义乌市汤浅蓄电池代理商
所售的YUASA蓄电池/汤浅蓄电池保证是原厂原装正品,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!
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电压(V) |
容量(Ah) |
参考尺寸(毫米) |
参考重量(kg) |
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长 |
宽 |
总高度 |
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NP4-6 |
6 |
4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率) |
70 |
47 |
102(含端子:106) |
0.85 |
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NP10-6 |
6 |
10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率) |
151 |
50 |
94(含端子高度:97.5) |
1.74 |
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NP12-6 |
6 |
6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率) |
151 |
50 |
94(含端子高度:97.5) |
1.93 |
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NP0.8-12 |
12 |
0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率) |
96 |
25 |
61.5(含端子高度:61.5) |
0.35 |
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NP1.2-12 |
12 |
1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率) |
97 |
48 |
51(含端子高度:54.5) |
0.57 |
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NP2-12 |
12 |
2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率) |
150 |
20 |
89(含端子高度:89) |
0.7 |
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NP2.1-12 |
12 |
2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率) |
178 |
34 |
60(含端子高度:64) |
0.94 |
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NP2.3-12 |
12 |
2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率) |
178 |
34 |
60(含端子高度:64) |
0.94 |
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NP2.6-12 |
12 |
2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率) |
134 |
67 |
60(含端子高度:64) |
1.12 |
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NP2.8-12 |
12 |
2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率) |
134 |
67 |
60(含端子高度:64) |
1.3 |
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NP7-12 |
12 |
7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率) |
151 |
65 |
94(含端子高度:97.5) |
2.5 |
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NP24-12 |
12 |
25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率) |
175 |
166 |
125(含端子高度:125) |
8.5 |
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NP38-12 |
12 |
40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率) |
197 |
165 |
170(含端子高度:170) |
13 |
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NP65-12 |
12 |
70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率) |
350 |
166 |
174(含端子高度:174) |
21 |
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NP85-12 |
12 |
85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率) |
330 |
172.5 |
216(含端子高度:220) |
26.5 |
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NP100-12 |
12 |
105(20小时率),100(10小时率),85(5小时率),60(1小时率) |
407 |
172.5 |
207(含端子高度:237) |
32 |
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NP220-6 |
6 |
220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) |
397 |
175.6 |
215(含端子高度:249) |
33 |
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NP120-12 |
12 |
120(20小时率),110(10小时率),102(5小时率),66(1小时率) |
407 |
172.5 |
210(含端子高度:240) |
36 |
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NP210-12 |
12 |
212(20小时率),196(10小时率),170(5小时率),120(1小时率) |
538 |
268.5 |
211.5(含端子高度:211.5) |
62 |
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型号 |
电压(V) |
容量(Ah) |
参考尺寸(毫米) |
参考重量(kg) |
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长 |
宽 |
总高度 |
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NPL24-12 |
12 |
25(20小时率) |
175 |
166 |
125 |
9.00 |
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NPL38-12 |
12 |
40(20小时率) |
197 |
165 |
170 |
14.20 |
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NPL65-12 |
12 |
70(20小时率) |
350 |
166 |
174 |
23.00 |
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NPL100-12 |
12 |
105(20小时率) |
407 |
172.5 |
240 |
35 |
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NPL200-6 |
6 |
210(20小时率) |
398 |
176 |
250 |
35 |
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NPL120-12 |
12 |
120(20小时率) |
407 |
172.5 |
240 |
36 |
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NPL165-12 |
12 |
165(20小时率) |
530 |
125 |
325 |
58 |
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选择蓄电池的容量可按下述公式计算:
式中,Q——蓄电池容量(安培小时);
I平均——忙时全局平均放电电流;
Kn——容量转变系数,即n小时放电率下,蓄电池容量与10小时放电率的蓄电池容量之比。
t——实际电解液的最低温度。蓄电池室有采暖设备时,可按15℃考虑;无采暖设备时,则按所在地区最低室内温度计算,但不应低于0℃。
25——蓄电池额定容量时的电解液温度;
0.006——容量温度系数(即电解液以25℃为标准时,每上升或下降1℃时所增加或减少的容量比值)。
为了便于计算,可将上述公式简化为:
Q=K·I平均
式中,K——电池容量计算系数。
2 通信基站蓄电池的安装
2.1 蓄电池安装的地点选择
电池工作和存放的地点应该清洁、通风、干燥,严禁有火花、火焰等引燃物,并配备有灭火器,电池安装地点应远离热源和易产生火花的地方,避免阳光直射,周围无有机溶剂和腐蚀性气体。同时,也应避免空调或通风系统的通风口直接影响电池单体温度,造成电池电压不均匀。
3.1 设计原理
本文采用了数字式信号发生器产生标准正弦波和电流负反馈法产生精确交流恒流源法, 交流恒流源实现原理如图2所示。
电路组成框图如图2所示:这是一个闭环控制系统,电流负反馈电路。标准正弦波产生一个频率稳定、对称、失真度低的1KHz正弦波信号。驱动电路把正弦波放大,去推动功放电路,得到正弦交流电流输出。恒流控制电路从功放输出中得到的信号,通过与给定的信号相比较,来调节驱动电路的信号,从而使输出电流保持稳定。
智能节点为智能型的监控模块,实现对电池组内(总电压48V,单块电压12V或2V)的单块电池端电压、体温、环境温度进行测量。若超出工作范围则进行告警,并将监测数据存储,定期上报监控数据。超限告警信号及时上报,并可接受上位机的轮询。下面仅就智能节点给出详细的设计方案。
硬件组成
智能监控节点以89C52为控制器,外围模块包括CAN接口模块、温度测量模块、电压测量模块、告警模块、节点地址选择和可选的存储器模块等,如图2所示。为充分利用89C52的接口资源,除CAN接口模块外其余模块均采用串行接口器件,这样就减小了电路体积,降低了电路的硬件成本。
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汤浅蓄电池串联混用的危害
在汤浅蓄电池使用中,有时会出现新、旧蓄电池串联使用的现象,殊不知,这种做法会缩短蓄电池的使用寿命。因为新蓄电池内的化学反应物质较多,端电压较高,内阻较小(12V新蓄电池内阻只有0.015-0.018Ω);而旧蓄电池端电压较低,内阻较大(12V旧蓄电池的内阻在0.085Ω以上)。如果将新、旧蓄电池串联混用,那么在充电状态下,旧蓄电池两端的充电电压将高于新蓄电池两端的充电电压,结果造成新蓄电池充电尚未充足而旧蓄电池充电早已过高;在放电状态下,由于新蓄电池的电荷容量比旧蓄电池的电荷容量大,结果造成旧蓄电池过量放电,甚至造成旧蓄电池反极。因此对蓄电池决不能新、旧混用。
汤浅蓄电池用在UPS电源上如何充电
目前,UPS电源使用的汤浅蓄电池充电方式主要有一下几种:
1、恒流充电:恒流充电是用分段恒流的方法进行充电。一般是通过充电装置自身调整来实现的。可以任意选择和调整充电电流,适应性较强,特别适用于小电流长时间充电,也有利于容量恢复较慢的蓄电池充电。缺点是初始充电电流过小,充电后期充电电流又过大充电时间过长、析出气体多,一般在初充电和在小电流进行去硫充电使用。因恒流充电的变型是分段恒流充电,所以充电时为避免充电后期电流过大,应及时调整充电电流,还应注意充电电流的大小、充电时间、转换电流的时机及充电终止电压的选取等,应严格按照充电的范围来操作。
2、恒压充电:恒压充电是指每只单格蓄电池均以一恒定电压(一般取单格电池乘以2.5V)进行充电。特点是:初始充电电流相当大,蓄电池电动势和电解液体相对密度上升较快,随着充电的延续,充电电流逐渐减少,在充电终期只有很小的电流通过:充电时间短、能耗低,一般充电4~5h蓄电池即可获得本身容量的90%~95%;如果充电电压选择得当,5h即可完成整个充电过程,且整个充电过程不需人照看,这种充电方式广泛用于补充充电。由于初始充电初电流过大,对放电深度过大的蓄电池充电时,会引起初始充电电流急骤上升,易造成被充蓄电池过流或充电设备损坏。充电过程中由于不能调整充电电流,因此不适用于蓄电池的初充电和去硫充电。充电过程中对蓄电池电压的变化很难补偿,所以对容量恢复较慢的蓄电池完全很难完成。
3、快速充电:快速充电是指以大电流方法的充电方式。快速充电不产生大量的气泡又不发热从而可缩短充电时间。目前,常用的快速充电主要有脉冲充电和大电流速减快冲两种。
4、均衡充电:均衡充电是以小电流(1/20C20A)进行1~3h的充电过程。主要用来消除一组浮充电运行(即将直流电源和蓄电池并联连接的工作方式)蓄电池在同样运行的条件下,由于某种原因造成的全组电池不均衡而形成的差别,以达到全组电池的均衡。此方法一般不能频繁使用,但当蓄电池出现下列情况之一时,必须进行均衡充电:
A蓄电池组长时间在电流放电,或长时间担负直流电荷后未及时充电时。
B蓄电池个别单格电压、电解液密度偏低,全组电池产生差别时。
C没有按规定周期实施充、放电。
5、恒压限流充电:恒压限流充电主要是用来补救恒压充电时充电电流过大的缺点(方法同恒压充电),通过充电电源和被充蓄电池之间串联一电阻(限流电阻)来自动调节充电电流。当充电电流过大时,其限流电阻上的压降也大,从而减少了充电电压;当充电电压过小时,限流电阻上的压降也很小,充电设备输出的电压损失也小,这样就自动调节了充电电流,使之不超过某个限度。该方法目前广泛应用于免维护电池的初充电和普通蓄电池的补充充电。
6、智能充电:智能充电是目前较先进的充电方法,原理是在整个充电过程中动态跟踪蓄电池可接受的充电电流。应用du/dt技术,即充电电源根据蓄电池的状态自动确定充电工艺参数,使充电电流自始至终保持在蓄电池可接受的充电电池曲线附近,保持蓄电池几乎在无气体析出的状态下充电,从而保护蓄电池。该方法适用于对各种状态、类型的蓄电池充电、安全、可靠、省时和节能。
这就是UPS电源使用的汤浅蓄电池充电方式的简单介绍,用户还是根据自己的应用需求来选择充电方式,智能充电是目前应用的最广泛的一种,也是比较好的一种方式。