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蓄电池在使用中应定期检查电解液的高度,及时对蓄电池的存电状况进行检查和补充。蓄电池维护工作比较简单,做好电解液的补充、蓄电池和极桩的清洁和蓄电池的比重控制等工作,就能有效的延长蓄电池的使用寿命。由于免维护蓄电池的广泛使用,蓄电池在正常工作情况下,一般不需要维护。
1.清洁蓄电池外部
(1)检查蓄电池及各极柱导线夹头的固定情况,应无松动现象。
(2)检查蓄电池壳体应无开裂和损坏现象,极柱和夹头应无烧损。否则,应将蓄电池从车上拆下修复。
(3)用布块擦净蓄电池外部灰尘,如果表面溢出有电解液,可用布块擦去脏污或用热水冲洗,然后用布擦干。清除极柱桩头上的脏物和氧化物,擦净连接线外部及夹头,清除安装架上的脏污,如图 1所示。疏通加液口盖通气孔并将其清洗干净。在安装时,在极柱和夹头上涂一薄层工业凡士林。
2.检查蓄电池液面高度
用一根内径6-8mm、长约150mm的玻璃管,垂直插入加液口内,直至极板上缘为止,然后用拇指压紧管的上口,用食指和无名指将玻璃管夹出,玻璃管中电解液的高度即为蓄电池内电解液平面高出极板的高度,应为10-15mm,如图 2所示。后再将电解液放入原单格电池中。
3.补充电解液
如果电解液面过低时,应及时补充蒸馏水或市场上销售的电瓶补充液,不要添加自来水、河水或井水,以免混入杂质造成自行放电的故障;也不要添加电解液,否则,会使电解液浓度增大,缩短蓄电池的使用寿命。注意电解液面不能过高,以防充、放电过程中电解液外溢,造成短路故障。调整液面之后应对蓄电池充电0.5小时以上,以使加入的蒸馏水能够与原电解液混合均匀。否则,在冬季容易使蓄电池内结冰。
4.检查电解液比重
电解液比重的高低是随蓄电池充、放电程度的不同而变化的。电解液比重的下降程度是蓄电池放电程度的一种表现。测量每个单格内的电解液比重,可以了解蓄电池的放电程度。当蓄电池比重低于1.230(15℃)时,应对蓄电池进行充电。
(1)测量方法。拧下蓄电池的各加液口盖,用比重计从加液口吸出电解液至比重计的浮子浮起来为止。观测读数时,应把比重计提至与眼睛视线平齐的位置,并使浮子处于玻璃的中心位置而不与管壁接触,以免影响读数的准确性。用比重计测量比重的方法,如图 3所示。
如果温度低于15℃或高于15℃时,应使用温度计测量电解液的实际温度,以供计算电解液比重的修正值。
注意在蓄电池大电流放电之后(如起动发动机),不能马上测量比重,因为此时电解液没有混合均匀,测量的比重值不准确。
(2)电解液比重的修正。不同温度电解液的比重有一定的误差,需要对测得的电解液比重值进行修正。电解液比重以15℃时为基准。故测量时,若电解液温度高于或低于15℃时,每高1℃,应从实际测得的比重数值加上0.0007;反之低于15℃时,每低1℃,应减去0.0007;若温差较大时,可按下式进行修正:
msf蓄电池主要性能:
●采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控制,板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。
●采用进口全自动电脑控制铅粉机,以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性,同时更与电池大电流放电特征相适应。
●铅膏是电池技术的核心。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求,适用于浮充等领域,同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。
●利用自主研发的技术改造进口涂片机,从而使得极板更均匀更适用于ups电池极板的要求。
●采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术,通过的风向及流量设计,台达蓄电池不仅在zui大限度上保证了极板固化的效果,而且保证了每个点极板的均匀性,电池寿命比常规固化明显提高。
●采用定量加酸工艺,加酸精度达到0.1ml,充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。
同时,电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶,端头片及0型图进行组装,使电池更可靠。
●出厂前必须经过的多个充放电循环,使得台达蓄电池更加均匀、更可靠。同时,100%的内阻,开闭路、密合度检测,进一步保证了出厂电池的品质。
■主要特点:
●针对usp应用所设计
●寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)
●更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过ul安全认证)
●自放电小(存储时间长达1~2年)
●密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)
应用范围:
⑴ 交换机 ⑺ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑻ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源 ⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 ⑽ 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测 ⑾ 交通及航标信号灯
⑹ 汽车电池及船用起动
msf蓄电池性能特点:
◆ 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。
◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。
◆ 板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2v系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。
◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式pvc隔板,其隔板孔率大,电阻低。
◆ 电池槽、盖为abs材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。
◆ 极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。
◆ 2v、12v全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。
◆ 胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
◆ 过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。
◆ 胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好,抗负极硫酸盐化能力增强,使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
◆ 电池使用温度范围广(-30℃~50℃),自放电极低。
msf蓄电池特点:
1、寿命长:循环寿命达到3500次以上,使用寿命9年以上,保修期3年,年均使用费用比普通低约。 普通电池的循环寿命一般在次左右,也就500次左右,本公司随售电池组循环寿命均在3500次以上。以上数据我们已经在公司实验室得到验证,电池组循环1700次容量只衰减了初始容量的百分之十左右。正在天津市质量技术监督中心测试的数据,循环1500次容量只衰减了初始容量的百分之8,额定容量的百分之二。综合性能价格比比普通电池和锰酸锂电池都要高得多。
2、安全性好:有更高的热稳定性,钴酸锂的氧化还原反应放热温度大约为150度,锰酸锂氧化还原反应放热温度大约为250度,而磷酸铁锂电池的氧化还原反应放热温度大于400度。因此在安全性方面电池有本质上的区别,和普通电池不完全相同。当出现撞击、重压、针刺、短路、高压充电、高温等破坏性情况发生时,本公司电池不会危险或燃烧,使用户的安全得到限度的保障。
3、体积和重量优:同等容量下电池的体积重量比普通电池略大一点,同普通电池比较重量是普通铅酸电池的2/3左右,体积是普通铅酸电池的一半左右。因此在保证消费者使用既经济又安全产品的同时,使消费者限度体验到本公司电池体积小、重量轻带来性能的提高和轻便。
4、功率特性好:在专用充电器下, 0.2c充电5-7小时内即可使电池充满,放电电流可达4c。有特殊要求,放电电流甚至可以达到30c,充电电流可以增加到3c。
5、负载能力强:电池放电电压平台平稳,负载能力比普通铅酸强。
6、完善的电池管理系统 电池管理系统是以电池管理监控单元为核心,通过均衡模块、数据采集模块、保护电路,实现对电池组的过充、过放、过流、短路和温度进行保护,并对电池组内各单节电池的过充、过放进行保护,存储历史记录,进行诊断分析,并通过can-bus通信将电池信息上传告警。
msf蓄电池售后服务:
1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
2. 电池售出后,实行随时跟踪,并执行每年至少一次的彻底巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到zui小。
4. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导
msf应用领域: 浮充使用,不间断电源供应系统,医疗设备,电讯设备,手控发动机装置,太阳能系统,风力系统,控制系统,移动通讯站,阴极保护设备,导航辅助设备,航海设备。
专业的电池代理队伍,注重品质,服务热情,公司提供本产品报价,价格,规格,参数,总代理商
本公司支持全国地区送货,原装正品,质保三年,送货上门。公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,三年内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则。
战略性行业升级和规模化市场发展推动物联网应用进入新一轮发展浪潮,据gartner预测,到2020年全球联网设备数量将达到260亿个,物联网市场规模达到1.9万亿美元。
面向物联网新型终端大量组网的需求,传统嵌入式操作系统由于封闭式的特点无法直接套用于物联网设备,移动端ios和android操作系统由于体积较大、功耗较高等原因也无法很好适配物联网终端,因此操作系统需进行新一轮发展创新。架构上,为实现通用化,架构逐渐趋于一致,并具备物联网独有特点;技术上,面向新型终端安全性、低功耗、互联性的需求,操作系统不断提升自身性能。近年来,新兴操作系统arm的mbed,微软的win10 iot、谷歌的fuchsia等皆在物联网领域有所发展与应用,我国华为的liteos、阿里的yunos等也表现较好。
二、物联网操作系统发展特征
2.1 操作系统与物联网平台成为生态双核心
在移动互联网时代,产业和生态的基点是智能终端,大部分价值在众多app应用,操作系统为应用提供统一接口,作为应用框架成为生态核心。而物联网以连接和数据为主,汇聚和处理数据成为产业发展重心,操作系统作为数据汇聚接入接口,生态定位发生改变。
物联网生态价值的向上转移和操作系统生态定位的改变,导致物联网的生态核心从单核向双核转变。一方面,物联网以大数据服务为主,注重海量数据的云端互联,物联网平台的生态价值提升,成为物联网生态的核心环节。另一方面,物联网的生态模式由移动互联网衍生而来,物联网操作系统仍是屏蔽底层硬件差异、管理软硬件的重要工具,其影响力依然存在。同时,数据的采集和互联,需要底层传感器、上层应用和云端的能力,操作系统提供接口,是数据接入汇聚处理的重要支撑。
2.2 面向物联网,操作系统出现低功耗、安全性、互通性等新需求
随着新兴物联网应用服务的兴起,服务对象逐步变为大众消费者,新兴物联网在运维模式、网络架构、数据处理上都与传统的专用模式有很大区别,物联网系统从独立封闭走向开放互联。同时,随着通信、人工智能、自动驾驶等技术不断成熟发展,物联网终端智能化不断加深,亟待提升能力的终端设备给物联网操作系统提出了新需求。一是面向不同厂家的设备,为实现互联互通和互操作,操作系统必须实现互通性要求;二是物联网设备资源受限,低功耗成为物联网操作系统的必备特性;三是联网设备不断增加,网络安全性亟待提升,从操作系统层面保障软硬件安全成为必须;四是物联网设备形态功能各异,需增加软硬件的支撑能力;五是针对大量异构终端,物联网操作系统需实现模块化要求,实现可裁剪和迅速定制。
2.3 物联网操作系统呈现3种发展路径
由于现有操作系统很难完全匹配物联网应用需求,目前物联网操作系统领域涌现出3条技术路径。一条是基于android、ios等操作系统进行裁剪和定制,来适应物联网接入设备的需求;另一条技术路线是以传统嵌入式操作系统和实时操作系统为基础,通过增加设备联网等功能,满足物联网接入设备互联需求,形成新的嵌入式操作系统;第三条技术路线是面向物联网产生的新型操作系统。
三、国内外新型物联网操作系统zui新进展研究
3.1 操作系统技术面向物联网新需求不断升级优化
(1)操作系统架构区别于互联网,面向物联网应用逐步趋于一致
物联网操作系统由内核、外围功能组件、物联网协同框架、通用智能引擎、集成开发环境等子模块组成。这些子模块之间相互配合,又互相形成层次依赖关系,共同组成一个完整的面向各种各样物联网应用场景的软件基础平台。
内核层面上实现伸缩性、安全性、低功耗。伸缩性方面,内核通过重新编译和二进制模块选择加载的方式适应不同配置的硬件平台,实现尺寸在k到m级范围内的伸缩。安全性上,支持内存保护(vmm等机制)、异常管理等机制,以在必要时隔离错误的代码,提供内核统计与监控功能,为维护或开发人员提供故障定位的工具。低功耗上,常用两种技术手段实现节能,一是在cpu空闲时,降低cpu运行频率或关闭cpu;二是zui大程度地降低中断发生频率。
增加外围模块,支持连接、图形等基本功能。为实现轻量级,物联网操作系统功能模块采取按需提供的方式。因此,物联网操作系统把文件系统、tcp/ip网络协议栈、数据库等功能组件从内核中独立出来,组成外围功能组件。在很多情况下,功能组件用到一到两个就可以满足需求,其它的功能组件必须裁剪掉。
通过协同框架,实现物联网设备协同交互。物联网设备之间需相互交互和协同,以达到单一物联网设备无法完成的功能。而物联网协同框架,就是为物联网设备之间的协同提供了技术基础,包括如下功能:物联网设备发现机制、物联网设备的初始化与配置管理、物联网设备之间的协同交互、云端服务等。
(2)面向物联网终端互连,互联互通性成为重要发力方向
兼容物联网通信协议接口,完善协同框架功能。由于物联网是万物互联的场景,设备之间互联互通需求很大;同时,物联网连接场景较多,如智能家居场景下,短距离高速率通信将各家居设备和手机、pc等终端相连,而智能物流场景下,需要覆盖范围广且功率低的通信协议以支持长距离的传输。因此,物联网操作系统需支持更多新型的物联网通信协议,以便互联互通。
融合操作系统初现,前景仍有待观望。微软win10 iot通过设备系列实现api共用,开发工具获取通用api,下载安装时自动识别设备环境并编译出专用api,保证在代码统一编写的同时,保持自身特有属性。但目前用户习惯多停留在win32系统上,同时微软的物联网终端占有率较低,因此厂商不愿意投入人力物力发展跨终端系统。谷歌推出fuchsia,采用全新magenta内核、escher渲染器以及dart语言,支持32位和64位的arm处理器和64位pc处理器,打造全新融合操作系统。目前,该系统尚在开发之中,并且android建立的用户习惯和生态习惯短期内较难改变,该系统发展前景仍有待观测。
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