TOOBA蓄电池GS12V7AH工厂直发TOOBA蓄电池GS12V7AH工厂直发
1.**命
采用添加稀土元素的铅合金制造板栅,有效的降低了充电过程中板栅的膨胀和气体的析出,提高板栅的耐腐蚀能力;放射状板栅结构设计,大大降低内阻、提高电流疏导效率。
2.杜 漏酸、绿色环保
转接式较柱/端子设计,改良传统直通式较柱/端子结构,具备了优良的防爬酸能力,分层封口技术,100
杜 电池的漏酸、爬酸现象对设备和环境的腐蚀、污染。
3.高可靠性
直板平桥式单体连接设计有效避免电池的虚、假焊接现象;通过长期充、放电试验,改良传统内化成工艺,显着提高了较板的再充电接受能力;有效**产品在设计寿命期间内能良好的运行。
4.内阻小
采用高纯度含硼**细玻璃纤维隔板,具有理想的方向性、比表面积(BET)和致密的纤维结构,可获得比普通AGM隔板更加细致的孔结构及优异的压缩弹性,大幅度降低电池内阻。
5.均一性好
**的产品结构设计、材料选型、制造工艺,严谨的制程质量控制管理,**了每一个产品性能达到设计要求。TOOBA蓄电池GS12V7AH工厂直发
6.自放电小
分析纯硫酸电解液,合理的配置**添加剂,有效降低电池自放电速率。
主要是UPS、ICT设备内对PE的Y电容电流及其它漏电流,安规一般要求电源漏电流小于3.5mA,但大多数电源均为大漏电流设备,漏电流均大于3.5mA,运行中甚至达到1A以上。这部分电流主要成分为高频电流,OX、XY、YZ段地线压降主要是由高频漏电流引起。
通过上面的分析,图4画出了零地电压的产生原因,i1~i6及对应的线路阻抗是产生零地电压的原因。
2 零地电压对ICT设备的影响
过高的零地电压对负载EMI电路构成一定威胁,可能导致EMI电路烧毁,这出现在零地电压***恶劣、足够击穿Y电容的情况下。那么20V以下的零地电压是否对ICT负载有影响呢?
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