2、系统结构
一般系统中阀控铅酸蓄电池(VRLAB)的配置一般是:
500kV变电直流系统:2组全容量电池,3台充电机。
220kV变电直流系统:1组全容量电池,2台充电机。
110kV变电直流系统:1组全容量电池,2台充电机。
以108只2V、18或19只12V电池为主。电池的安装摆放形式也差别很大,电池与操作间的距离不确定。
BMS由控制单元、测量模块、相关软件和辅助部件构成,一个控制单元可接入多个测量模块,完成对不同只数和不同电压的多组蓄电池的监测管理。控制单元用于数据传输、数据处理及人机界面控制,具有RS-232连机接口和RS-485远程(集中)管理接口、测量模块控制接口、操作键盘、显示面板、声光报警及报警输出控制接点。控制单元实时显示电池数据,智能分析数据,对异常的电池运行情况进行及时报警。
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高.
型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
长
宽
总高度
NP4-6
6
4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率)
70
47
102(含端子:106)
0.85
NP10-6
6
10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率)
151
50
94(含端子高度:97.5)
1.74
NP12-6
6
6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率)
151
50
94(含端子高度:97.5)
1.93
NP0.8-12
12
0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率)
96
25
61.5(含端子高度:61.5)
0.35
NP1.2-12
12
1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率)
97
48
51(含端子高度:54.5)
0.57
NP2-12
12
2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率)
150
20
89(含端子高度:89)
0.7
NP2.1-12
12
2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率)
178
34
60(含端子高度:64)
0.94
NP2.3-12
12
2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率)
178
34
60(含端子高度:64)
0.94
NP2.6-12
12
2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率)
134
67
60(含端子高度:64)
1.12
NP2.8-12
12
2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率)
134
67
60(含端子高度:64)
1.3
NP7-12
12
7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率)
151
65
94(含端子高度:97.5)
2.5
NP24-12
12
25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率)
175
166
125(含端子高度:125)
8.5
NP38-12
12
40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率)
197
165
170(含端子高度:170)
13
NP65-12
12
70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率)
350
166
174(含端子高度:174)
21
NP85-12
12
85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率)
330
172.5
216(含端子高度:220)
26.5
NP100-12
12
105(20小时率),100(10小时率),85(5小时率),60(1小时率)
407
172.5
207(含端子高度:237)
32
NP220-6
6
220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率)
397
175.6
215(含端子高度:249)
33
NP120-12
12
120(20小时率),110(10小时率),102(5小时率),66(1小时率)
407
172.5
210(含端子高度:240)
36
NP210-12
12
212(20小时率),196(10小时率),170(5小时率),120(1小时率)
538
268.5
211.5(含端子高度:211.5)
62
型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
长
宽
总高度
NPL24-12
12
25(20小时率)
175
166
125
9.00
NPL38-12
12
40(20小时率)
197
165
170
14.20
NPL65-12
12
70(20小时率)
350
166
174
23.00
NPL100-12
12
105(20小时率)
407
172.5
240
35
NPL200-6
6
210(20小时率)
398
176
250
35
NPL120-12
12
120(20小时率)
407
172.5
240
36
NPL165-12
12
165(20小时率)
530
125
325
58
负极上部铅的腐蚀
正极板栅和极群的腐蚀性在铅酸电池的各个设计中都是本来就有的。与之形成明显对比的是负极板位于高度还原气氛,在开口式电池中位于极群汇流排通常浸在电解液液面以下,这样就避免了由于正极板群上冒出的氧气而产生的侵蚀。但是阀控电池的许多设计没有保护极板板耳、极群和汇流排,特别是两者之间的焊接接头。因此,它们暴露在从氧循环中逃溢出来、在电池板群上部的连续的氧气气流中。依赖于板栅(板耳)和极群所选铅合金的一致性和生产质量(需要板栅部分完全溶化焊接和汇流排的低孔隙率),迅速氧化可能就会发生。
三、蓄电池监测系统的研制
为了给蓄电池提供良好的运行环境,在线监测电池的工作状况,电池管理系统(BMS-Battery Management System)应运而生,成为高可靠电源系统的关键一部分。
1、电池单体的内阻测量
内阻R反比于传输电流的横截面积A。活性物质的脱落、极板板栅和汇流排的硫酸化和腐蚀、干涸都可降低有效的横截面积A,所以可通过测量内阻来检测电池的失效。
内阻和电池状态的相关程度可变性很大。从报导的相关性来看,变化范围从0%到100%。英国电子协会(ERA)对用阻抗监测的实验室设计和商用设计两种产品进行了大量的电池调查,发现二者的准确性在50%以上。一个基本的困难是测量小变化数值的精度问题。正常的300安时备用电流的电阻仅在0.25×10-3欧姆的数量级。因此,很小而且有意义的电阻变化可能观察不到。在下面的操作环境下,问题更加严重。
1)在线测量期间存在的变压器的“噪音”和浮充电压波动引起的干扰。
2)腐蚀裂纹对内阻的影响是有高度方向性的,内阻数值对平行于电流方向的裂隙是相对不敏感的。
3)电解质浓度的变化,继而电池的变化使得结果很难解释。
虽然内阻测量法很难准确测量电池的容量,内阻/容量的对应关系很难复现,但对于BMS来说,内阻测试只是用于电池单体之间的比较,而且计算机可以对内阻的变化进行记录和数据处理来预告电池容量衰减和失效,因此,内阻测试对于BMS而言是关键技术之一。
对于离线或电池开路情况下测量内阻而言,测量时可方便地将激励电流回路与电压测量回路以4端子方式与电池组中的单体相连接,但对于在线测量,很难解决激励和测量的问题。
目前大多采用在电池组两端并联放电器,因为有充电器和电池组并联,需要将充电器停止工作,而且要实时同步测量电池的电流变化和电压变化,很难处理采样干扰。
关于日常检查及维护保管
1.定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要
用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。
2.浮充时,电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单
格)应调查原因并作处理。
编辑本段关于电池寿命的说明
即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样,这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小系统的可靠性,是非常烦人的事情。
电池温度影响电池可靠性
温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大( 所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。
电池充电器设计影响电池可靠性
电池充电器UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。如果电池一直处于恒压或“浮”型电器充电状态,则UPS 电池寿命能提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。
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我们承诺所有发出的蓄电池均为全新未使用过的山特品牌蓄电池。如
您整箱购买,则每一箱的山特蓄电池具附有质量保证书和使用说
明书,请安照说明书介绍使用。
如果您是多节组合使用,请事先说明,我们将提供同一批次的电池以
保证内阻和电压在微量级别上的统一。
因为电池是和充电器及用电器配合在一起使用的,三者是不可分割的
,如果充电器充电电压太高或太低,会直接导致电池的损坏,电池的
过放电同样也会导致电池的损坏,因此电池应该放在装有自动充放电
控制系统的设备上使用。
我司所售的山特蓄电池,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!
特点:
装备紧密,不渗漏,无酸污染;无需特定环境使用;无需加水,无需补充电解液,免维护;连接方便,无需特定方向使用;内阴小,输出功率高;低阻抗设计,自放电低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上;采用C.C.D.S充放电检测系统,保证了产品一致性;采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板,确保电池的一流品质;适应各种温度条件(-15℃—45℃);无游离电解液,防爆,自放电小。
● JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准
● JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准
● YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准
● DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准
2.应用领域
不间断电源军备电源
医疗设备监控系统
通信设备航空/航海系统
石化工业电厂/电站等
3.铅酸蓄电池特性
● 免维护(寿命期内无需加酸加水)。
● 使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。
● 采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好,
自放电极小。
● 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内
阻低,大电流放电性能优良。
4. MF铅酸蓄电池安装要求
● 使用前检查电池外观有无裂纹,破损,漏液现象,
一经发现应及时查找原因或进行更换。
● 电池应安装在远离火源,热源(大于2M)的地方,
必须有良好的排气通风条件,应确保电池运行的环
镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。
● 充电电流电压,时间必须按厂家规定执行,电池避
免过充过放电。
● 搬运,安装,使用过程中应避免电池正,负极短路。
5. MF铅酸蓄电池使用注意事项
● 拆装电池应由人员完成,若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清
水冲洗。如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。
● 不同容量,不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。
● 勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。
● 电池停搁6个月以上,使用前必须进行补充电。
松下蓄电池简单描述 松下蓄电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性; 松下蓄电池气密性好、安全性高、可快速充电; 松下蓄电池防漏液的结构、具有免维护的特性; 松下蓄电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点, 松下蓄电池可任意位置放置,便于保护和使用; 松下蓄电池能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化; 松下蓄电池能满足客户需要,被广泛应用于各个领域 1、安全性能好:松下蓄电池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:松下蓄电池放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:松下蓄电池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:松下蓄电池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:松下蓄电池25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上. 6、耐充电性好:松下蓄电池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...
松下蓄电池的使用温度范围如下:在此温度范围以外使用,蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25℃放电(机器使用时):-15℃~50℃ 充电:0℃~40℃ 保存:-15℃~40℃ 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池,如在发热部附近使用,会成为蓄电池的漏液、发热、**等的原因。 请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里,如果弄湿或浸在水里,蓄电池会被腐蚀,会成为触电和火灾的原因。 请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池,如在这些场所使用或保存,有时会成为蓄电池漏液、火灾、**的原因。 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池,粉尘多的地方,有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时,请定期进行检查。 使用多个蓄电池时,首先,正确地进行相互间的连接,然后再连接蓄电池和充电器或负荷 型号 电压 容量 外形尺寸 (mm) 总重约(KG) 端子型号 20小时率 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH) >LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.30 187 LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.62 187 LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.78 187 LC-R064R5 6 4.5 70 48 102 108 0.72 187 LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.26 187,2...