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LUZ VERDE PARA UTILIZAR XFC CUANDO LO DESEE Hawker ® XFC TM soluciones de batería monobloc para pequeñas aplicaciones de tracción

Hawker XFCTM LUZVERDEPARAUTILIZAR XFCCUANDOLODESEE · aviónica,medicina,militarydeequiposdeconsumo. Las baterías Hawker® XFCTM utilizan los principios de la tecnología avanzada

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LUZ VERDE PARA UTILIZARXFC CUANDO LO DESEE

Hawker® XFCTM

soluciones de bateríamonobloc para pequeñasaplicaciones de tracción

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• Siga las instrucciones de uso minuciosamente y mantén-galas cerca de la batería.• Cualquier intervención en las baterías se llevará a caboúnicamente por personal cualificado.

• Durante el trabajo con las baterías se deben llevar gafas yropa protectora.• Debe cumplirse la normativa específica vigente del país enmateria de prevención de accidentes o las normasDIN EN 50 272-3 y DIN EN 50 110-1.

• Los niños deben permanecer alejados de las baterías.

• Prohibido fumar.• No exponga las baterías a llamas libres, elementosincandescentes o chispas ya que pueden hacer queexploten.• Evite que se generen chispas en los cables o aparatoseléctricos, así como descargas electrostáticas.

• En caso de salpicaduras de ácido en los ojos o la piel,enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia. Unavez realizado esto, consultar a un médico inmediatamente.• Enjuagar con agua la ropa salpicada de ácido.

• Peligro de explosión y de incendio.• Evitar cortocircuitos: no emplear herramientas noaisladas, ni colocar o dejar caer objetos metálicos sobre labatería. Quitarse anillos, relojes y complementos de vestirque contengan piezas metálicas y que puedan entrar encontacto con los bornes de la batería.

• El electrólito es altamente corrosivo.• Durante el funcionamiento normal de esta batería, es impo-sible entrar en contacto con el ácido. Si los recipientesde los elementos están dañados, el electrolito sólido(absorbido en el separador) es tan corrosivo como elelectrolito líquido.

• Las baterías y los monoblocs pesan considerablemente.Debe asegurarse la estabilidad de la instalación. Utilizarexclusivamente equipos de manipulación adecuados.• Los ganchos de elevación no deben dañar los elementos,conectores o cables de conexión.• No exponer las baterías a la luz solar directa sin protección.Las baterías descargadas pueden congelarse. Por estemotivo, deben almacenarse en zonas protegidas contra lasheladas.

• Tensión eléctrica peligrosa.• Evitar cortocircuitos: Las baterías Hawker XFC puedenproducir cortocircuitos con altas tensiones.• Atención: las piezas metálicas de la batería están siemprebajo tensión: no coloque herramientas u otros objetossobre la batería.

• Tenga precaución con los posibles riesgos asociados alas baterías.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.............................................................................................. 2

INDICACIONES DE SEGURIDAD................................................................... 2

TECNOLOGÍA DE RECOMBINACIÓN............................................................ 3

RESUMEN DE LA GAMA............................................................................... 3

ORIENTACIÓN................................................................................................ 4

CONFIGURACIONES DE BATERÍA................................................................ 4

CAPACIDAD..................................................................................................... 4

TRANSPORTE................................................................................................. 4

ESTADO DE CARGA....................................................................................... 4

ALMACENAJE - SOLAMENTE MONOBLOCS HAWKER XFC..................... 4

ALMACENAJE - MONOBLOCS HAWKER XFC

INSTALADOS EN EQUIPAMIENTO................................................................ 5

PUESTA EN SERVICIO.................................................................................... 5

FUNCIONAMIENTO........................................................................................ 5

TEMPERATURA DE SERVICIO....................................................................... 5

DESCARGA..................................................................................................... 5

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA............................................................. 6

CARGADOR....................................................................................................12

CARGAS PARCIALES.................................................................................... 13

DURACIÓN DE CICLO................................................................................... 13

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS...................................................................... 13

INTRODUCCIÓN

Desde su introducción a principios de los 90, las baterías de placasdelgadas de plomo puro (TPPL) se han establecido como unas baterías dealta calidad y alto rendimiento adecuadas para una amplia gama deexigentes aplicaciones. En la actualidad, la tecnología TPPL puedeencontrarse en aplicaciones tan diversas como energía de emergencia,aviónica, medicina, militar y de equipos de consumo.

Las baterías Hawker® XFCTM utilizan los principios de la tecnologíaavanzada de placas delgadas de plomo puro para conseguir un altorendimiento, una densidad de energía y una capacidad de cicladoexcepcionalmente altos. Estas características hacen que la gamaHawker XFC sea ideal para el uso en aplicaciones de potencia motriz comocuidado de suelos, carretillas de paletas, sistema de transporte sinconductor (AGV), sistemas de transporte de personas y vehículos deservicios públicos.

Este manual describe la gama de productos Hawker XFC, las característicasfísicas y la información básica sobre el mantenimiento, funcionamiento enalmacenamiento.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Baterías de potencia motriz para baterías de pequeña tracción deplomo-ácido herméticas de la serie monoblocs XFC Hawker:TPPL tecnología de mantenimiento.

Las baterías Hawker XFC están diseñadas utilizando la tecnologíaprobada de recombinación de gas, que elimina la necesidad de unaincorporación regular de agua. El uso de la tecnología de recombinaciónde gas para baterías de plomo – ácido ha cambiado completamente elconcepto de potencia motriz. Esta nueva tecnología ofrece al usuario unamayor libertad para utilizar las baterías herméticas de plomo – ácidoherméticas en una gama de aplicaciones mucho más amplia.

El nivel mínimo de emisiones de gas de este tipo de batería permiteutilizar la batería en aplicaciones donde pueden haberse aplicadorestricciones previas. Se considera que la gama Hawker XFC no precisamantenimiento; por consiguiente, no hay necesidad de llevar a caboningún reabastecimiento de agua rutinario en la batería.

2

Advertencia: No utilice ningún tipo de aceite, disolvente orgánico, alcohol, detergentes, ácidos fuertes, álcalinos fuertes o disolventes basados en petróleoo amoníaco para limpiar los monoblocs. Tales materiales pueden causar daño permanente a la carcasa del monobloc.

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TECNOLOGÍA DE RECOMBINACIÓN

Cómo funciona la recombinación de gas:

Cuando una corriente de carga fluye a través de una celda de plomo-ácidoconvencional totalmente cargada, se produce la electrólisis del agua paraproducir hidrógeno desde el electrodo negativo y oxígeno desde elelectrodo positivo. Esto significa que se pierde agua de la celda y esnecesario reabastecerla regularmente.

Sin embargo, el desprendimiento del gas oxígeno y el gas hidrógenono se produce simultáneamente porque la eficiencia de la recarga delelectrodo positivo no es tan buena como la del electrodo negativo.Esto significa que el oxígeno se desprende de la placa positiva antesde que el hidrógeno se desprenda de la placa negativa.

Al mismo tiempo que se desprende oxígeno del electrodo positivo,existe una importante cantidad de plomo esponjoso altamente activo enel electrodo negativo antes de que se inicie la evolución del hidrógeno.

Por consiguiente, siempre que el oxígeno pueda transportarse alelectrodo negativo, las condiciones son ideales para una reacciónrápida entre el plomo y el oxígeno:

2e- + 2H+ + 1/2 O2 → H2Oy el producto final es el agua…….

La corriente que fluye a través del electrodo negativo produce estareacción en lugar de la generación de hidrógeno que se produciría en unacelda inundada.

Este proceso se llama recombinación de gas. Si este proceso fuera un100% eficiente, no se perdería agua de la celda. Mediante un cuidadosodiseño de los constituyentes de la celda, se consigue una recombinaciónde gas de hasta un 99%.

Principio del ciclo de reducción de oxígeno

Figura 1 – Principio del ciclo de reducción de oxígeno

EFICIENCIA DE RECOMBINACIÓN

La eficiencia de recombinación se determina bajo condicionesespecíficas midiendo el volumen de hidrógeno emitido desde la batería yconvirtiéndolo en su equivalente en amperios-hora. A continuación, estevalor equivalente se resta de los amperios-hora totales tomadospor la batería durante el período de prueba, y el resto es la eficiencia derecombinación de la batería y normalmente se expresa como porcentaje.Dado que la recombinación nunca es de un 100%, se emite algo degas hidrógeno de las baterías Hawker XFC a través de la válvula deautorregulación; el valor de Igas para esta tecnología de batería es de1A/100 Ah C5.

RESUMEN DE LA GAMA

Tipo Tensión Capacidad KW Dimensiones Peso(1) No. de Tipo Disposiciónde monobloc nominal nominal nominales L An Caja Terminal [kg] ciclos(2) terminal terminal

[V] [K5] Altura Altura[mm] [mm] [mm] [mm]

12XFC25 12 25 0,059 250 97 147 144 9,6 1200 M6 hembrilla(3) A12XFC35 12 35 0,085 250 97 197 194 13,2 1200 M6 hembrilla(3) A12XFC58 12 58 0,14 280 97 264 248 19,1 1200 M8 hembrilla C12XFC82 12 82 0,197 395 105 264 248 27,2 1200 M8 hembrilla C12XFC85 12 85 0,198 302 175 223 227 31,5 1200 M6 hembrilla(3) B12XFC115 12 115 0,273 338 173 272 273 43,0 1200 M6 hembrilla(3) B12XFC130 12 130 0,312 455 173 238 238 47,6 1200 M6 hembrilla(3) C12XFC155 12 155 0,373 455 173 273 263 53,1 1200 M6 hembrilla C12XFC158 12 158 0,383 561 125 283 263 50,8 1200 M8 hembrilla(4) C12XFC177 12 177 0,433 561 125 317 297 58,8 1200 M8 hembrilla(4) C

(1) +/- 3% (2) 60 % de profundidad de descarga máx. (3) Puede montarse con un terminal SAE (4) Puede montarse con un terminal macho M6

RESUMEN DE LA GAMADisponible

Tabla 1 – Especificaciones de Hawker XFC

El oxígenodesprendidode la placapositiva setransfiere a lanegativa y serecombinapara formaragua.

Electrolito

Separador

Escape deoxígeno ehidrógeno ala atmósfera

Celdaconvencional

Hawker®XFCTM

A B

C

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TENSIÓNENCIRCUITOABIERTO[V]

ESTADO DE CARGA COMO FUNCIÓN DE TENSIÓN EN CIRCUITO ABIERTO

MESES––– 20°C ––– 30°C ––– 40°C

13,20

13,14

13,08

13,02

12,96

12,90

12,84

12,78

12,72

12,66

12,60

12,54

12,48

12,42

12,36

12,30

12,24

100

96

92

87

83

79

74

70

65

61

57

52

48

44

39

350 5 10 15 20 25 30 35 40

Figura 2 – Tensiones en circuito abierto respecto al estado de carga

ORIENTACIÓN

Las baterías Hawker® XFCTM pueden montarse en cualquier orientaciónexcepto invertidas.

CONFIGURACIONES DE BATERÍA

Los monoblocs Hawker XFC pueden ser configurados en una bateríacompuesta en serie / paralelo, con el máximo número de líneas paralelaslimitada a 2. Es primordial que las longitudes de los cables dentro de cadacadena sean iguales.

Sólo deben utilizarse componentes / piezas autorizados por EnerSys®

conjuntamente con el producto Hawker XFC.

CAPACIDAD

La capacidad nominal de la serie Hawker® XFCTM monobloc está clasifica-da en amperios-hora al ritmo de 5 horas [Ah C5]. La Tabla 2 proporciona lacapacidad disponible en función de la velocidad de descarga.

TRANSPORTE

Las baterías Hawker XFC están clasificadas como “baterías de almacena-miento eléctrico líquidas no derramables” y pueden enviarse portransporte de aire o tierra sin restricción.

Las baterías Hawker XFC son de conformidad con los requisitos de:1) EE.UU. Departamento de Transporte - 49 CFR Sección 173.159 párrafo d2) OACI / IATA Instrucción de embalaje 872, Disposición Especial A673) IMDG Clase 8, ID 2800 de las Naciones Unidas disposiciones

especiales 2384) ADR 2011 y RID 2011 Disposiciones especiales 238, 295 y 598y se clasificadas a prueba de derrames y exentas de regulaciones comomercancía peligrosa cuando están embaladas y protegidas contracortocircuitos.

Tabla 2 – Capacidad con índices de descarga diferentes

NIVELDECARGA[%]

ESTADO DE CARGA

La tensión en circuito abierto de cada monobloc Hawker XFC antes de suinstalación puede utilizarse como una guía aproximada del estado decarga (SOC) del monobloc. La figura 2 también muestra la influencia de latemperatura de almacenamiento sobre las características de conservaciónde la carga.

ALMACENAMIENTO - BLOCS INDIVIDUALES HAWKER XFC

Los datos en esta sección sólo aplican a las baterías almacenadas noconectadas a los equipos.

Las baterías se suministran por el fabricante en estado de carga completa.El nivel de carga disminuye mientras la batería esté almacenada.Todas las baterías pierden la energía almacenada si se desconectandebido a reacciones químicas internas.

La autodescarga está también fuertemente influenciada por la temperatura,las altas temperaturas reducen en gran medida la vida de almacenamiento(fig. 2 arriba). Se recomienda que la batería completamente cargada sealmacene en un lugar fresco y seco, idealmente por debajo de 20°C.

Se recomienda almacenar la batería completamente cargada en un lugarfresco y seco, preferentemente por debajo de 20°C. La batería dispone deuna duración máxima libre de almacenamiento de 2 años si se almacenaa una temperatura de hasta 20°C, transcurrido este tiempo se deberealizar una carga de mantenimiento. No obstante, es aconsejable realizaruna revisión y la comprobación de tensión en circuito abierto tras12 meses. Si la tensión en circuito abierto cae por debajo de 12,6 voltiosla batería debería ser recargada usando un cargador EnerSys XFCaprobado.

La batería se puede almacenar hasta 5 años sin que su rendimientose vea mermado, siempre que se lleve a cabo una comprobación detensión en circuito abierto (OCV) cada 12 meses. Si se almacena atemperaturas superiores a 30°C (86°F), la comprobación de tensión encircuito abierto debe realizarse cada 6 meses.

Capacidades Ah a Tª = 30ºCTipo C1 C3 C5

de monobloc (Uend = 1,6 Vpc) (Uend = 1,7 Vpc) (Uend = 1,7 Vpc)

12XFC25 20,3 23,5 2512XFC35 28,9 33,6 3512XFC58 45,8 55,8 5812XFC82 65 76,5 8212XFC85 67 80 8512XFC115 85,2 106,3 11512XFC130 98,1 120,3 13012XFC155 117 145,5 15512XFC158 124 150,6 15812XFC177 138 168,5 177

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ALMACENAMIENTO - BLOCS HAWKER XFCINSTALADOS EN EL EQUIPO

Algunos equipos continuan extrayendo cargas de baja potencia de labatería cuando no están en servicio dando lugar a una mayor tasa dedescarga de la batería que la mostrada en la figura 2 y descrito en lasección anterior. Por consiguiente todas las fuentes de fuga de energíaeléctrica deben ser retiradas de la batería en los periodos de tránsito, dealmacenamiento o de tiempo prolongado fuera de servicio. Esto incluye ladesconexión de la red Wi-iQ® (si existe) de la batería.El incumplimiento de lo anterior dará lugar a un fallo prematuro de labatería.

Vea también los comentarios en la sección de cargas de biberonaje enrelación con los períodos de almacenamiento entre usos del equipo.

PUESTA EN SERVICIO

Las baterías de la serie Hawker XFC monoblocs se suministran cargadas.Comprobar que el estado de la batería sea correcto.

Comprobaciones:1. La batería debe estar limpia. Antes de la instalación debelimpiarse el compartimiento de la batería.

2. Todos los cables y conectores de prensado están en buenascondiciones para soportar corrientes eléctricas elevadas.

2. Los terminales de la batería deben hacer buen contacto con losbornes y la polaridad debe ser la correcta. De lo contrario, labatería, el vehículo o el cargador podrían sufrir graves daños.

3. Asegúrese de que todas las cubiertas aislantes estén montadascorrectamente.

5. Es muy importante asegurar la integridad de las conexiones dela batería. Las conexiones soldadas son preferentemente paralos conectores de baterías y abrazaderas. Si no es posible lasoldadura se debe usar varios puntos de prensado.

Nota: Se debe usar cable flexible o conectores trenzados en todas lasconexiones de monoblocs. Se debe usar kits de fijación apropiadosy piezas aprobadas. Estos pueden ser suministrados en kits deaccesorios aprobados por EnerSys®. Las arandelas Integradas alsistema de anclaje son fijaciones adecuadas - no se debe utilizararandelas de resorte o planas.

Los conectores deben ser fijados adecuadamente (ver tabla 3) con laarandela de bloqueo en su lugar para mantener la integridad de contactocuando se expone a choques operacional / vibraciones.

Tabla 3 – Pares de apriete

Utilizar sistemas de codificación especial para los dispositivos deempalme de las baterías sin mantenimiento con el fin de evitar cualquierconexión accidental a un cargador inadecuado. No conecte nunca directa-mente un aparato eléctrico (por ejemplo, un faro giratorio) a una parte dela batería. Esto podría ocasionar un desequilibrio de los elementosdurante la recarga que se traduciría en una pérdida de capacidad, unriesgo de autonomía insuficiente, la degradación de los elementos y tenercomo consecuencia LA SUPRESIÓN DE LA GARANTÍA.

Cargue la batería antes de la puesta en servicio. Sólo deben conectarse losbloques con el mismo estado de carga.

La tabla 3 muestra el par de apriete para los tornillos de los terminales yconectores:

FUNCIONAMIENTO

DIN EN 50272-3 "Requisitos de seguridad para baterías y la instalación debaterías" es aplicable a esta gama de productos. La temperatura de servicionominal corresponde a 30°C.

La duración óptima de la vida de la batería depende de las condiciones deuso (temperatura y profundidad de descarga). La temperatura ambientede explotación de la batería se sitúa entre +5°C y +45°C; toda aplicaciónfuera de estos límites deberá autorizarse por el departamento técnico deEnerSys. La vida óptima de la batería se obtiene con la batería a unatemperatura de 25 hasta 30°C. Unas temperaturas más altas reducen lavida de la batería (según el informe técnico IEC1431), unas temperaturasmás bajas reducen la capacidad disponible. El límite de temperaturamáxima corresponde a +55°C; las baterías no deberían utilizarse contemperaturas superiores a ésta. La capacidad de la batería cambia con latemperatura y baja considerablemente por debajo de 0ºC. La duraciónóptima de la batería depende de las condiciones de funcionamiento(temperatura y profundidad de descarga moderadas - por ejemplo,40-60% C5). Es obligatorio que la profundidad de descarga no supera el80% del valor nominal de capacidad C5. Las figura 5 y 6 muestran la rela-ción entre la profundidad de descarga y ciclo de vida. La batería alcanzasu capacidad total después de tres ciclos de carga y descarga.

TEMPERATURA DE SERVICIO

Las baterías Hawker® XFCTM y los cargadores autorizados EnerSys estándiseñados para el uso en un rango de temperaturas ambiente de +5°C to+45°C. Para el uso fuera de este rango, debe consultarlo a la PERSONARESPONSABLE DE LA INGENIERÍA DE APLICACIÓN DE EnerSys. Lasaplicaciones fuera del rango de temperatura recomendado seránconsideradas pero será obligatorio el uso de un cargador EnerSys concapacidad de comunicación (Life iQTM) y la batería debe estar equipada conWi-iQ® dispositivo de control para gestionar el perfil de carga de acuerdocon la temperatura de la batería. El límite de temperatura máximacorresponde a +55°C; las baterías no deberían utilizarse con temperaturassuperiores a ésta.

DESCARGA

Las válvulas situadas en la parte superior de la batería no debencubrirse ni obstruirse. Las conexiones eléctricas (por ejemplo, enchufes)sólo deben hacerse o cortarse en condiciones de circuito abierto. Lasdescargas superiores al 80% de la capacidad nominal, clasificadas comocargas profundas, no están permitidas puesto que reducen significativa-mente la duración de la vida útil de la batería. Las baterías descargadasDEBEN recargarse inmediatamente y no DEBEN dejarse sin cargar.

Nota: La indicación siguiente se aplica exclusivamente a las bateríasdescargadas parcialmente.

Las baterías descargadas pueden congelarse.La descarga se limitará al 80% de DOD. La presencia de un limitador dedescarga es obligatorio y se debe establecer el voltaje de corte según losvalores detallados en la tabla 4 cuando se descarga con corrientes en elrango de I0.5 a I5. Con unas corrientes inferiores, pida ayuda a la personaresponsable de la ingeniería de aplicación de EnerSys.

Tabla 4 – Límites de tensión de corte

Ajuste de la tensión de corte [Vpc]

60% de profundidad de descarga 1,96 V80% de profundidad de descarga 1,92 V

Tipo Par de terminal Par de apriete dede monobloc monobloc [Nm] los bornes de conexión [Nm]

Terminal estándar Adaptador de conexión

12XFC2512XFC35 M6 6,8 Nm SAE 6,8 Nm12XFC85 hembrilla12XFC11512XFC58 M8 hembrilla 9,0 Nm No aplicabe12XFC8212XFC130 M6 hembrilla 9,0 Nm No aplicabe12XFC15512XFC158 M8 hembrilla 9,0 Nm M6 Borne 9,0 Nm12XFC177 macho

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CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC35 @ 30°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 48,8 29,3 11,1 7,01 4,65 3,82 2,08

0,1

CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC25 @ 30°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 34,7 19,9 7,76 4,95 3,21 2,67 1,48

0,1

CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA

Los gráficos siguientes muestran la característica de descarga detalladade la gama Hawker XFC hasta una tensión de punto final de 1,75Vpc@ 30°C.

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CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC58 @ 30°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 80,7 47,4 18,5 11,7 7,59 6,18 3,17

0,1

CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC82 @ 30°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 105,0 62,7 25,4 16,3 11,2 9,21 5,09

0,1

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CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC115 @ 30°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 140,3 85,2 35,4 23,0 14,9 12,2 6,4

CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC85 @ 30°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 116,0 67,0 26,7 17,0 11,5 9,5 5,0

1000

100

10

10,1 1 10 100

1000

100

10

10,1 1 10 100

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CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC155 @ 25°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 195,00 117,00 48,50 31,00 20,80 17,03 9,16

1000

100

10

0,1 1 10 1001

CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC130 @ 25°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 165 98,1 40,1 26,7 18,2 15 7,7

1000

100

10

10.1 1 10 100

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CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC177 @ 30°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 217,9 133,5 55,4 35,6 23,6 19,3 10,5

0,1

CORRIENTE[AMPS]

TIEMPO [HORAS PARA EPV 1,75 VPC]

DATOS DE RENDIMIENTO 12XFC158 @ 30°C

Índice de descarga [hr] 0,5 1 3 5 8 10 20Corriente constante de descarga [A] 196,1 120,0 49,5 31,8 21,1 17,2 9,35

0,1

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4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

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CARGADOR

Cargar correctamente las baterías del Hawker® XFCTM es un factor críticopara su rendimiento y duración esperada; no hacerlo, dará comoresultado un fallo prematuro. Para asegurarse de que las baterías delHawker XFC estén correctamente cargadas, EnerSys® ha desarrollado unalgoritmo de carga rápida para aplicaciones cíclicas para cargar de formarápida y segura esta tecnología de baterías. EnerSys dispone de una gamacompleta de cargadores que pueden comprarse para serutilizados con su batería Hawker XFC.

La recarga debe llevarse a cabo cuando haya adecuada ventilacióndisponible y no debe realizarse en espacios confinados. ConsulteDIN EN 50272-3 section 6.

Las baterías Hawker XFC pueden cargarse rápidamente con un cargadorEnerSys XFC autorizado. Las figuras 3 y 4 siguientes muestran susexcepcionales características de carga rápida a niveles variables decorrientes de entrada y DOD.

Como ejemplo, considérese una batería de 100 Ah descargada 60 Ah (60%de profundidad de descarga), dejando la capacidad residual de 40 Ah.48 Ah serán retornados después de 0,8 horas de carga con una corrientede entrada de 0,6 C5A. El estado de carga de la batería después de0,8 horas será de aproximadamente 86% ya que el proceso de recarga noes 100% eficiente.

Tenga en cuenta:Las baterías de monoblocs Hawker® XFCTM están diseñadas para ser car-gadas a tasas de recargaen el rango de 0,32C5-0,7C5. La carga a tasasfuera de este rango puede afectar la expectativa de rendimiento y vidaútil de la batería. Póngase en contacto con EnerSys® antes de usar tasasde recarga fuera de este rango.

Figura 3 - tiempo de recarga - retorno del 80% de los Ah descargados

Figura 4 - tiempo de recarga - retorno del 100% de los Ah descargados

% PROFUNDIDAD DE DESCARGA

TIEMPO[HORAS]

0,4 C5 Amps

0,4C5 Amps

0,5C5 Amps

0,6C5 Amps

0,7C5 Amps

% PROFUNDIDAD DE DESCARGA

TIEMPO[HORAS]

0,4 C5 Amps

0,32C5 Amps

0,5C5 Amps

0,6C5 Amps

0,7C5 Amps

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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

10000

1000

100

12

Como otro ejemplo, considerese una batería de 100 Ah descargada 80 Ah(80% de profundidad de descarga), y recargada con una corriente deentrada 0,5C5, el 100% de los Ah descargados (80 Ah) le serán devueltosdespués de aproximadamente 2,5 horas de recarga. El aumento decorriente de entrada a 0,7C5 reduce 1,8 horas de recarga. El proceso derecarga no es eficaz al 100% y la batería alcanzará aproximadamente el97% del estado de carga siguiendo el procedimiento anterior de recargaEs necesaria una fase de absorción corta después de la recarga del 100%de Ahs descargados para asegurar la recuperación completa de la batería.Los cargadores EnerSys® están programados para lograr esta recuperacióny entregar las capacidades de recarga mostradas en las figuras 3 y 4.

CARGAS PARCIALES

PPORTUNITY CHARGINGLas baterías Hawker® XFCTM son adecuadas para un funcionamiento deestado de carga parcial; sin embargo, la profundidad de descarga no debeser superior a un 80% de la capacidad nominal C5 y las cargas parcialesdeben aplicarse siempre que las baterías no se estén descargando, esdecir, tiempos de descanso / para comer, cambio de turnos, etc.

El equipo puede continuar extrayendo cargas de baja potencia cuando noesté en servicio, lo que reducirá la capacidad disponible de la batería.Para contrarrestar esto, EnerSys recomienda que la batería / cargadorpermanezcan conectados a la fuente de alimentación entre períodos deuso de los equipos. Los cargadores aprobados por EnerSys estándiseñados para contrarrestar la extracción del consumo de baja potenciade la batería y conservar el estado de carga.

La electroquímica de la serie Hawker XFC permite recargar la batería enun período de tiempo relativamente corto con unas corrientes de entradaaltas sin ningún efecto perjudicial. Esto es posible como resultado desu impedancia interna baja y una aceptación de carga excepcional.Con estos atributos, el estado de carga de la batería Hawker XFC puedemantenerse a casi el 100% a lo largo del día de trabajo, haciendo que el

equipo esté siempre disponible para el uso 24 horas al día, 7 días a lasemana.

Nota:Es obligatorio que la batería reciba una carga completa (devolviendola batería al 100% de su capacidad nominal C5) al menos una vez ala semana. No hacerlo tendrá un efecto perjudicial en el rendimientoy la duración de ciclo de la batería.

DURACIÓN DE CICLO

La duración esperada de la vida de la serie XFC depende de la aplicación y suciclo de trabajo.

Aunque varios factores afectan a la duración de la vida de la batería, laduración de ciclo depende principalmente de la profundidad de descarga(DOD).

Las figuras 5 muestran la relación entre la profundidad de descarga y elciclo de vida desde el estado completo de carga.

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DURACIÓN DE CICLO HAWKER XFC COMO FUNCIÓNDE LA PROFUNDIDAD DE DESCARGA

% PROFUNDIDAD DE DESCARGA

Figura 5 - CICLO DE VIDA EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE DESCARGA 10%-80% (TASA DE C5)

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Las baterías Hawker XFC son reciclables. Las baterías usadas debenembalarse y transportarse de acuerdo con las normas y regulacionesvigentes sobre transporte. Las baterías usadas deberán desecharse con-forme a las leyes locales y del país en un establecimiento especializadoaprobado y certificado para baterías de plomo - ácido.

NÚMERODECICLOS

Profundidad de descarga Número de Ciclos

10% DOD 820020% DOD 409630% DOD 270040% DOD 200050% DOD 150060% DOD 120070% DOD 90080% DOD 700

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EnerSys tiene una posición envidiable en liderazgo tecnológicoy, por medio de importantes inversiones en Investigación yDesarrollo, nuestra intención es continuar como líderes en la inno-vación de producto. Las soluciones de energía recientementedesarrolladas IRONCLAD® y baterías Hawker XFCTM, cargadoresde alta frecuencia Lifetech®, Life iQTM y LifeSpeed iQTM, handefinido nuevas ventajas para nuestros clientes: recargas másrápidas mayor disponibilidad de la máquina, menor coste eninversiones y gastos operaciones. Nuestro equipo deingenierosde desarrollo se guía por el deseo de construir las mejoressoluciones de energía y trabaja en estrecha colaboracióncon nuestros clientes y proveedores para identificar lasoportunidades de desarrollo. Nuestra disposición a la rápidainnovación significa que estamos preparados para llevarnuestros productos al mercado rápidamente.

Las ventas integradas de EnerSys y la red de servicio estándedicadas a proveer a nuestros clientes con las mejoressoluciones y el apoyo post-venta para su negocio. Tanto sinecesita una batería como un parque de baterías, cargadores,un equipo de cambio de baterías, o de unsistema de gestión deflota de baterías, sepa que puede contar con nosotros. EnerSyses el fabricante de baterías industriales mas grande delmundo y estamos consagrados a ser los mejores.