SBB蓄电池6-GFM-200A参数/报价
SBB蓄电池参数/型号:
类型 |
电压(V) |
容量(AH) |
分量(KG) |
外型尺寸(mm) |
|||
长 |
宽 |
高 |
总高 |
||||
6-GFM-7 |
12 |
7 |
2.7 |
151 |
65 |
94 |
94 |
6-GFM-17 |
12 |
17 |
5.6 |
180 |
77 |
167 |
167 |
6-GFM-24 |
12 |
24 |
7.5 |
165 |
125 |
175 |
175 |
6-GFM-38 |
12 |
38 |
14.5 |
197 |
165 |
175 |
175 |
6-GFM-65 |
12 |
65 |
21 |
350 |
166 |
175 |
175 |
6-GFM-100 |
12 |
100 |
30 |
407 |
173 |
210 |
210 |
6-GFM-150 |
12 |
150 |
42 |
483 |
170 |
239 |
239 |
6-GFM-200 |
12 |
200 |
55 |
522 |
240 |
219 |
219 |
技术支持——产品特点
密封结构
三力电源电池的*特结构和封焊技术确保了任何一只电池端子或外壳都不漏酸。这一特性确保三力电源电 池可在任意角度下放置。三力电源电池类属“非漏液”电池,符合国际空运协会的安全运输要求。
吸附式玻璃纤维系统(AGM系统)
三力电源电池选用高质量的玻璃纤维隔板,能有效地吸附电解液,确保电解液不会从隔板中漏出而腐蚀电池,保证电池寿命和稳定性。
质量稳定和性能可靠
三力电源电池具有高稳定性和可靠性特点。它能确保所提供电力的设备正常运行,经得起过放电和过充电,耐震动和冲击,并能保持长时间贮存。
使用寿命长,浮充使用或循环使用
三力电源电池浮充使用或循环使用都具有较长的寿命。电池理论上的浮充使用和循环使用寿命见电池寿命中的图五和图四。
低压排气系统(安全阀)
三力电源电池都配有一个低压排气安全阀,该安全阀适用于1~6 PSI大气压值之间,当大气压**过6PSI时会释放过量气体,而气体平衡后重新密封电池.因此,电池内部不会产生过量气体。 这种低气压排气系统的有效利用,使得三力电源电池密封性和安全性非常好。
厚重板栅
用厚重铅钙合金板栅做成的三力电源电池在浮充使用或循环使用甚至在深放电的使用条件下,都能保持良好的性能和**命。 低自放电率
由于使用了厚重的铅钙合金板栅,三力电源电池可在不充电情况下长期保存.
高恢复性能
三力电源电池即使在深放电情况下仍有很好的可充性和容量恢复性能。 UL认证和CE认证标识 三力电源电池通过UL和CE认证。
SBB蓄电池6-GFM-200A参数/报价
BB圣豹蓄电池采用德国进口的高纯度气相二氧化硅配制的**胶体电解质,在电池内部各部分分布均匀,不存在酸液分层现象。
采用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,不出现干涸和热失控现象。
◆ **隔板
采用欧洲 AMER-SIL 公司 PVC-SiO2 胶体电池**微孔隔板,内阻小,孔率高,与胶体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长。
◆ **安全阀
**迷宫式双层防爆滤酸阀体结构,安全阀开闭灵敏,滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出,并可防止外部明火引入电池内部,安全、可靠。
◆ 使用寿命长
正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金,气体再化合技术;较低的胶体电解液密度,降低了对板栅的腐蚀;高温高湿较板固化工艺,4BS 铅膏配方;**高.效的化成工艺,保证了较板质量。
◆ 深放电性能好
电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量;电池深放电后再充电的恢复能力强,在欠充电状态下,有很好的循环耐久能力。
◆ 自放电率低
板栅采用重负载铅钙锡多元合金,电池自放电率较低,自放电率≤2%/月; 高纯度的凝胶状电解液,电池在 25℃环境中存放两年,剩余容量仍在 50%以上。
◆ 密封性能好
较柱采用多层 O 形密封圈高压密封,不会出现端子渗液现象;电池具有良好的气体再化合性能,使用过程中无酸雾溢出,不腐蚀设备,
可随设备安装使用。
◆ 工作温度范围广
内部过量电解质,在高温及过充情况下工作可靠,电池不会“干涸”。电池槽、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。
在很多电子系统中,有必要为特定类型负载提供双极性 (正和负) 电压或电流。需要双极性电压 / 电流的负载包括 FPGA体偏置应用、热电冷却器、DC 电动机以及其他很多类型的应用。
有很多传统方法可为负载提供双极性电压 / 电流。H 桥式设计经常使用,但是要求负载的两个端子均不能直接接地。负载的两个端子均须在正电源轨和地之间摆动,为了滤除这种斩波波形,通常会给负载串联一个电感器。负载不能直接接地可能使整个系统的机械及电气设计复杂化。H 桥式方法还需要 4 个开关组件和更加复杂的控制方法。有些负载有负端子,这种端子不能施加高偏压 (相对于地),例如:FPGA 反向偏压应用。
另一种传统方法是建立两个电源轨,一个正轨和一个负轨。人们使用各种不同的电路在稳压的正或负轨中“进行掉换”,以实现电压可低于地的双极性工作。这导致一种非常复杂的系统,一般而言效率较低,而且当输出电压跨越地电位时,会产生非线性响应。
本文给出一种新的 DC/DC 开关架构,该架构能够实现真正的 4 象限工作,这意味着,输出电压可以为正或负,电流也可以在两个方向**动。此外,这种新架构产生的输出电压能够从一种极性向另一种极性、穿过地电位平滑转换,而且这种转换模式不产生任何非线性问题。
SBB蓄电池6-GFM-200A参数/报价