seria HZB moduły 6V i 12V
szczelne AGM ołowiowo - kwasowe
projektowana żywotność 12 lat
OPIS TECHNICZNY
Elektrolit unieruchomiony w absorpcyjnej macie szklanej (ang. AGM - Absorbent Glass Mat)
Do pracy w systemach buforowych.
- napięcie znamionowe - 6V i 12V,
- projektowana żywotność - 12 lat,
- technologia - AGM,
- temperatura pracy: -10°C do +45°C,
- rodzaj płyty - pastowane,
- stop płyty - ołów Ca/Sn,
- separator - absorpcyjna mata szklana,
- materiał aktywny - czysty ołów,
- elektrolit - kwas siarkowy,
- zawór regulacyjny - guma EPDM, ciśnienie otwarcia 10÷15 kPa, ciśnienie samoczynnego zamknięcia 7 kPa,
- obudowa - ABS (opcjonalnie V0),
- bieguny - sworzeń uszczelniony żywicą,
- napięcie ładowania:
- praca buforowa 2,27÷2,30 V/ogn w 25°C,
- praca cykliczna 2,35 V/ogn w 25°C,
- nap. maksymalne 2,40 V/ogn,
- dopuszczalne tętnienia prądu ładowania 0.05 C [A],
- moment obrotowy dokręcenia śruby 5÷7 Nm.
Nowoczesna technologia
- Całkowicie bezobsługowe przez cały okres eksploatacji, bez potrzeby uzupełniania wody
- Zwiększona trwałość i żywotność, przy pracy buforowej i cyklicznej
- Elektrolit czysty chemicznie
- Konstrukcja szczelna, niewylewna
- Ciśnienie wewnętrzne regulowane zaworem do 17.5 kPa
- Może pracować w położeniu pionowym i poziomym
- Obudowa ABS (opcjonalnie V0)
- Niskie samorozładowanie
- Spełnia normy IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290p.4, EUROBAT i UL 1989
- Bezpieczne w transporcie wg FAA i IATA
Zastosowanie
- Systemy UPS
- Telekomunikacja
- Automatyka przemysłowa
- Energetyka
- Stacje bazowe systemów rozproszonych
- Systemy nadzoru i nawigacji
- Systemy energii odnawialnej
- Ochrona katodowa
- Sprzęt okrętowy
- Pomoce nawigacyjne
- Sprzęt medyczny
|
Model akumulatora |
Napięcie [V] |
Pojemność C20 [Ah] |
Długość [mm] |
Szerokość [mm] |
Wysokość [mm] |
Waga [kg] |
Rodzaj wyprowadzeń |
|
| HZB 6 - 110 |
6 |
109 |
193 |
168 |
205 |
16.0 |
A - M6 |
|
| HZB 6 - 160 |
6 |
109 |
298 |
171 |
226 |
26.0 |
A - M6 |
|
| HZB 6 - 200 |
6 |
193 |
318 |
170 |
225 |
31.0 |
A - M6 |
|
| |
|
| HZB 12 - 15T |
12 |
17.6 |
200 |
76 |
123 |
5.14 |
C - M5 |
|
| HZB 12 - 18 |
12 |
17.8 |
181 |
76 |
167 |
6.25 |
C - M5 |
|
| HZB 12 - 26 |
12 |
26.7 |
166 |
176 |
126 |
9.2 |
C - M5 |
|
| HZB 12 - 28 |
12 |
28.8 |
166 |
125 |
175 |
9.4 |
C - M5 |
|
| HZB 12 - 33 |
12 |
32.8 |
195 |
130 |
160 |
10.9 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 44 |
12 |
40.6 |
197 |
165 |
170 |
13.6 |
C - M6 |
|
| HZB 12 - 55 |
12 |
53 |
228 |
137 |
207 |
17.5 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 70J |
12 |
64.8 |
350 |
167 |
179 |
22.1 |
C - M6 |
|
| HZB 12 - 70 |
12 |
66.1 |
259 |
168 |
208 |
21.5 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 80 |
12 |
76.1 |
259 |
168 |
208 |
23.7 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 90 |
12 |
86.3 |
305 |
168 |
208 |
29 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 100 |
12 |
95.7 |
305 |
168 |
208 |
30 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 110 |
12 |
107 |
332 |
174 |
213 |
32.2 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 120 |
12 |
116 |
408 |
176 |
227 |
35 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 135 |
12 |
128 |
340 |
173 |
280 |
39.6 |
C - M6 |
|
| HZB 12 - 150 |
12 |
145 |
482 |
170 |
242 |
44.2 |
B - M6 |
|
| HZB 12 - 160 |
12 |
160 |
530 |
209 |
214 |
52.2 |
E - M8 |
|
| HZB 12 - 200 |
12 |
193 |
520 |
240 |
220 |
66.0 |
E - M8 |
|
| HZB 12 - 230 |
12 |
223 |
521 |
269 |
203 |
70 |
E - M8 |
|
BUDOWA WYPROWADZEŃ
Jakość połączeń między wyprowadzeniami baterii a mostkami ołowianymi posiada
zasadnicze znaczenie podczas krótkich rozładowań wysokimi prądami. Podwyższona temperatura wyprowadzeń
wynikająca ze słabej jakości połączeń prowadzi do degradacji spawów a w konsekwencji do wycieku elektrolitu.
Technologia stosowana przez HAZE zapewnia bezproblemową pracę przez cały okres żywotności baterii.
Rodzaje wyprowadzeń
Rodzaje wyprowadzeń
- Lead Flag
- Automotive
- J Type
- Copper Flag
- J Type Adapter
- Insert
Wyprowadzenie typu INSERT wykonane jest z mosiądzu pokrytego ołowiem, niklem i srebrem dając
doskonałe właściwości mechaniczne, elektryczne i przeciwkorozyjne.
 |
 |
 |
| Lead Flag |
Automotive |
J Type |
| |
 |
 |
 |
| Copper Flag |
J Type Adapter |
Insert |
Charakterystyka ładowania
Optymalne napięcie ładowania zależy od temperatury. Przy 15 ÷ 24°C zalecana wartość napięcia
wynosi 2,27 ÷ 2,30 V/ogn. Najlepsze warunki pracy akumulatora występują w pomieszczeniu
klimatyzowanym, tym niemniej można kompensować zmiany temperatury otoczenia
akumulatora zwiększając lub zmniejszając napięcie ładowania, tak jak pokazano w tabeli.
|
Temperatura pracy [°C] |
Zalecane napięcie ładowania [V/ogn] |
|
| 0 ÷ 9 |
2,33 ÷ 2,35 |
|
| 10 ÷ 14 |
2,30 ÷ 2,33 |
|
| 15 ÷ 19 |
2,27 ÷ 2,30 |
|
| 20 ÷ 24 |
2,27 ÷ 2,30 |
|
| 25 ÷ 29 |
2,25 ÷ 2,27 |
|
| 30 ÷ 34 |
2,23 ÷ 2,25 |
|
| 35 ÷ 40 |
2,21 ÷ 2,23 |
|
Najbardziej odpowiednią metodą ładowania akumulatora, ze względu na zachowanie jego
żywotności i wydajności jest metoda IU, tzn. stałym napięciem z ograniczeniem prądu
ładowania do C20/4.
|
| |
Temperaturowy współczynnik korekcji pojemności |
|
| Czas rozładowania |
0°C |
5°C |
10°C |
15°C |
20°C |
25°C |
30°C |
35°C |
40°C |
|
| 5 ÷ 59 minut |
0.8 |
0.86 |
0.91 |
0.96 |
1 |
1.037 |
1.063 |
1.085 |
1.1 |
|
| 1 godz ÷ 100 godz |
0.86 |
0.9 |
0.93 |
0.97 |
1 |
1.028 |
1.05 |
1.063 |
1.07 |
|
Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Formularz kontaktowy
(Proszę wypełnić wszystkie pola)