桂林德国松树蓄电池原厂质保 德国松树电池 节能环保
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行 业:能源 电池 铅酸蓄电池
发布时间:2019-11-30
松树蓄电池SB12V 100松树蓄电池SB12V 100松树蓄电池SB12V 100技术特点与优势 基于IEC61850的通信方案,系统可靠,对于不同厂家的设备兼容性好; 图形化运行控制界面,操作简单,信息显示清晰明了; 可集成系统运行控制策略,储能电池维护,可在设备待机或空闲时自动进行电池维护操作; 可与混合储能管理系统进行集成,完成混合储能系统的运行管理; 提供完善的储能系统告警信息与系统保护控制。 主要应用场景 数据中心、 UPS 电源系统 高功率、 大电流放电场景 高精端设备后备电源 应急照明、 航标灯 优势 专为大电流高功率应用而设计,能量密度比普通电池提高30%以上; 产品设计寿命10年; 维护方便,TCO总成本小于0.30元/W,比普通电池节省成本20%以上; 高安全性、可靠性、稳定性,年失效率小于0.1/‰ 技术特点 较小的内阻与压降,适应高功率、大电流放电; 自放电率低,充电接受能力强,密封反应效率高达99%以上; 优良的制作工艺,电池一致性高
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
德国松树蓄电池 SB系列阀控密封式铅酸蓄电池1.电解液吸附在玻璃纤维中=减少维护(不需要加水)=水平放置(供选择)2.回火保护装置和集成于电池盖上的排气系统=免除爆炸危险3.带有手柄的平滑电池盖=易于清洗的表面=易于提携4.集成端子、系统连接件=抗腐蚀性=即使在安装时也能防止短路现象的发生5.使用寿命 大于12年(根据EUROBAT)
产品优点:电解液吸附在纤维中 减少维护(不需要加水) 水平放置(供选择)回火保护装置和集成于电池盖上的排气系统 免除爆炸危险能量密度 很小的电池尺寸要求带有手柄的平滑电池盖 易于清洗的表面 易于提携集成端子/系统连接件 抗腐蚀性 即使在安装时也能防止短路现象的发生
大量的运行实践表明,由于对蓄电池的使用特性和对UPS的蓄电池管理功能不熟悉或理解不够,致使原预期使用寿命为10年的蓄电池,其实实际使用寿命仅有3~5年。
在UPS的运行中,如何监视蓄电池的工作状态,并精确地预测其临界失效期和如何延长松树蓄电池的有效寿命,是保证UPS供电系统稳定、可靠的关键。
能否正确地理解和选用好的UPS蓄电池管理功能,对UPS本身的高可靠性和高利用效率具有至关重要的影响。这是因为一旦市电电源因故发生故障时,UPS将依靠蓄电池组所提供的直流能源来维持UPS逆变器的正常工作。此时,如果因管理不善而导致蓄电池过早老化、损坏。它势必会导致UPS电源自动关机,从而造成计算机网络、电信网络和数据通信网络等关键用户工作的彻底瘫痪。
大量的运行实践表明,由于对蓄电池的使用特性和对UPS的蓄电池管理功能不熟悉或理解不够,致使原预期使用寿命为10年的蓄电池,其实实际使用寿命仅有1~2年。基于上述原因,有要对造成蓄电池加速老化,容量下降的原因进行分析,采用先进的蓄电池管理技术来延长蓄电池的实际使用寿命,从各种具有蓄电池管理功能的UPS产品中选择出适合供电要求的蓄电池配置和管理方案。从而尽可能降低由于蓄电池使用不当所带来的不必要的损失。
一.应用范围
通讯设备 不间断电源 应急灯 电力系统
警报系统 太阳能系统 玩 具 医疗设备
二.优越性
1、维护简单
充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液、基本没有电解液减少
2、持液性高
电解液吸收地特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3、安全性能优越
由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
4、自放电极小
用特殊铅钙合金生产栅,把自放电控制在小。
5、寿命长、经济性好
电池的板栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6、内阻小
由于内阻小,大电流放电特性好。
7、深放电后有优的恢复能力
万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
松树蓄电池被深度放电是造成蓄电池的使用寿命被缩短的另一个重要原因,这种情况极易发生在蓄电池的自动关机保护电路采用具有固定的“蓄电池电压过低自动关机”阀值设计方案的UPS中(绝大多数中小型UPS均采用此种设计方案)。当这种UPS被配置成长延时UPS供电系统(例如:4h/8h蓄电池后备供电时间),而它所接实际负载量较小时,一旦市电停电,蓄电池就会被"深度放电"。对于UPS供电系统而言,当用户的后接负载量很轻时(所谓的“大马拉小车”现象),对UPS主机而言,肯定有利于降低逆变器的故障。然而,对于同UPS配套的长延时蓄电池组而言,则会因蓄电池被"深度放电"而造成蓄电池的实际使用寿命成10倍地缩短。 当蓄电池的放电速率为0.6C时,UPS的后接负载所需的蓄电池放电电流为蓄电池容量的60%。一旦市电停电,随着停电时间的延长,蓄电池的端电压将逐渐下降。当放电时间为62min左右时,单元蓄电池的端电压将下降到它的"蓄电池电压过低自动关机"阀值1.67V(相对于2V蓄电池),从而迫使UPS进入自动关机状态,让蓄电池停止放电。而此时的"蓄电池电压过低自动关机"阀值比在0.6C放电速率下蓄电池所允许的临界关机电压值1.6V要高。所以,蓄电池是处于正常的放电状态,而被自动关机终止放电。 当蓄电池的放电速率为0.l6C时,UPS的后接负载所需的蓄电池放电电流仅为蓄电池容量的16%,即用户的负载很轻,一旦市电停电,而且让蓄电池一直放电到因"蓄电池电压过低"而自动关机时,此时由于单元蓄电池的实际放电电压1.67V要比在0.16C放电速率时所允许的临界放电电压1.75V低,从而迫使蓄电池进入被“深度放电”的状态,必将造成蓄电池组过早地报废失效。 从上面的分析可见,为了能限度地获得长的"安全放电时间",而又不致造成蓄电池被“深度放电”的关键是让“蓄电池电压过低自动关机电压”的阀值能随着用户的负载量的大小而自动调整,并使它永远高于在该放电速率下所允许的临界放电电压值。近年来,由于数字信号处理技术和微处理器被广泛地应用在UPS中,UPS开发了防蓄电池被“深度放电”的蓄电池管理系统。
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