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北京华誉鼎盛山特UPS厂家主营产品包括:UPS电源、UPS不间断电源,UPS蓄电池、直流屏蓄电池、科华UPS电源,松下蓄电池,电子设备蓄电池,山特UPS不间断电源,工业级UPS电源等,专业做UPS不间断电源电源设备。

    厂家直销/一电蓄电池FP12170 原厂原装正品
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    厂家直销/一电蓄电池FP12170 原厂原装正品

    更新时间:2020-04-13   浏览数:51
    所属行业:电子 电源/电池
    发货地址:北京市海淀区上庄镇  
    产品规格:
    产品数量:9999.00个
    包装说明:
    单 价:面议
    一、FirstPower一电蓄电池的应用情况
    蓄电池是重要的电源保障系统,为不间断运行设备提供了可靠的支持。在市电断电的情况下,蓄电池可为设备供应电,使系统能正常运转。目前,电力、通信、铁路等行业大量使用的是免维护阀控式密封铅酸蓄电池VRLA(Valve-RegulatedLead-Acid)。
    二、蓄电池常见故障、维护要求和维护现状
    免维护阀控式密封铅酸蓄电池的免维护只是指不需要加水,并不指不需维护。蓄电池在使用过程中,由于长期处于浮充状态下,将出现活性物质脱落、电解液干涸、极板变形、栅极腐蚀及硫化等现象,导致蓄电池容量降低甚至失效。在我们检测中也常常发现实际容量只有标称容量的60%左右。这些现象是蓄电池中常见的故障。
    FirstPower一电蓄电池维护的基本要求:新电池投入使用时,要做工程验收,做容量试验,确定蓄电池的容量是否与额定容量一致;
    1、电池投入使用后,要求保持适宜的工作环境温度;
    2、要求定期测量各电池端电压,当各电池压差过大时,要进行均充;
    3、要求定期对电池进行试探性容量试验或深度放电,以便检查电池组的性能优劣以及保持电池的活性。
    一般来说,正常使用的蓄电池寿命应在8年以上,实际上很多蓄电池在投入后不久就开始出现故障,除部分电池在制造工艺上存在先天缺陷外,另一个主要原因是后天缺乏必要的、科学的维护造成的。值得注意和思考的是,许多部门维护蓄电池的主要问题是缺乏必要的测试维护手段。技术人员无法掌握自己系统UPS后备电池的健康状况,给UPS系统正常工作留下隐患。有关数据表明,国内90%以上的蓄电池缺乏必要的维护,95%以上的UPS电池没有安装监控设备。在实际使用过程中只有很少用户定期检查蓄电池并对蓄电池作定期容量测试,很多情况下是在市电停电后才发现蓄电池放电容量达不到设计要求,甚至有的电池组在容量低于额定容量的50%的情况下还在继续工作!其风险性可想而知。中国、中国电信和等大型通信公司都在重要枢纽建立了相应的蓄电池监控系统,使得蓄电池在受控状态下运行。但受控状态的蓄电池只占其中一部分,并且受控电池只能知道浮充电压,不知道容量。由于条件所限,对于电池的性能优劣及各节电池的剩余容量等重要数据还是无从知晓。
    三、FirstPower一电蓄电池的维护方法
    1、测量浮充电压法
    浮充电压设置的高低对电池的寿命具有相当重要的影响。理论上要求浮充电压产生的电流量需达到补偿自放电及电池单放电量和维持氧循环的需要。不合理的浮充电压会出现以下两方面的问题:一是浮充电压过高会引起电池正极腐蚀和失水,使电池容量下降;二是浮充电压过低,会使电池充电不足,引起电池落后,严重时会出现电极硫酸盐化。浮充电压值需要根据厂家说明书的要求而设定。测量浮充电压并及时作出调整是蓄电池日常维护的一项简单而重要的工作,但是测量浮充电压并不容易找出落后单体电池。在正常的情况下,浮充电压比较平均,但是进行放电试验就可以很容易找出落后电池。以2V电池为例,在没有放电之前,各电压值基本一致,但大电流放电后,就可以发现落后电池的浮充电压快速下降。从曲线(图一)中可以看出,7号电池为落后电池,需要进行维护。对于浮充电压来说,如果浮充电压比标称浮充电压低超过11.5%,该电池就需要进行更换或进行容量实验。
    2、容量测量法
    容量测量法是静态放电,对电池进行容量试验能较好地掌握电池的性能。此外,如果电池组长期处于浮充状态,极易造成电极硫化,性能下降,使电池内阻增大、电池容量下降,因此静态放电也可用于电池组的日常维护、活化,有利于电池容量的恢复保持,延长电池的使用寿命。容量测试法可以采用蓄电池检测仪或自动负载箱进行恒流放电。当测试到某一单体电池电压提前下降低于标称电压的88.5%时或总电压低于88.5%时就停止放电。计算电池的放电容量为:放电电流×放电时长,如果放电容量低于额定容量的80%,则需要进行查找落后电池,如果有多个单体电池低于要求则需整组更换。如果某一节电池电压讯速下降到原电压的88.5%,这节电池性能有问题,需要进行活化实验,若容量低于80%,则更换该单体电池。如图二所示为24节单体电池8小时放电曲线。图中7号电池充电不足,曲线异常,需要均充。
    3、在线检测法
    在线检测法需要使用电池检测仪,其检测原理为:采用短时间大电流放电,通过检测仪采集到的单体电池的电压、放电电流等数据,利用电池内阻和放电率等特性分析出每节电池的优劣。如果某单体电池内阻比基线数据高20%~50%作单体容量测试;若高出50%,则无需再测试,更换该单体电池。近几年国内公司推出的蓄电池检测仪,性能与国外的产品差不多,价格有较大的优势。
    四、FirstPower一电蓄电池维护全面解决方案
    如何对阀控式铅酸蓄电池建立起一套行之有效的维护检测管理方法,一直是广大维护人员所关心的问题。蓄电池全面维护是一项繁重的工作,拥有一种先进的工具,以减轻工作强度,是广大维护人员一直以来的期盼。
    十几年来,石家庄凯翔电气有限公司一直在从事蓄电池检测仪,交、直流电源检测的研究工作,推出蓄电池维护全面解决方案。在电力有关部门及河北省通信公司各分公司的大面积使用取得了良好的效果,在这里介绍给大家。
    在蓄电池维护全面解决方案中,有以下四个系列产品:智能蓄电池检测仪、电池组参数在线监测仪、高压直流负载箱和便携式自动负载箱。
    智能蓄电池检测仪是对48V、220V、400V蓄电池组及各种直流电源设备维护及容量检测、新电池工程验收和定期深度放电的仪器。将单体电池、电池组的检测和放电合二为一,具有设计新颖、体积小、功能强、可靠性高等特点。在放电的同时自动保存检测数据,通过配套软件可以绘出各种图形和曲线,结合专家诊断结果判断出落后电池和电池容量。检测仪功耗元件采用新材料组件,功率密度高,无红热现象,过热自动保护,安全、寿命长。
    蓄电池的寿命取决于电池的充放电次数,随着充放电次数的增加,电池的内阻增大,放电能力减小,当达到一定程度时,这种变化加快。因此长期跟踪、测试,定期对电池进行“身体检查”并长期进行寿命管理,提前预报不良电池,避免由于电池寿命已到,造成系统瘫痪是极其重要的。选用电池组参数在线监测仪对单体/整组电池的电压、电流、温度进行在线巡回检测,通过电压、电流的变化,得到各单体的动态内阻特性,再结合放电率计算出每个单体特性值,与PC机分析软件提供的该良好的电池特性值相比较,分析出每个单体的优劣状态。并可以与电源集中监控系统接口,将检测的数据上传,实现远程监控。
    也可以采用高压直流负载箱或便携式自动负载箱实现恒流放电,完成容量测试。
    高压直流负载箱和电池组参数在线监测仪配合使用或者使用智能交流负载箱即可实现对UPS不间断电源的测试。
    五、FirstPower一电蓄电池使用时需注意问题
    由于蓄电池内部含有化学物质,并且存储了大量的能量。由于蓄电池是串连使用总电压,高可达数百伏。如果稍有不慎,可能造成严重后果。在使用时,除了保证人员安全外,还需要注意保护好蓄电池本身的健康,为我们提供一个安全保障。仔细阅读蓄电池使用手册,尽量做到以下几点:
    蓄电池有腐蚀、破裂、变形、发热或其他异常现象,停止使用,以免发生危险。
    避免小孩接近任何静置或充电中的蓄电池。
    因蓄电池充放电时会产生可燃气体氢气,存放地方需要通风,防火。
    以下为蓄电池使用温度范围,超出此范围可能会缩短蓄电池寿命或毁损,尽量满足以下温度要求∶
    充电∶0~40℃放电∶-20~50℃
    保存∶-20~40℃
    将蓄电池置于高温(50℃以上)之场所,如阳光直射、引擎室或锅炉室内,会缩短蓄电池寿命。置于温度过低之环境中亦会降低电池性能,建议佳温度在20~25℃,在这个温度间,对电池有好处。
    放电电流不可超出限定值,以免漏液、发热、爆炸等现象发生。
    将长期不使用仪器内之蓄电池移开,以免蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。
    不要直接将端子焊接,以免漏液。
    不能将电池倒立使用。
    不允许撞击蓄电池或使用在易于发生震动之场所。
    不能用干布、机溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭蓄电池以免电槽破裂。
    使用后之废电池请回收,并确认无短路状况发生,蓄电池内部剩余能量亦可能造成火灾。
    六、日常检查维护
    加强检查和维护可以延长电池的使用寿命,确保蓄电池满足设计要求,并根据合理的电池检查规程判断电池是否需要更换。由于电池的使用需要不同,检查维护规程也有不同侧重。电池维护需要专业培训,并要注意安全。一般的电池检查在浮充状态下进行。将现场数据与生产厂家的使用说明书相比较,现场数据应该保存下来与后来的数据对比。我们建议:
    ⑴在初次安装完成后的验收阶段,应进行一次容量测试。并将品质良好的新电池内阻、浮充电压、容量等参数作为该型号电池的基线数据存入智能检测仪中。
    ⑵用电池组参数在线监测仪每月检测一次电池单体浮充电压、内阻;检查电池外壳和联结件。必须保证电池组中每个电池的浮充端电压都处于正确的范围,若发现内阻异常、浮充电压偏高/低、外壳变形和联结件腐蚀时,应按说明书处理或向厂家提出处理。较高的浮充电压导致了电池腐蚀加快和失水,引起电池早期容量失效。因此,VRLA电池采用低浮充电压被认为是防止VRLA电池早期失效的途径之一。
    ⑶每半年或经常检查极柱连接螺栓是否松动,清理电池上的灰尘,特别是极柱和连接条上的灰尘,防止电池漏电或接地,同时观察电池外观有无异常,如有异常应及时处理。
    ⑷每年或每两年进行一次容量放电,如有容量不足,应及时处理。重要场合的容量核对性放电要半年或3个月进行一次。特别注意的是:很多电池维护人员在进行定期放电时只是作
    短时间放电,没有进行深度放电,低于60%的放电时,电池容量下降的问题在端电压上很难反映。
    ⑸放电电流不宜过大,更要避免短路放电。放电时,蓄电池端电压不要低于终止电压,以防蓄电池过度放电导致蓄电池性能下降和寿命缩短。
    ⑹平时不建议均充,电池放电后或事故停电后,管理人员应及时到电池室,检查充电机充电电流,防止充电电流过大或失控。合适的均充电压是保证电池长寿命的基础。通过适当的过充电来保证电池组中落后电池充足电,这一方法由于要对电池组过充而应限制使用,可以使用单个电池补充充电代替均衡充电,如果必须对电池组进行均衡充电,必须严格按照电池生产厂的规定选取均衡充电电压。
    ⑺平时应注意浮充电压的温度补偿,不合理的温度补偿会影响蓄电池的使用寿命。
    采用以上方法要根据经济性和系统可靠性条件而定。
    如果经济条件允许,对于要求可靠性高的直流系统,安装一套具有单体检测与分析及内阻测量的电池监测管理系统,就可以全面、连续、准确监测蓄电池状态。
    厂家直销/一电蓄电池FP12170
    电池特点:
    ■ 不需维护,电池在整个使用寿命期间无需加水补液。
    ■ 可靠性高,使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不会发生火灾。
    ■ 重量,体积比能量高,内阻小,输出功率高。
    ■ 自放电小,20℃下每月的自放电率不大于2%。
    ■ 满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。
    ■ 可以任意方向使用。
    ■ 使用温度范围广,胶体系列电池(-40℃~70℃)。
    ■ 无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。
    ■ 恢复性能好,将电池过放电至0伏,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
    ■ 坚固的铜端子,便于安装连接,导电能力强。
    ■ 计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标准。
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    电蓄电池性能特点:
    使用寿命长,采用独特的铅膏配方及板栅技术,大大延长电池使用寿命,0.8AH-28AH(设计寿命3-5年),33AH-250AH(设计寿命5-8年);
    釆用超纯度原材料制造与清洁的生产环境,保证电池自放电小;自放电小于3%/月;
    采用密封阀控结构和单向安全阀,多层端子密封结构,确保电池有效使用期内极柱密封的可靠度,产品具有防酸防漏防爆功能;
    安全可靠性高:电池可以在任意方向使用(倒置除外);
    使用形式多样:既可浮充使用,又可循环使用;
    采用独特的电解液及活性物质配方,使电池适用温度更为宽广;
    电池良好的一致性,确保电池在UPS电源等浮充设备上完美使用;
    一电蓄电池主要特点
    设计浮充寿命
    极板采用专有的4BS技术、高温高湿固化,提高了电池比能量,延长了电池循环使用寿命
    正板栅采用多元合金,有效的防止电池因深放电导致板栅腐蚀,早期容量衰竭,延长浮充使用和循环使用寿命
    平板极板技术
    阀体采用阻燃ABS材料,双过滤酸雾滤片,能准确控制开、闭压阀力,阻燃、过滤酸雾
    系统结构,电池既采用柜、架安装,也可地面排放、地埋,电池间预留了散热空间,能有效防止电池热失控
    电池采用紧装结构、超纯电解液,电池自放电小
    专用胶体电解液,有效防止因电解液分层导致电池容量早期衰竭
    性能均一,先进设备的保障能力,采用称板、极群配组模式,确保电池均一性
    FirstPower(一电)阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001国际质量管理体 系认证,产品性能已达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、国际电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证(MH28204)、欧盟 的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国、电力部、、广电部等的入网认证,同时通过了中国国家蓄电池质量监督检验中心的测试 及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。
    FirstPower(一电)电池,永备能源,随时等待您的召唤。我们将以好的产品品质、合理的价格、优质的服务回报您。
    免维护铅酸蓄电池特点:
    不需维护:电池在整个使用寿命期间无需加水补液。
    可靠性高、使用寿命长,12年浮充设计寿命.特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不会发生火灾。
    重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高。
    具有优良的深放电性能及长寿命特点,25℃环境下80%DOD按照标准规定使用,循环次数可达400次以上
    自放电小,20℃下每月的自放电率不大于2%。
    满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。
    无游离酸,安装位置可正,斜立或侧卧安装。
    使用温度范围广:标准系列电池(-30℃~50℃),高温系列(-45℃~70℃)
    无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。恢复性能好:将电池过放电至0伏,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
    坚固的铜端子:便于安装连接,导电能力强。
    计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标
    广泛应用于电动门、道闸、车位锁、门禁系统电锁、卷门机、电控锁、电动喷雾器、杀虫灯、儿童电动玩具车、电子秤、音响音箱、户外显示屏、电梯、监控摄像系统、防盗报警系统、应急照明等。 UPS不间断电源、邮电通信、电力系统、电厂电站、银行不间断系统、电话和电讯设备、消防,安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、发动机启动及其它备用电源
    电池使用说明书
    一、蓄电池贮存
    电池在贮存和运输过程中温度偏高或通风不良会导致自放电增大,因此应保持电池通风良好,并使电池远离明火、火花、热源等。
    当保存电池时,应将电池从充电器和负载上取下并尽可能保存在干燥、阴凉环境中。
    电池保存期间,请按表二要求定期对电池进行补充充电。
    二、蓄电池使用环境
    推荐环境温度范围:充电0~+40℃,放电-20~+55℃,储存-15~+50℃;
    附近无明火、火花、热源等;
    避开热源和阳光直射的场所;
    避开潮湿、可能浸水场所;
    避开完全密闭场所。
    三、蓄电池使用条件
    并联使用:推荐为4组以内;
    多层安装:层间温度差控制在3℃以内;
    散热条件:电池间距保持在20mm以上;
    换气通风条件:保证释放的氢气的体积浓度小于0.8%;
    浮充使用条件(25℃):限流≤0.30C10,电压2.23~2.30V/单体(建议设置为2.25V/单体);
    均充使用条件(25℃):限流≤0.30C10,电压2.30~2.40V/单体(建议设置为2.35V/单体);
    关于蓄电池混用:不同规格、不同年限、不同厂家、不同容量、不同性能的产品不能混用
    标称电压:2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 18V, 24V, 36V额定容量:0.3AH to 36AH
    设计浮充寿命:12~20年(25℃)
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    夏季蓄电池的使用注意事项-一电蓄电池
    1、防止过充电
      前面已经对过充电进行了阐述,过充电会加大蓄电池的水损失,会加速板栅腐蚀,活性物质软化,会增加蓄电池变形的几率。应尽量避免过充电的发生;选择充电器参数要与蓄电池良好匹配,要充分了解蓄电池在高温季节的运行状况,以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中,特别是充电时应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施,待蓄电池温度恢复正常时方可进行充电。一电蓄电池的安装位置应尽可能保证良好散热,发现过热时应停止充电,应对充电器和蓄电池进行检查。蓄电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间。
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    一电蓄电池适用环境温度及安装要求
    1、一电蓄电池工作温度范围宽,在-20℃~55℃范围内可正常工作。 胶体电池的缺点主要是:
    1)成本相比AGM高;
    2)内阻相比AGM稍高,大电流放电性能稍差;低温容量性能差。
    2、过量电解液设计,凝胶状电解质充满电池壳体型腔,散热好不易发生热失控;
    3、充电接受能力高,再充电节能省时;
    4、电解液密度低,浮充寿命长;
    5、没有电解液分层,可以做成高式电池;循环寿命优越,在标准使用条件下,2V系列25%DOD循环3500次;12V系列25%DOD循环2950次;
    6一电蓄电池抗深放电性能良好,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。
    1、一电蓄电池电源设备均安装在建筑物室内。
    2、正常工作条件
    设备应在下述条件下连续工作(用于特殊地区的UPS可根据具体工程而定)
    环境温度: 5℃~+40℃;
    相对湿度:≤93%(40℃±2℃,无凝露);
    海拔高度:不超过1000米;若超过1000米时应按GB/T3859.2规定降容使用。
    3、贮存运输环境及机械条件
    温度: -25℃~+55℃;
    振动冲击条件应符合GB/T 14715-93中5.3.2规定。
    一电蓄电池使用温度为-20℃--+50℃条件下使用,这是电池的基本要求,但如果环境温度为10℃--30℃时,电池可获得较长的使用寿命,因此我们一般在使用电池的环境上安装空调设备,减低更换电池成本。
    铅酸蓄电池的存放环境温度要求
    一电电池的存放环境温度好在10℃-20℃左右,这是优质的存放环境温度,对于铅酸蓄的自放电降到低,且环境保持干燥、清洁、通风。
    铅酸电池若用了一次后需长期放置的,需要补充好电后再放置,同时要确保能在1~2个月给电池补充一次电,这是因为电池会有自放电,再加上电动车的空载电流都会让电池放电的,若长期不充电会使的电池容量损失后不易恢复而影响电池寿命。
    一电电池的充电对于环境温度要求
    铅酸蓄电池的常规电压是指在环境温度为25℃下充电电压值,但如果当温差超过10℃时,必须修正浮充电压,否则会损伤蓄电池。环境温度升高1℃,应聒低浮充电压0.003V/单格;相反,则升高浮充电压0.003V/单格。
    一电UPS蓄电池的连接注意要点
    一、UPS蓄电池上架前要进行物理检查,并测量开路电压,以免返工;连接线的一端与电池相连时,另一端应进行绝缘保护或握在手心,防止搭到不该搭的地方,造成打火;
    二、连接线的一端已接好,另一端再连接时应轻轻点一下要连接的极柱,即使连错了也只是在极柱上和连线上打一点火而已,不至于酿成大祸,或测量要连接的两点的压差,为零则可以连接;
    三、两名安装人员同时连接时,对应的UPS蓄电池组应无连接或电位关系。因为两人为同电位(或随时变成同电位,如同时接触电池架),各自连接的电池如存在电位差,则电池和二人形成回路,可能发生电击事故;
    四、一电电池组串联完毕后,UPS蓄电池组的总正和总负之间电压比较高,在向MCCB(电池开关)连接时,每根线都应先连到MCCB,再连到对应的电池端;或在电池组中留一断点,完成MCCB与UPS蓄电池组的连接后再连接断点;对于多组并联的电池组,应每一组都留断头,并在MCCB端连接后分别用万用表检测极性再将断头连接。
    一电UPS蓄电池因为开路状态下就有直流电压,并存储一定的能量,正负级短路的电流理论上无穷大,足以让极柱融化,安装工具(如扳手)损坏,同时会打火发光,如短路回路中无易分断点,短路现象不能及时消失,则电池连接线会因长时间过流而使保护层融化,电池的极板弯曲变形,直至燃烧,造成火灾事故。在安装不规范的UPS系统中,由于某种原因造成直流短路,而回路中的断路器又失效时发生的电池燃烧的事故已经屡见不鲜了,想必大家对电池短路的后果的严重性都领教过吧。安装电池虽很危险,但是只要保持头脑清晰,安装仔细,安装电池也是件很容易的事奥。
    1)UPS蓄电池好用蓄电池架安装,不要用蓄电池柜。一是便于通风散热,UPS 蓄电池对温度非常敏感,佳环境温度是20 ~25℃,温度每升高10℃,蓄电池的寿命就会降低一倍。UPS蓄电池充放电过程中会释放大量热能,热量散不出去,直接影响电池容量与寿命。二是便于维护测量。用蓄电池柜安装,如果空间太小,巡检时操作人员可能会因为操作不便,或视线问题导致操作工具短路或检查不仔细忽略本应发现的故障隐患。有这样一个案例:主从热备份UPS 系统,密封蓄电池柜(有通风孔),螺丝固定的面板拆卸不便,用螺丝刀拆才能打开。一次巡检发现备机UPS 的蓄电池组中底层角落里有两只蓄电池连接线松动,并且漏液。UPS 蓄电池是大电流放电,这种情况下如果恰好主机UPS 故障,备机UPS 蓄电池放电供给负载,后果严重,有可能着火甚至爆炸。
    2)由于蓄电池很重,安装时要用正确的方法搬运和吊装蓄电池,不能用钩子或螺丝刀直接勾住蓄电池外露极柱搬卸蓄电池。极柱与极板是焊接的,这样会拉伤蓄电池端子,严重时可能导致着火。另外蓄电池组上输出的电缆,不要直接从电池端子拉至主设备,中间需要有接线盒或转接端子,否则蓄电池端子上长期承受拉力,可能破坏蓄电池内部的连接。
    3)UPS蓄电池连接线不要用开口铜鼻子,要用孔型铜鼻子,开口铜鼻子不如孔型压接牢固,容易脱落;连接线要用软铜线,不要用硬铜线,硬铜线有时由于吃着劲,当时紧固了,时间长了会松动,造成端子处连接不良,在一定的条件下可能端子处拉弧或热量,终导致着火;连接线要用长度一致的同一规格导线,否则电阻不一致,长期使用,会发生充电时有的UPS 蓄电池已充满,有的UPS 蓄电池还没充满,从而导致已充满的UPS 蓄电池过充,水分从安全阀溢出,电解液浓度变大,长时间会腐蚀极板,导致蓄电池一致性变差。
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