- GFMHR 高倍率蓄电池,15 分钟功率 250W 至 840W,12V 单体。
- 设计浮充寿命可达 10 年,20-25℃ 下满足 15 分钟高功率放电。
- 气体再化合技术无需补液,VRLA 自动安全阀无酸雾排出。
- 按 15 分钟功率选型,与 UPS 短时备电工况直接对应。
功率标注与型号构成
这一系列按 15 分钟放电条件下的输出功率标注,从 250W 到 840W,共十个型号。型号里的数字就是功率值,比如 6-GFMHR-250 代表 15 分钟输出 250W,6-GFMHR-840 代表 840W。
按功率标注的好处是选型直观。UPS 的电池配置本来就要满足短时大电流放电,用功率数据直接对比,比先换算安时数再折算功率少一步,也不容易算错。
同一功率型号还标注了 10 小时率、5 小时率与 1 小时率的容量,用于不同放电时间下的换算。
| 型号 | 额定电压 | 15 分钟功率 | 10 小时率容量 | 外形尺寸(长×宽×高) | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-GFMHR-250 | 12V | 250W | 65Ah | 260×169×211mm | T1 |
| 6-GFMHR-350 | 12V | 350W | 100Ah | 407×174×208mm | T3 |
| 6-GFMHR-400 | 12V | 400W | 110Ah | 407×174×208mm | T3 |
| 6-GFMHR-550 | 12V | 550W | 150Ah | 476×174×225mm | T3 |
| 6-GFMHR-700 | 12V | 700W | 190Ah | 523×213×225mm | T3 |
| 6-GFMHR-840 | 12V | 840W | 220Ah | 523×240×225mm | T3 |
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15分钟功率放电的适用场合
UPS 备电的典型要求是断电后支撑十几分钟,够完成数据保存与设备安全关机。这个时间尺度正好对应高倍率电池的设计工况:放电电流大、持续时间短。
机房按 15 分钟配置电池组时,选型依据就是 UPS 的直流功率除以单只电池的 15 分钟功率,得到所需只数。以 100kW 负载为例,需要 100000W 除以单只功率,再按电池组电压等级折算只数。
同一只电池在不同放电时间下的输出功率不同。放电时间缩短,输出功率提高,但整体可放出的能量减少。按 15 分钟标定选型,就不能同时要求放电一小时。
- 按 15 分钟功率选型,匹配 UPS 短时备电需求
- 所需只数由直流功率除以单只 15 分钟功率得出
- 放电时间越短,输出功率越高但总能量越低
- 功率标定与实际工况一致,减少选型误差
气体再化合与安全阀结构
采用独特气体再化合技术,充电过程中产生的气体在电池内部复合,无需定期补液。这是阀控密封铅酸电池的基本原理,区别在于复合效率与失水速度。
配备 VRLA 自动安全阀,内部压力超过设定值时自动开启泄压,正常状态下保持密封,无电解液及酸雾排出。配合蓄电池托盘使用,形成完整的防漏与承托结构。
对机房来说,无酸雾排出意味着电池不需要单独设置通风柜,可以布置在机柜内或电池间内。
- 气体再化合技术,充电产气在内部复合,无需补液
- VRLA 自动安全阀在超压时开启泄压
- 无电解液及酸雾排出,机房布置更灵活
- 配合蓄电池托盘使用,形成防漏承托结构
温度与寿命的关系
设计浮充寿命可达 10 年,这个数值的前提是环境温度处于通常的基准范围。温度升高会加速板栅腐蚀与电解液失水,实际寿命随之缩短。
工程上的经验值是环境温度每升高 10℃,电池的浮充寿命大约减半。机房若没有独立的电池间,电池组的环境温度往往比机房温度高几度,寿命评估要按实际温度修正。
低温环境同样有影响。温度偏低时电池的可用容量下降,同样负载下的后备时间会比常温短。
电池组的实际服役年限还受放电频次影响。频繁的市电波动会导致反复放电,循环次数消耗加快。
安装与维护要点
电池组安装需要核对电池架尺寸与承重,同组电池应尽量选用同一批次产品,容量与内阻接近,避免个别电池拖累整组。
维护内容包括外观检查、端子紧固与单体电压测量。端子接触电阻偏大时会发热,外观检查可以提前发现;单体电压偏差较大的电池应单独更换或整组处理。
电池组的连接条与端子数量较多,运行几年后按力矩要求复紧是常规动作。
- 同组电池选用同批次产品,容量与内阻接近
- 外观检查关注端子与壳体有无异常
- 单体电压偏差较大的电池单独处理
- 运行几年后按力矩要求复紧连接条
