8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 1 2 3 4 5

Угольно-цинковые элементы

Номинальное напряжение угольно-цинкового элемента составляет 1,5 В.

Достоинством угольно-цинковых элементов является их относительно низкая стоимость. К существенным недостаткам следует отнести значительное снижение напряжения при разряде, невысокую удельную мощность (5...10 Вт/кг) и малый срок хранения.

Низкие температуры снижают эффективность использования гальванических элементов, а внутренний разогрев батареи его повышает. Влияние температуры на емкость гальванического элемента показана на рис. П.3.

100

р Ь

S

I о

80

60

40

20

0

/У-

/

10

010

20 30 40 Температура,°С Рис. П.3. Влияние температуры на емкость гальванического элемента

Щелочные элементы

Как и в угольно-цинковых, в щелочных элементах используется анод из MnO2 и цинковый катод с разделенным электролитом.

Отличие щелочных элементов от угольно-цинковых заключается в применении щелочного электролита, вследствие чего газовыделение при разряде фактически отсутствует, и их можно выполнять герметичными, что очень важно для целого ряда их применений.

Напряжение щелочных элементов примерно на 0,1 В меньше, чем угольно-цинковых, при одинаковых условиях. Следовательно, эти элементы взаимозаменяемы.

Напряжение элементов с щелочным электролитом изменяется значительно меньше, чем у элементов с солевым электролитом. Элементы с щелочным электролитом также имеют более высокие удельную энергию (65...90 Втч/кг), удельную мощность (100...150 кВтч/м3) и более длительный срок хранения.

Аккумуляторы

Аккумуляторы являются химическими источниками электрической энергии многоразового действия. Они состоят из двух электродов (положительного и отрицательного), электролита и корпуса. Накопление энергии в аккумуляторе происходит при протекании химической реакции окисления-восстановления электродов. При разряде аккумулятора происходят обратные процессы. Напряжение аккумулятора - это разность потенциалов между полюсами аккумулятора при фиксированной нагрузке.

Аккумуляторы, технология «DRYFIT»

Наиболее удобными и безопасными среди кислотных аккумуляторов являются абсолютно необслуживаемые герметичные аккумуляторы VRLA (Valve Regulated Lead Acid), произведенные по технологии «dryfit». Электролит в этих аккумуляторах находится в желеобразном состоянии. Это гарантирует надежность аккумуляторов и безопасность их эксплуатации.

Технические характеристики аккумуляторов «DRYFIT»

В зависимости от предполагаемого режима работы, для источников бесперебойного питания рекомендуются два типа аккумуляторов: «dryfit» А400 — для буферного режима и А500 — для режима «буфер + цикл».

Эти аккумуляторы характеризуются следующими преимуществами:

□абсолютно необслуживаемые в течение всего срока службы;

□продолжительный срок службы (с сохранением остаточной емкости 80%);

□технология «dryfit»: электролит зафиксирован в желеобразном состоянии;

□очень малое газовыделение за счет системы внутренней рекомбинации;

□способность быстрого восстановления емкости;

□очень малый саморазряд: даже после 2 лет хранения (при 20°С) не требуется подза-ряд перед вводом в эксплуатацию;

□допускается перезаряд;

□устойчивы к глубокому разряду согласно

DIN 43539 ч. 5;

□диапазон емкости: от 5,5 до 180 Ач для A400 и от 2,0 до 115 Ач для A500;

□соответствуют VDE 0108 ч.1 для аварийного энергоснабжения.


Аккумуляторы А500 более универсальны и являются последовательной разработкой и предназначены для смешанного режима — буфер+цикл. В них намного улучшены характеристики саморазряда за счет изменения конструкции банок и состава электролита. Соответствуют следующим нормам: DIN, BS, IES, а также имеют допуск по VdS.

Типы выводов аккумуляторов А400 и А500 приведены на рис. П.4. Технические характеристики — в табл. П.12 и П.13 соответственно.

Условное обозначение аккумуляторов «dryfit» содержит:

/ первая буква и три следующие за ней цифры — тип аккумулятора;

/ последующие цифры — номинальная емкость, Ач;

/ последние буквы — тип вывода аккумулятора (согласно DIN 72311, предельные токи разряда достигаются только при использовании штатного контакта).

G-Вывод

А-Вывод

Ii

6,3 мм

0,8 мм

SR-Вывод

Рис. П.4. Типы выводов герметичных аккумуляторов

Особенности заряда аккумуляторов «DRYFIT»

После полного заряда аккумулятора дальнейшее продолжение заряда вызывает выделение газов (происходит «перезаряд»). В классических аккумуляторах в процессе перезаряда удаляется вода и происходит распыление электролита с выделением газов. Часть электролита разбрызгивается через вентиляционные отверстия, т.е. теряется. При добавлении воды в электролит уменьшается его концентрация и ухудшаются характеристики аккумулятора.

Таблица П.12.

Технические характеристики аккумуляторов «dryfit» A400

Тип №

Обозначение типа

Номинальное напряжение, В

Номинальная емкость (C20)*, Ач

Ток разряда (I20), мА

Максимальная нагрузка**, А

Максимальный допустимый

ток 5 сек.**, А

Вес, кг

Длина максимальная, мм

Ширина, мм

Высота корпуса, мм

Высота с контактами, мм

Вид концевых выводов

09 1 90835 00

A406/165.0A

6

165,0

8520

770

2600

31,0

244

190

253

275

Конусные выводы по DIN 72311

071 94436 00

A412/5.5SR

12

5,5

275

80

300

2,5

1523

65,5

94,5

98,4

Штеккерные выводы 6,3 мм

07 1 94530 00

A412/8.5SR

12

8,5

425

80

300

3,6

152

98

94,5

98,4

Штеккерные выводы 6, 3 мм

071 94560 00

A412/12.0SR

12

12,0

600

100

350

5,6

181

76

152

156,4

Штеккерные выводы 6, 3 мм

09 1 90604 00

A412/20.0G5

12

20,0

1000

200

800

7,7

176

167

126

126

Болтовые соединения 5 мм

09 1 90635 00

A412/50.0A

12

50,0

2500

440

1500

20,1

306

175

190

190

Конусные выводы по DIN 72311

09 1 90702 00

A412/65.0G6

12

65,0

3250

440

1500

24,6

381

175

190

190

Болтовые соединения 6 мм

09 1 90750 00

A412/85.0A

12

85,0

4250

770

2600

37,0

284

267

208

230

Конусные выводы

по DIN 72311

09 1 90752 00

A412/100.0A

12

100,0

5000

770

2600

40,0

513

189

195

223

Конусные выводы

по DIN 72311

09 1 90765 00

A412/120.0A

12

120,0

6000

770

2600

49,0

513

223

195

223

Конусные выводы

по DIN 72311

09 1 90815 00

A412/180.0A

12

180,0

9000

770

2600

70,0

518

291

216

242

Конусные выводы

по DIN 72311


Таблица 1.13.

Технические характеристики аккумуляторов «dryfit» A500

Тип №

Обозначение типа

Номинальное напряжение, В

Номинальная емкость (C20)*, Ач

Ток разряда (120), мА

Макс. нагрузка**, А

Максимальный допустимый

ток 5 сек.**, А

Вес, кг

Длина максимальная, мм

Ширина, мм

Высота корпуса, мм

Высота с контактами, мм

Вид концевых выводов

07 8 95502 00

A502/10.0S

2

10,0

500

80

300

0,7

52,9

50,5

94,5

98,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95302 00

A504/3.5S

4

3,5

175

60

300

0,5

90,5

34,5

60,5

64,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95312 00

A506/3.5S

6

3,5

175

60

300

0,5

134,5

34,8

60,5

64,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95391 00

A506/4.2S

6

4,2

210

60

300

0,9

62,3

52,0

98,0

101,9

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95465 00

A506/6.5S

6

6,5

325

80

300

1,3

152

34,5

94,5

98,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95523 00

A506/10.0S

6

10,0

500

80

300

2,1

152

50,5

94,5

98,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95202 00

A512/2.0S

12

2,0

100

40

240

1,0

178,5

34,1

60,5

64,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95315 00

A512/3.5S

12

3,5

175

60

300

1,5

134

66,3

60,0

64,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95432 00

A512/6.5S

12

6,5

325

80

300

2,6

152

65,5

94,5

98,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95436 00

A512/6.5SR

12

6,5

325

80

300

2,6

152

65,5

94,5

98,4

Штеккерные выводы 6.3 мм

07 8 95525 00

A512/10.0S

12

10,0

500

80

300

4,1

152

98,0

94,5

98,4

Штеккерные выводы 4.8 мм

07 8 95530 00

A512/10.0SR

12

10,0

500

80

300

4,1

152

98,0

94,5

98,4

Штеккерные выводы 6.3 мм

07 8 95565 00

A512/16.0G5

12

16,0

800

200

700

6,8

181

76,0

167,0

167,0

Болтовые выводы 5 мм

07 8 95560 00

A512/16.0SR

12

16,0

800

100

300

6,7

181

76,0

152,0

156,4

Штеккерные выводы 6.3 мм

08 8 95615 00

A512/25.0G5

12

25,0

1250

200

800

9,6

176

167,0

126,0

126,0

Болтовые выводы 5 мм

08 8 95625 00

A512/30.0G6

12

30,0

1500

400

1500

11,7

197

132,0

160,0

181,0

Болтовые выводы 6 мм

08 8 95632 00

A512/40.0G6

12

40,0

2000

400

1500

14,8

210

175,0

175,0

175,0

Болтовые выводы 6 мм

08 8 95630 00

A512/40.0A

12

40,0

2000

400

1500

14,8

210

175,0

175,0

175,0

Конусные выводы по DIN 72311

08 8 95660 00

A512/55.0A

12

55,0

2750

400

1500

19,0

261

135,0

208,0

230,0

Конусные выводы

по DIN 72311

08 8 95664 00

A512/60.0A

12

60,0

3000

400

1500

21,8

306

175,0

190,0

190,0

Конусные выводы

по DIN 72311

08 8 95668 00

A512/65.0G6

12

65,0

3250

440

1500

25,0

381

175,0

190,0

190,0

Болтовые выводы 6 мм

08 8 95666 00

A512/65.0A

12

65,0

3250

440

1500

25,0

381

175,0

190,0

190,0

Конусные выводы

по DIN 72311

08 8 95722 00

A512/85.0A

12

85,0

4250

600

2600

33,0

330

171,0

214,0

235,5

Конусные выводы

по DIN 72311

08 8 95750 00

A512/115.0A

12

115,0

5750

770

2600

40,3

284

267,0

208,0

230,0

Конусные выводы

по DIN 72311

В аккумуляторах, произведенных по тех-цессе заряда компенсируется другими хими-

нологии «dryfit», реакции электродов проис-ческими реакциями, поддерживающими ус-

ходят с участием электролита. Композицияловия равновесия, в которых батарея может

электролита не изменяется по мере зарядадлительно заряжаться без потерь воды. Это

или разряда. Поэтому электролит сконстру-принципиально важно для герметичных ак-

ирован так, что генерация кислорода в про-кумуляторов.



0 1 2 3 4 5