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 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 37

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.


Напряжение заряда аккумуляторов А400 для режима плавающего заряда должно находиться в пределах от 2,3 В до 2,23 В/элемент. При заряде 12 В аккумуляторов, состоящих из 6-ти элементов (банок), эта цифра умножается на 6, т.е. напряжение заряда для 12 В аккумулятора должно находиться в пределах от 13,8 В до 13,38 В. Для 6-ти вольтовых аккумуляторов число элементов 3, для 4-х вольтовых — 2, для 2-х вольтовых — 1.

Кривые заряда для аккумуляторов «dryfit» A400 (буферный режим) показаны на рис. П.5, а для аккумуляторов «dryfit» A500 (буферный режим — область 1 и циклический режим — область 2) показаны на рис. П.6. Эти кривые справедливы для режима длительного подзаряда.

При изменяющейся температуре зарядное напряжение следует корректировать согласно графиков. При этом напряжение заряда может изменяться в пределах от 2,15 В/элемент до 2,55 В/элемент при изменении температуры в пределах от -30°С до +50°С.

При буферном режиме напряжение заряда при 20°С должно находиться в пределах 2,3...2,35 В/элемент. Колебание напряжения не должно превышать ±30 мВ/элемент.

При зарядном напряжении большем 2,4 В следует ограничивать ток заряда до 0,5 А на каждый Ач для двух режимов.

Для аккумуляторов А400 максимальное напряжение заряда составляет 2,3 В/элемент, а для А500 — 2,4 В/элемент.

Для аккумуляторов А500 возможны два режима: буферный и циклический. При циклическом режиме заряда зарядное напряжение должно быть выше, чем при буферном для того, чтобы увеличить время между циклами заряда.

tl

0)

2,6 2,5 щ 2,4

§2,3

в

2,2

2,1

max

min

-30 -20 -10

10 20 30 40 50 Температура, С

Рис. П.5. Область постоянного напряжения для заряда аккумуляторов dryfit А400 в режиме длительного подзаряда

5? i

о.

о

X

I

!

2,7 53 2,6 2,5 2,4 2,3

2,2

Вольт

Область 1: А 500 «буфер» 2,30...2,35 В при 20°С

Область 2: А 500 «цикл» 2.40...2.45 В при 20°С

>>

>

<

-20 -10

0 10 20 30 40 50 °0 Температура окружающей стеды

Рис. П.6. Напряжение заряда аккумуляторов dryfit А500 для двух режимов

0

ГЛАВА 1

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Оценка возможной угрозы проводится на основании жизненного опыта, объективных и субъективных факторов. При этом следует учитывать территориальное расположение, криминогенную обстановку в районе, где Вы живете и работаете, род Ваших занятий, контакты.

Достаточно много случаев, когда надежные, неправильно установленные технические средства, неправильное их использование либо отсутствие, позволяют преступникам проникать в дома, офисы или квартиры.

Летом и осенью по Киеву прокатилась волна компьютерных ограблений. Воровали самые дорогостоящие и малогабаритные компоненты.

Так в ночь с 23 на 24 октября 1995 года ограбили редакцию журнала «Hot Line». В результате неправильных действий охраны, преступники смогли заблокировать сигнализацию. За час были выпотрошены компьютеры. Преступники погрузили награбленное в две сумки, найденные в редакции, и скрылись через разбитое окно.

Количество ограблений не убывает. В ноябре того же года пострадала редакция газеты «Рейтинг». На втором этаже здания, арендуемого редакцией, ночью разбили стекло и проникли в помещение. Утром сотрудники не обнаружили принтера, сканера, радиотелефонов, факсов. Обнаружили разукомплектованный компьютер. Дежурные на первом этаже здания и соседнего магазина честно несли службу. И это в Киеве на Крещатике!

Офисы во многих случаях располагаются на первых этажах зданий. При неправильно установленных решетках, слабой двери или замке, даже при наличии сигнализации, у вас за 1,5-2 минуты могут вынести оргтехнику. При этом теряется информация, которая может представлять интерес для преступников и Ваших конкурентов.

В случае отсутствия сигнализации или охраны преступники беспрепятственно открывают дверь или окно, особенно, в плохо просматриваемых и неосвещенных местах.

Когда не удается отключить сигнализацию, сорвав или отогнув решетку, они разбивают окно и проникают в помещение. Од-ной-двух минут оказывается достаточно, чтобы унести несколько компьютеров.

Преступники используют как подручные средства, так и специальные. Их изобретательности нет предела. Они находят возможность подключения электроинструментов. Во время ограбления блокируют соседние двери с тем, чтобы их не застали на месте преступления. Вместо лестницы они могут использовать часть ограждения, ящики или бочки. В качестве лома — кусок арматуры или водопроводной трубы и так далее.

Приведенные примеры доказывают, что наличие только технических средств охраны не гарантирует вашу имущественную безопасность.

Действиям преступников, совместно с техническими средствами, следует противопоставить ряд организационных мер.

Опыт показывает, что среднее значение затрат на охрану материальных ценностей обычно не превышают десяти процентов их стоимости.

Организационные меры не требуют больших материальных затрат, но их эффективность подтверждена жизнью и часто недооценивается потенциальными жертвами.

Отметим их одну отличительную особенность в сравнении с техническими средствами: организационные меры никогда не становятся провоцирующим фактором агрессии. Они применяются до столкновения с преступником. Последний не может воспользоваться их преимуществами, как в случае, например, самообороны с применением оружия.



0 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 37