蓄电池逆变电源太阳能光伏专用电池

发布日期 :2023-02-28 08:13 编号:10091819 发布IP:119.178.146.212
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山东萱创电子科技有限公司销售部  
铅酸蓄电池
直流屏,不间断电源
12V,2V
阀控式电池
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蓄电池MF65-12 12V65AH报价参数

工作原理:

化学反应――充放电过程中的化学反应表示如下:
公式 
UPS 电池选型计算方法: 

一、恒功率法

1、计算因子

P:UPS容量

VDC(Uγ):UPS逆变电压

COSφ:UPS功率因数(取0.80)

η:逆变器效率(取0.93)
M:机器配置的电池数量(M= VDC(Uγ)/单只电池电压)

L:每只电池的单体数量

Pw:每单体需提供的功率

2、计算步骤

Pw=P* COSφ/η*M*L

3、蓄电池选型

根据计算出的每单体蓄电池功率,在蓄电池恒功率放电特性表中查相应的放电时间匹配的功率,如果计算出的功率大于大容量的电池在相应时间中的功率,就表明需要并联电池组。并联电池组数(取整)=Pw/Pc

二、电流法

1、计算因子
P:UPS容量
COSφ:UPS功率因数(取0.80)
η:逆变器效率(取0.93)
M:机器配置的电池数量(M= VDC(Uγ)/单只电池电压)

  L:每只电池的单体数量
VDC(Uγ):UPS逆变电压
S:单体终止电压
Ia:每单体需提供的电流

Ia=P* COSφ/η* M*L*S

根据计算出的每单体蓄电池电流,在蓄电池恒电流放电特性表中查相应的放电时间匹配的电流,如果计算出的电流大于大容量的电池在相应时间中的电流,就表明需要并联电池组。并联电池组数(取整)=Ia/Ic 

 

MF系列电池基本参数: 
设计寿命———————12V:6年;2V: 8年。
标称电压———————2V、12V。
使用温度域——————-10℃45℃。
板栅合金构成—————钙、铅、锡合金。
极板—————————扁平涂膏。
隔板—————————吸附式玻璃纤维。
活性物质———————高纯度铅。
电池壳及盖材料————ABS(VO级阻燃料可供选用)
充电电压———————在25℃下,浮充2.25~2.30V每单格,循环使用2.35V,大不超过2.40V。
电解液————————分析纯硫酸。
排气阀————————采用EPDM橡胶
压力排放范围—————1.5~2Psi(1Psi≈7KPA)。
正、负端子——————镶嵌式端子。
连接线————————缘连接线可供选择。
MF系列电池主要特点:

免维护设计

阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被完全吸收,在使用时无需补充水份,也无需测量电解液的密度。

密封安全

高可靠的阀控式密封设计,有效确保电池的不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀。无流动性的电解液,使电解液在电池内部不产生分成现象。

使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,有效抵抗极板腐蚀,确保电池的使用寿命。在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达6年以上。

高功率放电性能好

采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。

MF 12V系列电池组的检测、维护

电池组在正常浮充运行过程中,需作好如下检测与维护,并要求作相应记录:

频 次

检  测 内 容

基      准

维    护

检测蓄电池组浮充总电流和总电压

1、浮充总电流≤0.01 C10A;

2、浮充总电压:13.65±0.1V/台×台数

1、当浮充总电流>0.01 C10A 时,需对电池组均衡充电,然后再转为浮充电观察。(见电池组的使用方法)

2、当浮充总电压超标时需调整到基准值

检测蓄电池组每台电池的浮充电压

每台电池浮充电为:

13.00~15.00V(1年内)

13.20~14.00V(1年后)

   当电池浮充电压超标时,需对电池组进行均衡充电,然后再转为浮充电观察。(见电池的使用方法)

1、检查电池外观以及电池外表温度

2、检查电池端子螺丝有无松动、锈蚀现象

1、电池外观正常、外表温度正常。

2、螺丝连接牢固、无锈蚀现象

1、发现异常先确认其造成原因,若是质量问题则通知厂家

2、拧紧端子螺丝,除锈蚀并用凡士林涂抹保护

 

蓄电池组放电检查

以10HR放电率电流(0.1C10A)放电3小时,电池放电终止电压大于11.4 V/台。

低于基准值时可对电池组进行均衡充电,再转入浮充电观察,(方法见电池组的使用方法)


将测量芯片置于daisy链中,还有其它重要的要求。蓄电池MF12-38 MF系列产品简介它需要一个隔离绝缘器,而不是多个。几十年前,工程师们要通过绝缘屏障来传送模拟电压。电池组监控芯片结构是当前的趋势。测量模拟电压,然后将该电压转换为数字位。将数字化数据传送过一个隔直屏障有很多种方法(参考文献4)。可以采用光耦、隔直电容、变压器隔离器、RF隔离器,甚至是磁致伸缩隔离器。如果是通过隔离屏障发送模拟电平,则可以采用delta-sigma调制器,如Avago的产品。



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