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赛特蓄电池BT-HSE-80-12 12V80AH/10HR光伏发电 基站储能 UPS电源电源

更新时间
2025-01-24 09:00:00
价格
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品牌
赛特
型号
BT-HSE-80-12
规格
12V80AH
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联系人
王新华
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详细介绍

赛特蓄电池BT-HSE-80-12 12V80AH/10HR光伏发电 基站储能 UPS电源电源

赛特蓄电池BT-HSE-80-12 12V80AH/10HR光伏发电 基站储能 UPS电源电源

80

应用领域 ●UPS/EPS电源●通信设备●电力合闸操作●医疗设备●航标灯●铁路信号●航空信号●报警、安防系统  产品特性 ●容量范围:38-250AH●电压等级:6V、12V●自放电小:≤3%/月●良好的高倍率放电性能●设计寿命长:设计浮充使用寿命12年(25℃)●密封反映效率:≥98%●工作温度范围宽:0~40℃ 尺寸规格

型号

额定电压( V )

额定容量( AH )

外形尺寸(mm)

参考重量
( kg )

端子

总高

形式

BT-HSE-100-6

6

100

195

170

205

210

15.1

F13

BT-HSE-110-6

6

110

281

128

203

206

16.0

F13

BT-HSE-150-6

6

150

260

180

247

252

22.8

F13

BT-HSE-180-6

6

180

298

172

227

232

28.6

F25

BT-HSE-200-6

6

200

323

178

226

256

30.6

F17

BT-HSE-38-12

12

38

196

165

170

170

11.7

F9/F36

BT-HSE-55-12

12

55

229

139

209

228/211

17.1

F12/F25

BT-HSE-65-12

12

65

349

167

174

174

19.6

F11

BT-HSE-70-12

12

70

260

168

212

222/217

21.7

F12/F25

BT-HSE-80-12

12

80

331

173

217

224

26.0

F13

BT-HSE-90-12

12

90

331

173

217

224

27.5

F13

BT-HSE-100-12

12

100

331

173

217

224

30.0

F13

BT-HSE-120-12

12

120

406

173

209

237

35.4

F15/F22

BT-HSE-135-12

12

135

406

173

209

237

38.3

F15/F22

BT-HSE-150-12

12

150

482

171

240

240

44.6

F16/F23

BT-HSE-180-12

12

180

532

207

215

240/218

47.5

F17/F24

BT-HSE-200-12

12

200

523

240

219

245/223

61.0

F17/F24

BT-HSE-250-12

12

250

520

269

220

249/226

73.0

F17/F24

注意事项
●蓄电池荷电出厂,不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险,如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液,请立即用大量清水冲洗,必要时,请立即就医。

●不能将蓄电池放置于密封环境使用,否则会有爆炸的危险。

●不能使用有机溶剂清洁蓄电池,否则会损伤壳体。

●多只蓄电池串联可获得高电压,安装时应该使用绝缘工具,防止点击。

●安装时应拧紧螺母,以防止充放电时产生火花甚至爆炸。

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赛特蓄电池电解液比重密度和温度区间值

赛特蓄电池电解液比重的大小往往对于它的工作情况和使用寿命有着极重要的影响。简单来讲赛特蓄电池的电解液比重过大时,于是渗透流动能力会降低,内阴会增大,放

电会减小,自损耗增加,自然赛特蓄电池的容量会下降; 相反,一旦赛特 蓄电池电解液比重偏小时,自然相应的参加化学反应的活性物质减少,所以赛特蓄电池也就无法达

到额定的容量。所以电解液也得比重大小直接会影响蓄电池的使用,充放电,电池使用寿命等原因。

正是因为赛特蓄电池电解液比重存在着区别,所以其温度值规定也是不相同的,自然就无法判断不同温度下的电解液比重是否符合技术要求了。只能根据实际使用的环

境,温度来判断

蓄电池电解液的相对密度一般是1.24-~~-1 28g/cm3,应根据不同的使用条件选择不同的相对密度。如寒冷地区应使用相对密度较高的电解液;同-地区使用的蓄电池,

冬季的电解液相对密度应较夏季高0.02~0.04。

电解液的相对密度可用吸式密度计或光学检测仪器检测。用吸式密度计检测电解液相对密度的检测方法是:先用拇指适当压下橡皮囊后再将密度计的橡皮吸管插入电解液

中,然后缓慢放松拇指,使电解液吸入玻璃管中.吸入玻璃管中电解液的多少以使浮子浮起为准。此时液面与浮子相交的刻度即为电解液的相对密度值。测量电解液相对密

度时.必须同时测量电解液的温度,以便将不同温度时测碍的相对密度值换算成标准温度(25°C)。

在可逆的化学反应方程式中,当左边的浓度高时,反应易于向右边进行。铅蓄电池的充放电反应是可逆的。使用中的铅蓄电池,其极板上的活性物质数已确定,使用者唯

一能掌握的也只有电解液的密度。 如果进入活性物质的硫酸不足,铅蓄电池的电动势和电压就会降低,因此铅蓄电池不能继续放电。放电时,电解液均匀化速度和活性物质

附近的电解液的密度之差有关。浓差数越大,电解液的混合均匀化速度就越快,极板深处就有越多的活性物质参与电化反应,故铅蓄电池的容量越大。但在充电比密度越高

越困难:需要的充电电压越高,电能转换为化学能的转换率也越低。

对小型便携式铅蓄电池,追求的指标主要是重量轻、容量大、结构紧凑,所以电液密度常常取1.3g/cm3。固定型铅蓄电池追求的指标主要是寿命长,易于充电,所以铅

蓄电池密度常取1. .215g/cm3,此密度电阻率Zui低。汽车铅蓄电池为保障低温时的工作性能,选取冰点Zui低的电液,这时对应的密度是d25=1.28g/cm3。密度的zuijia量值,

以使用条件和使用者追求的目标而定,不必以说明书为准。例如,在气候温暖的南方,将汽车铅蓄电池的电液密度降低-些,既不影响启动,又延长了铅蓄电池的寿命。

通过上文中的介绍,大家不难看出不,温度情况不同,赛特蓄电池电解液比重会发生变化。冬季负27摄氏度,电解液比重应为1.27 ; 15摄氏度时,比重也相应的伴随着温度的变化而变化着。


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