中还有电网质量的问题。
综上所述,金融、邮电、证券行业的计算机机房供电应属于一级负荷,采用一类供电方式。

UB蓄电池结构特点

◎ 高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐冲击,抗震动性能好的特点。
◎ 特种铅基多元合金板栅,内阻小,耐腐蚀性好,充电接受能力强。
◎ 新型极板制造工艺,活性物质利用率高。
◎ 超细玻璃纤维隔板,大电流放电性能好。
◎ 高纯度电解液和特殊添加剂,自放电小。

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UB蓄电池应用领域与分类:蓄电池应用范围
⑴ 电话交换机;办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源UPS;应急照明EPS
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯
⑹ 通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源
⑺ 变电站开关控制系统;铁路用直流电源
⑻ 太阳能、风能系统;移动机站

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一、完全密封,不需维护,不需定期测比重,不需加酸加水,因而无酸和人工的花费。
二、由于不需要维护通道,因而占地少(与传统电池比可少67%)。
三、由于无酸溢出,不需要特殊通风设备(与传统电池房间相比,通风设备少75%)。
四、电池出厂时以充足电,因而不需要初装工作。
五、电池不属于危险货物,可进行公路,铁路,及航空运输。

 

UB蓄电池12650 12V65AH技术参数

锂电池目前已获得广泛应用,但其具有明显的缺点,一是含锂的材料来源有限,二是目前锂电池中使用可燃的液态电解液,易燃易爆,安全风险较大。在瑞士国家科研会的支持下,瑞士联邦材料研究所、日内瓦大学、保罗谢尔研究所自2015年起联合展开了一项科研项目,尝试用钠镁材料替代锂开发蓄电池,取得阶段性成果。


科研团队提出一种全固体蓄电池设计,电池中使用的是固体电解质而不是一般常用的液态电解质,这种固态电解质是具有晶体结构的含纳离子或镁离子的化合物,钠离子和镁离子可在其中运动,由带正电荷的离子在电池电极间的运动实现电子的转移产生电流。

根据实验结果,在常温(摄氏20度)下,钠离子即可在固体电解质中运动,而且固体电解质不会燃烧,并在摄氏300度环境下仍保持化学稳定性,因此安全性大大增加。因钠元素材料的来源广泛,与锂材料相比几乎是无限的。虽然钠材料制成的电池储存电能的密度比锂电池小,但在对储能单元体积要求不高的场合仍具有替代锂电池的可能,因此这一结果具有很重要的应用价值。

针对镁材料开发的固体电解质也具有良好性能,镁离子在摄氏70度条件下可在其中运动。相比早期的一些研究结果,获得同样的导电性能需要摄氏400度的条件,科研人员认为是在正确的方向上取得了重大进步,展示了进一步改进的潜力和可行性。考虑到镁离子比锂离子携带的电荷多一倍,材料来源较多,化学稳定性更好,用镁取代锂作为电池材料具有更加诱人的前景。
目前用于智能手机和笔记本电脑的都是锂电池,然而锂电池虽然容量大,但长时间使用后存在发热着火的危险。


日本Qualtec公司的研究团队将注意力集中在具有溶解度很高特性的高氯酸钠上,使用饱和高氯酸钠水溶液(SSPAS)进行CV测定试验,研究其在多大电压时发生电解。结果发现,其电化学窗口达到3.2伏,显示了较好的特性,普通铅蓄电池电化学窗口不超过2伏。

而上述高氯酸钠电池,其电荷在水溶液中流动方便,不会着火,而且充电时间只需要2-3分钟。目前由于电化学窗口较小,所以还存在容量不大的问题需要解决。研究人员认为该项技术可用于智能手机和电动汽车的辅助电池。

该技术成果为开发大容量蓄电装置开辟了一条新途径。研究报告发表在英国科学杂志《SCIENTIFIC REPORTS》上。

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