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瑞达RITAR蓄电池RT1223 12V2.3AH阀控式铅酸电池 医疗仪器设备

更新时间
2024-12-27 09:00:00
价格
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品牌
瑞达
型号
RT1223
规格
12V2.3AH
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联系人
王新华
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详细介绍

瑞达RITAR蓄电池RT1223 12V2.3AH阀控式铅酸电池 医疗仪器设备

瑞达RITAR蓄电池RT1223 12V2.3AH阀控式铅酸电池 医疗仪器设备

RT2.3

1、容量范围:≤28Ah(C20,25℃)

2、额定电压:6V/12V/24V

3、浮充设计寿命:6年-8年

4、满足IEC、JIS、BS、VDS及 GB/T等检测标准

5、通过UL、CE、ISO9001、ISO14001及ISO45001等认证

6、采用纯度高达99.994%的1#电解铅

7、采用特殊专利合金配方,板栅耐腐蚀性能更强

8、采用高温高湿固化工艺,寿命、容量及批次一致性有保障 

9、挂耳工艺设计,极板固化干燥的一致性高 

10、采用隐藏式安全阀设计,有效避免安全阀堵塞

产品参数
电池型号额定电压(V)额定容量C20(Ah)电池尺寸端子选项端子位置
长/mm宽/mm高/mm总高/mm
RT61361.397245258F1C
RT62862.866.53497103F1A
RT63263.2134346066F1C
RT640S64194256262T1N
RT64064704799105F1A
RT64564.5704799105F1A
RT65065704799105F1/F2A
RT670671513494100F1/F2C
RT680681513494100F1/F2C
RT6100610150509399F1/F2C
RT6120612150509399F1/F2C
RT1213121.39843.55359F1E
RT1223122.3177356268F1C
RT1232123.2134676066F1E
RT12401249070101107F1/F2C
RT1245124.59070101107F1/F2C
RT1245S124.5195477176F1/F2C
RT1245U124.51516594100F1/F2C
RT12501259070101107F1/F2C
RT1250B1251515095101F1/F2C
RT12701271516594100F1/F2F
RT1270A1271516594100F1/F2F
RT1270L1271516594100F1/F2F
RT1270(VDS)1271516594100F1/F2F
RT12801281516594100F1/F2F
RT1280L1281516594100F1/F2F
RT1290EP1291516594100F1/F2F
RT12901291516594100F1/F2F
RT1210012101519895101F1/F2F
RT1212012121519895101F1/F2F
RT12120A12121519895101F1/F2F
RT12180121818177167167F3(M5) / F13-BP(M5)D
RT12200122018177167167F3(M5) / F13-BP(M5)D
RT12220122218177167167F3(M5) / F13-BP(M5)D
RT122401224166176125125F3(M5) / F13-BP(M5)D
RT122601226166176125125F3(M5) / F13-BP(M5)D
RT12240S1224165125174174T28(M5) / F11(M6)D
RT122801228166176125125F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5)D
RT12260S1226165125174174F7(M8) / F11(M6)D
RT12280S1228165125174174F7(M8) / F11(M6)D

锂电池充电器在充电电压和电流控制方面有着严格的安全设计。在电压控制上,充电器必须能够jingque地输出符合锂电池充电要求的电压。不同类型的锂电池,如磷酸铁锂、三元锂等,都有各自特定的充电电压范围。例如,磷酸铁锂电池的充电电压一般在 3.65 - 3.7V 左右,充电器需要将输出电压稳定在这个范围内,避免电压过高导致电池过充。对于充电电流,充电器要根据电池的容量和状态进行合理的电流输出。在快充模式下,虽然电流较大,但充电器内部有完善的电路来监测和控制电流,防止过大的电流对电池造成损害,如电池发热、电极材料损坏等。同时,在充电过程中,充电器会根据电池的充电状态动态调整电流大小,一般在充电初期采用较大电流,随着电池电量接近充满,逐渐减小电流,实现恒流 - 恒压充电的安全转换。

  锂电池充电器具备多种保护机制以确保安全。过温保护是其中重要的一项,在充电过程中,充电器内部的电子元件和电池本身都会发热。如果温度过高,可能会引发安全问题。充电器通过温度传感器监测自身温度,当温度超过设定值时,会自动降低充电功率或停止充电,等待温度降低后再继续充电。还有短路保护功能,当充电器的输出端发生短路时,充电器能够迅速切断电流输出,避免因短路产生的大电流损坏充电器和电池。同时,为了防止充电器在异常电压环境下工作,如电网电压过高或过低,充电器还具有输入电压保护功能,确保在一定的输入电压范围内稳定工作,保障充电过程的安全。

  再者,锂电池充电器在设计和制造过程中遵循严格的安全标准。其电路设计采用了高质量的电子元件,这些元件经过严格的筛选和测试,具有良好的稳定性和可靠性。例如,使用高质量的变压器、整流二极管等,以保证充电器的性能。充电器的外壳一般采用阻燃材料,即使在内部发生故障导致发热的情况下,也能有效防止火势蔓延。而且,在充电器的生产过程中,会经过一系列的安全测试,如耐压测试、绝缘测试等,确保充电器在各种环境下的安全使用,为锂电池的充电提供可靠的保障,降低安全事故的发生概率。


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