长光蓄电池规格参数报价
作者:2019/6/6 10:38:07

长光蓄电池规格参数报价

长光蓄电池规格参数报价

产品介绍:

电池作为伊顿电源解决方案中不可或缺的组成部分,一直备受伊顿公司关注。自2005年伊顿公司在美
 
国推出针对高端UPS 应用的蓄电池产品,至今已有近十年,产品涵盖不同容量段的高功率蓄电池规格
 
,目前已广泛应用在各类数据机房及高端客户配套产品中,产品性能、可靠性及安全性得到了长期验
 
证和广泛认可。
伊顿蓄电池在产品设计、选型上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化。 高功率密度设计的伊顿
 
蓄电池,可以提供在同等体积下较多数品牌蓄电池更大的放电容量和更长的备电时间,为客户节约成
 
本及空间;多重保障的可靠性设计,更加符合UPS应用的特点;在保障蓄电池寿命的同时,提升大电流
 
放电能力,降低发生热失控的风险,确保系统运行安全可靠。
广泛免维护设计
伊顿电池可优化的氧循环通路设计以及合理的安全阀开闭阀压设置,电池在充电过程中产生的氧气能
 
够及时有效的复合,克服了阀控电池失水问题,更好的保障了电池使用寿命
功率密度高
采用计算机辅助的高功率极板结构设计,并辅以合适的隔板,电池在短备电应用环境下,高功率放电
 
性能较常规电池提升30%以上
大电流放电能力强
优化的电池极板结构及连接设计,有效的降低了电池的物理内阻,提升了电池耐大电流持续放电的能
 
力。
V0 级阻燃材质
全系列电池均采用符合UL-V0要求的ABS壳盖,大限度的为客户降低了发生严重风险时的影响。
长寿命设计
优化电池极板合金材质配比,调整固化工艺和电解液参数,有效提升了电池的理论寿命,电池设计寿
 
命可达12年
自放电率低
采用高纯度的铅、钙、锡合金,并严格管理生产制程过程,杜绝杂质混入,降低了副反应发生的概率
 
,月自放电率不高于2%
充电接受能力强
优化的极板结构设计,结合适度提升的活性物质比表面积,电池支持0.4CA 大电流充电,能够实现3小
 
时内回充90%
安装方便
中容量全系列电池均采用嵌入式端子设计,电池安装更方便,系统可靠性更高
环境友好
超高功率电池采用纯铅拉网技术,在高率性能大幅提升的同时,节约物料,降低生产能耗,较传统技
 
术对环境更友好。
100%原装正品,3年质保,三年之内如有任何质量问题,都由本公司自己全部承担。
类型: 储能用蓄电池 电池盖和排气拴结构: 阀控式密闭蓄电池
荷电状态: 免维护蓄电池 品牌: 其他
电压: 12V 型号: 12V100AH
化学类型: 铅酸 额定容量: 足量
外型尺寸: 0*0*0mm 产品认证: CCC

长光蓄电池12V100AH参数报价
免维护设计
优化的氧循环通路设计以及合理的安全阀开闭阀压设置,电池在充
电过程中产生的氧气能够及时有效的复合,克服了阀控电池失水问
题,更好的保障了电池使用寿命
功率密度高
采用计算机辅助的高功率极板结构设计,并辅以合适的隔板,电池
在短备电应用环境下,高功率放电性能较常规电池提升30%以上
大电流放电能力强
优化的电池极板结构及连接设计,有效的降低了电池的物理内阻,
提升了电池耐大电流持续放电的能力
V0级阻燃材质
全系列电池均采用符合UL-V0要求的ABS壳盖,大限度的为客户降
低了发生严重风险时的影响
长寿命设计
优化电池极板合金材质配比,调整固化工艺和电解液参数,有效提
升了电池的理论寿命,电池设计寿命可达12年
产品特点 自放电率低
采用高纯度的铅、钙、锡合金,并严格管理生产制程过程,杜绝杂
质混入,降低了副反应发生的概率,月自放电率不高于2%
充电接受能力强
优化的极板结构设计,结合适度提升的活性物质比表面积,电池支
持0.4CA 大电流充电,能够实现3小时内回充90%
安装方便
中容量全系列电池均采用嵌入式端子设计,电池安装更方便,系统
可靠性更高
环境友好
超高功率电池采用纯铅拉网技术,在高率性能大幅提升的同时,节
约物料,降低生产能耗,较传统技术对环境更友好。

 

长光蓄电池12V100AH参数报价

 

光伏中报业绩近七成预增

受国家对光伏行业的政策扶持等因素影响,我国光伏行业今年暂别严冬,迎来了暖夏,统计数据显示,在15家已经发布中期业绩预告的光伏上市公司中,业绩预喜公司占比近7成。但作为我国新兴战略产业的光伏行业向来冰火两重天——今年上半年,光伏行业限电接近200亿千瓦时,拖欠补贴接近200多亿元,中国国家能源局有关方面负责人表示,“两个200亿”已经成为中国可再生能源发展的大问题。

光伏中报业绩多预增

今年已经公布的中报预告业绩增长50%以上的公司有亚玛顿、爱康科技、拓日新能、东方日升。在33家A股光伏公司中,一季度有22家业绩飘红,其中净利润同比增长逾30%的公司有13家,净利润同比增长50%的公司有11家。

其中,中海阳相关负责人告诉记者,中国光伏装机量的节节攀升,中标项目均进展顺利,正按照既定规划有序开展,下半年都将进入收获期,不仅为公司业绩增长加码,还将为完成我国全年的装机目标贡献力量。

分布式光伏电站面临机遇

今年上半年光伏行业整体表现活跃,下半年光伏装机需求预计将进一步增长,带来整个产业链回暖,下游电站运营商和上游多晶硅生产商将受益。

不过政府出台的多个政策鼓励企业兼并重组,晶硅价格的持续下跌会倒逼一些中小供应商退场,未来光伏行业上游的晶硅生产领域将加速洗牌,而下游将以分布式光伏电站作为重点发展方向。另外,中投证券研报指出,目前银行正在放低对分布式光伏电站的融资门槛,金融创新服务也有助于解决分布式光伏电站的融资难问题。政府发布的多项政策和电价补贴会促进分布式光伏产业的发展,看好在光伏全产业链布局的龙头晶硅制造企业,以及重点发展分布式光伏项目的龙头企业,如多晶硅生产商保利协鑫、分布式光伏EPC龙头兴业太阳能和超白光伏玻璃原片制造商信义光能。

光伏发电量本身在中国,乃至全球的能源占比只有0.5%甚至更低,占比非常微小,但发展非常迅猛。

光伏行业面临着机遇与挑战

困难一:考验企业的资金实力与融资能力

光伏行业面临着机遇与挑战并存的局面,新资本不断加入也使行业整合力度加大。

7月北汽集团宣布正式借道天华阳光,这也是继北控水务、中信产业基金之后,又一家传统国企跨界光伏产业。业内人士评价,北汽、天华阳光资本运作新模式可化解一直困扰光伏企业扩张的投融资难题。极大地考验企业的资金实力与融资能力。

困难二:国际反倾销频频发生

光伏行业的发展阻力还存在于国际此起彼伏的反倾销。尽管对可再生能源发电进行补贴,是可再生能源法明确规定的,这是国际通行的支持政策。

困难三:光伏面临严重限电问题

经过十余年的发展,目前中国可再生能源遭遇限电和拖欠补贴的双重制约。国家能源局的数据显示,今年上半年全国累计光伏发电量190亿千瓦时,弃光电量约18亿千瓦时。

告诉您:手机电池发热的原因,危害及预防
      手机电池发热是我们在手机使用中经常可以碰到的现象。基本上90%的手机在长时间通话之后,电池会很热,连手机也会变热。 原因何在?
        手机在待机时的功耗是很小的,也就是说它的电池的等效负荷电阻大,所以放电电流很小所以电池不会发热,电池电能的内耗很小。
        手机在待通话或使用MP3时的功耗是很大的,也就是说它的电池的等效负荷电阻小,工作时是大电流放电。池在放掉一部分电以后,内阻增大,但是,手机的工作需要的电流不能减小,那么,相当大的一部分能量就消耗在电池的内阻上,导致电池发热,放电加速,电池的使用时间也就很快的缩短。
     以上就是手机电池在长时间使用是会发热的原因。
     那我再来谈谈手机电池发热的危害:
      1.手机电池长时间发热会导致手机内部机件   发         热,从而使手机重新启动,挂断通话中的电话。
      2.手机电池长时间发热会使电池本身的热量增加,如果是密封的(NOKIA之类的是不密封的,是直接将电池装入的)电池会使其内部空气剧烈膨胀,导致电池象外突起,严重的会使电池爆炸。
     3.手机电池长时间发热会加速手机本身的老化进程,缩短其寿命。
     以上就是手机电池长时间发热对手机的危害。
     那我还来说一说手机电池发热预防及解决办法:
   1.手机在正常室温时,发热不超过60℃属正常现象,是不会损坏电池的。
      2.使用大电流充电器时间不宜太长,太长时间充电会使电池被损坏,同时也会产生热量。 
      3.充电器好使用原装或质量信誉较好的产品。
      4.如不急于使用的话,建议还是以座充(慢充方式)充电为好,不致使电池发热。
      5.使用手机听MP3或电池充电时如感觉手机有点热的话,可以用*#0228#查看其温度,如超过60℃的话立即回到待机状态或换块电池使用,如在充电的话就立即拔下充电器。
综上所述,我们平时在使用手机的时候应特别注意。

产品介绍:

电池作为伊顿电源解决方案中不可或缺的组成部分,一直备受伊顿公司关注。自2005年伊顿公司在美
 
国推出针对高端UPS 应用的蓄电池产品,至今已有近十年,产品涵盖不同容量段的高功率蓄电池规格
 
,目前已广泛应用在各类数据机房及高端客户配套产品中,产品性能、可靠性及安全性得到了长期验
 
证和广泛认可。
伊顿蓄电池在产品设计、选型上更加侧重与UPS的兼容匹配及系统成本优化。 高功率密度设计的伊顿
 
蓄电池,可以提供在同等体积下较多数品牌蓄电池更大的放电容量和更长的备电时间,为客户节约成
 
本及空间;多重保障的可靠性设计,更加符合UPS应用的特点;在保障蓄电池寿命的同时,提升大电流
 
放电能力,降低发生热失控的风险,确保系统运行安全可靠。
广泛免维护设计
伊顿电池可优化的氧循环通路设计以及合理的安全阀开闭阀压设置,电池在充电过程中产生的氧气能
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