国家标准:
1 GB 2900.11—89 蓄电池名词术语
2 GB 5008.1—1991 起动用铅酸蓄电池 技术条件
3 GB/T 5008.2—1991 起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格
4 GB 5008.3—1991 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
5 GB 13281— 1991 铁路客车用铅酸蓄电池
6 GB 13337.1 —1991 固定型防酸式铅酸蓄电池 技术条件
7 GB/T 13337.2 —1991 固定型防酸式铅酸蓄电池 规格及尺寸
8 GB 12169 —1990 船舶起动用铅酸蓄电池
9 GB 4554—84 蓄电池用硫酸
10 GB/T 7403.1—1996 牵引用铅酸蓄电池
11 GB/T 7404.1—2000 内燃机车用排气式铅酸蓄电池
12 GB/T 7404.2—2000 内燃机车用阀控密封式铅酸蓄电池
13 GB/T 18332.1 —2001 电动道路车辆用铅酸蓄电池
14 GB/T 469—1995 铅锭
15 GJB 516A—95 军用汽车用免维护铅酸蓄电池规范
16 GJB 1724—93 装甲车辆用铅酸蓄电池规范
17 GJB 2514—1995 军用免维护铅酸蓄电池通用规范
18 GJB 606—1988 航空用铅酸蓄电池通用技术条件
19 YD/T 799—2002 通信用阀控密封式铅酸蓄电池
20 DL/T 637—1997 电力阀控式密封铅酸蓄电池定货技术条件
21 GB 7957—87 矿用安全帽灯
机械工业标准:
1 JB/T 1866 — 1999 航标用铅酸蓄电池
2 JB/T 2599 — 1993 铅酸蓄电池产品型号编制方法
3 JB/T 3076 — 1999 铅酸蓄电池槽
4 JB/T 3941 — 1999 铅酸蓄电池包装
5 JB/T 4282 — 1992 摩托车用铅酸蓄电池
6 JB/T 5821 — 1991 铅酸蓄电池用普通螺纹公差与配合
7 JB/T 6457.1 — 2004 小型阀控密封式铅酸蓄电池 产品分类
8 JB/T 6457.2 — 2004 小型阀控密封式铅酸蓄电池 技术条件
9 JB/T 6766 — 1993 铅酸蓄电池用橡胶、塑料零件尺寸公差
10 JB/T 7630.1 — 1998 铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板
11 JB/T 7630.2 — 1998 铅酸蓄电池微孔橡胶隔板
12 JB/T 7630.3 — 1998 铅酸蓄电池烧结聚氯乙烯隔板
13 JB/T 7630.4 — 1998 铅酸蓄电池熔喷聚丙烯隔板
14 JB/T 7630.5 — 1998 铅酸蓄电池微孔聚乙烯隔板
15 JB 8200 — 1999 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池
16 JB/T 8451 — 1996 固定型阀控密封式铅酸蓄电池
17 JB/T 9653 — 1999 储能用铅酸蓄电池
18 JB/T 9654 — 1999 铅酸蓄电池用固化管
19 JB/T 10052 — 1999 铅酸蓄电池用电解液
20 JB/T 10053 — 1999 铅酸蓄电池用水
21 JB/T 10054 — 1999 铅酸蓄电池用排管
22 JB/T 10262 — 2001 电动助力车用密封铅酸蓄电池
煤炭标准:
1 MT 409—1995 甲烷报警矿灯
2 MT 242—1998 KJ型矿灯
3 MT 334—93 煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置通用技术条件
4 MT 26—91 矿用KS型安全帽灯
5 MT 491—1995 煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件
6 MT 658—1997 煤矿用特殊型铅酸蓄电池
IEC 标准:
IEC 60254—1 铅酸牵引电池—部分:一般要求和试验方法
IEC 60254—2 铅酸牵引车电池—第二部分:电池及端子的尺寸、极限标注
IEC 60896—11 固定型铅酸蓄电池—第11部分:排气式—一般要求和试验方法
IEC 61056—1 第二版: 一般用铅酸电池(阀控式)— 部分:一般要求、功能物性—试验方法
IEC 61056—2 第二版:一般用铅酸电池(阀控式)— 第二部分:尺寸、端子和标注
IEC 61982—3 电气道路车辆动力用二次电池组—第1部分:试验参数、第3部分性能和寿命实验(适合城市交通用车辆)
2009年修改
、判定正常状态 首先判定在正常状态下电路中N1的"CO"与"DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。 此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。 2、进行过充电保护 锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电的进行,电压会上升到4.2V转为恒压充电,直至电流越来越小。 在带有保护电路的电池中,当控制IC检测到电池电压达到4.28V时,其"CO"脚将由高电压转变为零电压,使V2由导通转为关断,从而切断了充电回路,使充电器无法再对电池进行充电,起到过充电保护作用。而此时由于V2自带的体二极管VD2的存在,电池可以通过该二极管对外部负载进行放电。在控制IC检测到电池电压超过4.28V至发出关断V2信号之间,还有一段延时时间,该延时时间的长短由C3决定,通常设为1秒左右,以避免因*而造成误判断。 3、再进行过放电保护 电池在对外部负载放电过程中,其电压会随着放电过程逐渐降低,当电池电压降至2.5V时,其容量已被完全放光,此时如果让电池继续对负载放电,将造成电池的性损...
随着UPS不间断电源技术的发展和成熟,ups不间断电源不仅仅是一台简单的停电后备机器。Ups不间断电源,它将成为一个中型的高性能、高质量自动化供电系统。 1、对电网的适应能力 Ups不间断电源能在各式各样的电网环境下运行。“电网环境”根据中国电网二次输变电(即次高压输送变压、第二次用户输入变压)后向用户供电的实际情况,有以下几种情况: 用电低谷:高压输送变压器严重空载、输出电压的比额定电压升高5%~8%,如果终端用户输入变压器也空载,输出电压升高到额定电压的10%。两者相加的结果可达到额定电压的20%,在此极限电压情况下,白炽灯丝发出的光特别亮,使用寿命大大缩短,通常不足一个星期。电压达到280V时,白炽灯的灯丝立即被烧毁,这属于输电线路的事故。 用电高峰:高压输送变压器满负荷、用户变压器严重超载。很多地区由于历史原因和经济发展以后用电量的增大,原来的输电线路过场合导线截面积偏小的矛盾变得十分突出,形成了很多低电压地区,用户输入端电压可能降到180V以下。 供用电网*严重: 诸如电网典雅中的高压尖峰脉冲、暂态过冲电压、电线噪声、频率偏移、三相电压幅值不平衡和电压波形畸变等,这些现象时影响计算机类负载正常运...