RUZET 路盛蓄电池12HR60【龙口】授权价格 支持货到付款
数据中心、 UPS 电源系统
高功率、 大电流放电场景
高精端设备后备电源
应急照明、 航标灯
专为大电流高功率应用而设计,能量密度比普通电池提高30%以上;
产品设计寿命10年;
维护方便,TCO总成本小于0.30元/W,比普通电池节省成本20%以上;
高安全性、可靠性、稳定性,年失效率小于0.1/‰
较小的内阻与压降,适应高功率、大电流放电;
自放电率低,充电接受能力强,密封反应效率高达99%以上;
优良的制作工艺,电池一致性高
GB/T19638.2-2005
YD/T799-2010
JISC8704-2: 1999
IEC60896-21: 2004
TLC (NO.0301246421120R1M)
ISO9001: 2008 (NO.03009Q10083R2M)
ISO14001: 2004 (NO.03010E10145R0M)
GB/T 28001: 2001(NO.03010S10141R0M)
UL (NO.MH28466)
CE (NO.ED/2007/30042C)
性能曲线
路盛(RUZET)根据不同的用户现场状况(面积、承重、布局、维护空间、抗震等级等),针对性地设计配套的抗震支架和机柜,并有路盛(RUZET)标准抗震支架推荐。
支架设计抗震标准符合IBC2006和NEBS ZONE2�0�2(ZONE4可选)。
成组支架为组合式,分电池垂直安装(极柱向上)和水平安装(极柱前置)两类,可根据现场面积灵活布局。
采用重型材料,工厂制作现场组合,便于运输和现场安装,外喷涂防酸环氧树脂漆。
路盛(RUZET)电池组(2伏/节)内采用专用的软电缆或铜排进行连接,用户可选。
路盛蓄电池制造工艺
计算机辅助设计、计算机控制生产过程�0�2�0�2�0�2�0�2电池成批性能一致性好,品质稳定
超过200道的生产检测过程,发货前100%�0�2检测�0�2�0�2�0�2�0�2确保出厂/出库的RUZET产品100%合格
计算机控制的极板栅连铸工艺�0�2�0�2�0�2�0�2每片极板物理机械特性一致
计算机控制的板栅涂膏和固化流程�0�2�0�2�0�2�0�2极板的活性物质分布均匀,铅膏不易脱落 避免内部短路
单片极板槽化成工艺�0�2�0�2�0�2�0�2与传统的电池化成工艺相比,每片极板�0�2100%化成,容量充足并且电气性能一致性好
专利的四重极柱密封(两道独立固化的环 氧树脂密封、O型圈密封、插入式极柱螺纹密封)�0�2�0�2�0�2避免极柱漏液故障的发生
电池盖和壳的密封采用双重高温高压的同 一材料一体化密封�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2避免盖和壳体接缝处破裂和漏液
内部汇流排穿壁焊技术�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2不会出现内部短路现象,大电流放电性能 优
采用内螺纹铜极柱�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2安装连接更方便,载流量更大
计算机控制的重量注酸工艺�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2相比于传统的等积极注酸工艺,重量注酸 可确保每节电池获得相同的电解质,因而性能一致性更好
计算机控制的氦气测漏检测工艺�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2相比于传统的水槽水压侧漏工艺,电脑氦 气侧漏更为精确并且不会有疏漏法国路盛蓄电池品牌服务法国品牌,成熟工艺,创新文化�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2世界级品质,性能出众,提升用户投资 价值
获得法国船级社(BV)严格认证�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2权威船极社认证,您信心的来源
中国信息产业部检测数据最佳产品之一�0�2�0�2�0�2�0�2权威中国检测机构测试报告,检测数据 卓越,性能优异
超高的性能价格比�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2相比同类高性能产品,RUZET价格具有吸 引力
超长�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2�0�2超长的质保期是品质的保障(浮充工况:�0�212V-3年,2V-5年)
法国路盛蓄电池温度的影响
电池充电时其内部气体复合本身就是放热反应,使电池温度升高,浮充电流增大,析气量增大,促使电池温度升得更高,电池本身是“贫液”,装配紧密,内部散热困难,如不及时将热量排除,将造成热失控。浮充末期电压太高,电池周围环境温度升高,都会使电池热失控加剧。
温度每升高1℃,电池电压下降约3mV/单电池,致使浮充电流升高,使温度进一步升高。温度高于50℃会使电池槽变形。温度低于-40℃时,阀控式铅酸蓄电池还能正常工作,但蓄电池容量会减小。
阀控铅酸蓄电池由于结构问题对温度要求很高,这一点大家都注意到了,为此,在设计充电设备时都考虑了温度补偿措施,但温度采样点的选取至关重要,它直接关系着补偿的效果。温度采样点有三处,即蓄电池附近的空气温度、蓄电池外壳的表面温度及蓄电池内部电解液温度。第一处最容易,基本都采用此法,但这种方法很不准确,因为由于某种原因使蓄电池温度升高,但蓄电池温度的升高很难引起蓄电池附近的空气温度的升高,因此这种补偿措施基本无用;第三处最能反应蓄电池的实际情况,但较难实现;第二处最实际,也较容易实现,有企业根据第二处的采样设计温度补偿单元。
主要应用和关键优点
为达到最佳性能并排除电路干扰而设计是以下应用的理想产品:
高倍率放电UPS应用
应急电源系统
IT网络应用和数据中心
应急照明
6V和12V整体式电池
12年的设计寿命
非常高的能量密度允许更紧凑的电池布局和接地面积
便于安装在电池柜或电池架上
无液体溢出
阻燃外壳
VRLA�0�2AGM和内部再复合效率99%的气体再复合技术
免维护,无需加水
对空/海/汽车运输安全
100%可循环使用