GS.PORTALAG蓄电池PE12V12 12V12AH基站备用
Primary (single-use or "disposable") batteries are used once anddiscarded; the electrode materials are irreversibly changed duringdischarge. Common examples are the alkaline battery used forflashlights and a multitude of portable devices. Secondary(rechargeable batteries) can be discharged and recharged multipletimes; the original comPOSTTTION of the electrodes can be restoredby reverse current. Examples include the lead-acid batteries usedin vehicles and lithium-ion batteries used for portableelectronics.
Batteries come in many shapes and sizes, from miniature cellsused to power hearing aids and wristwatches to battery banks thesize of rooms that provide standby power for telephone exchangesand computer data centers.
According to a 2005 estimate, the worldwide battery industrygenerates US$48 billion in sales each year,[2] with 6% annualgrowth.
Batteries have much lower specific energy (energy per unit mass)than common fuels such as gasoline. This is somewhat offset by thehigher efficiency of electric motors in producing mechanical work,compared to combustion engines.
用途
■UPS ■CATV ■防災防犯システム機器 ■非常通報システム機器
■通信システム機器 ■測定機器 ■エレベータ ■電話交換機
【GS PORTALAC BATTERY】 【日本電池株式會社】 【日本GS电池】 日本原装进口
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世界のお客様へ快適安心を提供するエネルギーデバイスカンパニーを目指して、
事業領域の拡大と継続的成長を図り“新生GSユアサ”へ飛躍する。
新規事業(リチウムイオン電池新エネルギー分野)の事業基盤強化
グローバル市場でのポジションアップ
既存事業の更なる収益力の強化
高频UPS的特点和优点
1、输入功率因数高
工频机UPS一般在200kVA以下的输入电路都采用了可控硅6脉冲整流,输入功率因数不超过0.8,谐波电流高达30%。如果前端接发电机,发电机的容量至少是UPS容量的3倍;如果是小功率UPS,发电机的容量至少要5倍于UPS。
任何容量的高频机UPS的输入功率因数都可做到0.99甚至以上,谐波电流小于5%,前置发电机的容量理论上和UPS容量相同,大大缩减了投资和占地面积等。尤其是对市电的充分利用具有良好的经济意义和社会意义。
2、本身功耗小
在同样指标下,比如要求输入功率因数为0.95以上时,工频机UPS就必须外加谐波滤波器或改为12脉冲整流,就是说前面要增加一个设备,再加上输出变压器,就比高频机UPS多了两个环节。由于此二者的影响,使得工频机UPS的效率比高频机UPS低5%。在同样是100kW的容量时工频机UPS每年要比高频机UPS多消耗5万度电。
3、对外小
有两种,一种是听得到的机械噪声,一种是听不到的电噪声,这两种噪声工频机UPS都有,形成了对设备和对人的伤害。电噪声影响机器的稳定度,机械噪声影响人的身心健康,降低工作效率。
而高频机UPS由于工作在20kHz以上,20kHz是人的耳朵听不到的频率,工作环境保持安静。又由于而高频机UPS的输入功率因数高达0.99以上,几乎是线性,对外*几乎为零。
铅酸蓄电池研究和发展的主要目的:
——取得大的放电容量和深放电的运用;
——经历多次充、放电循环后,尽可能能维持大容量。
铅酸蓄电池的放电反应表述如下:
正极:PbO2+3H++HSO4-+2e→PbSO4+2H2O(1)
负极:Pb+HSO4-→PbSO4+H++2e(2)
在大放电容量中面临的技术挑战就是如何推进所有的反应物快速地到达反应区域,为了达到此目标,三个主要单元必须提供:
——固体反应物的表面积;
——在溶液中高的流速(短的扩散距离);
——低电阻以维持相应的电子流。