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供应德国阳光蓄电池A412/65G6,12v65ah胶体蓄电池河北代理

价 格: 2000.00
型号/规格:12v65ah
品牌/商标:阳光

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胶体dryfit A400系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体电池技术是阳光公司发明并实现,实现了电池少维护耐重负荷,从而节省了维护、补 水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比,运行费用可减少30%。
dryfit A400系列电池不仅具有极高的经济价值,而且易于转运,同时,他析气量低,经久耐用,寿命长达10年。多年的实际运行经验确保了他的高度可靠性。由于自 放电率低,即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。
在国际上,胶体电池被认为是一种环保型电池系统。在电池的开发阶段就充分考虑了环境因素,选用环保型原料。德国阳光蓄电池的环保管理人员用比法律更严格的规范来 监控阳光公司的生产场所。另外,德国阳光公司保证可以在电池寿命终止时回收电池并作适当处理,铅、塑料和酸可完全循环使用。
胶体dryfit A400电池的容量从5.5安时到200安时,规格间隔分配合理。请使用dryfit胶体电池,您会体会到胶体技术-这一国际公认的成熟技术的种种优势。 到目前为止,世界上还未有任何其他电池系统能与胶体技术相媲美。

型号 防火等级 电压 V C10 1.8 VpC 20℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
A412/5.5 SR UL94 HB 12 5.5 152 66 98 2.5
A412/8.5 SR UL94 HB 12 8.5 152 98 98 3.6
A412/12 SR UL94 HB 12 12 181 76 156 5.6
A412/20 G5 UL94 HB 12 20 167 176 126 8.5
A412/32 G6 UL94 HB 12 32 210 175 175 13.6
A412/32 F10 UL94 HB 12 32 210 175 181 14.1
A412/50 G6 UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
A412/50 A UL94 HB 12 50 278 175 190 19.5
A412/50 F10 UL94 HB 12 50 278 175 196 20.0
A412/65 G6 UL94 HB 12 65 353 175 190 24.6
A412/65 F10 UL94 HB 12 65 353 175 220 25.1
A412/85 F10 UL94 HB 12 85 204 244 276 32.0
A412/90 A UL94 HB 12 90 284 267 230 34.5
A412/90 F10 UL94 HB 12 90 284 267 237 35.0
A412/100 A UL94 HB 12 100 513 189 223 39.5
A412/100 F10 UL94 HB 12 100 513 189 223 40.0
A412/120 A UL94 HB 12 120 513 223 223 48.5
A412/120 F10 UL94 HB 12 120 513 223 223 49.0
A406/165 A UL94 HB 6 165 244 190 275 31.0
A406/165 F10 UL94 HB 6 165 244 190 282 31.5
A412/180 F10 UL94 HB 12 180 518 274 244 70.0
A412/180 A UL94 HB 12 180 518 274 238 69.5


假设变化增量为市电电压的波动ΔU,为方便起见,设ΔU=ΔUMsinωt,ΔU作为调制波,载波为半波三角波,如图1(b)所示。ΔU与三角波进行比较,得到SPWM波形。在调制波的正半周,在调制波大于三角波的时段,功率开关管VT1和VT4导通,得到SPWM波的正脉冲部分,其幅值为VCC;在调制波小于三角波的时段,VT1和VT4关断,得到SPWM波的零电平。在调制波的负半周,在调制波小于三角波的时段,功率开关管VT2和VT3导通,得到SPWM波的负脉冲部分,其幅值为-VCC;在调制波大于三角波的时段,VT2和VT3关断,得到SPWM波的零电平。在调制波的下一个周期,重复上述过程。由此可见。SPWM波具有VCC、0和-VCC三个电平,SPWM波是三电平波形,其开关频率与三角形载波相同。
在实际应用中,ΔU等变化增量并不是正弦函数,它是一个不规则的变量。所以,三角形载波的极性应随调制波的极性的变化而变化。
1.2   三相Delta逆变器
三相Delta逆变器的主电路和控制波形如图2所示。图2(a)为主电路,(b)为控制波形。主电路为一典型的三相全桥式逆变器电路。为讨论方便起见,图2(b)中只给出了A相的控制波形,B相与C相的控制波形与此相同。图2(a)中的O点是为讨论方便而虚设的中点。


选择市电电压的变化增量ΔU为调制波,ΔU=ΔUMsinωt,载波为三角波UC,调制波与载波进行比较。在调制波大于载波的时段,功率开关管VT2导通,VT1关断,得到SPWM中的正脉冲部分,其幅值为VCC/2;在调制波小于载波的时段,VT1导通,VT2关断,得到SPWM中的负脉冲部分,其幅值为-VCC/2。由此可见,SPWM波具有VCC/2和-VCC/2两个电平,SPWM波为二电平波,其开关频率与载波频率相同。
1.3   Delta逆变器的控制方式
前面已介绍过,Delta逆变器的主电路比较简单,但要求其控制电路能实时地跟踪变化增量,所以,应采用跟踪型PWM控制方式。在对Delta逆变器进行原理分析时,通常采用SPWM波控制方法,但是SPWM法的补偿精度不够高。下面介绍两种比较实用的跟踪型PWM控制方法。
(1)瞬时值滞环比较法

 

 

时值滞环比较法的原理图。
以下仍以市电的变化增量为例结合图3来说明瞬时值滞环比较法的工作原理。
图中,U为补偿量信号,它取自运行中的市电,包含有市电电压的变化增量;U'为补偿量的指令信号,此处应为标准的工频正弦信号。U和U'在比较器中进行比较,得到差值信号ΔU。ΔU作为滞环比较器的输入,滞环比较器产生控制逆变器主电路功率开关管导通或关断的PWM信号。这样,Delta逆变器的输出实时跟踪指令信号。
在瞬时值滞环比较法中,滞环宽度2H对补偿量的实时跟踪有较大的影响。在2H较大时,开关频率较低,跟踪速度也较低,误差较大,但对开关管的要求较低;在2H较小时,开关频率较高,跟踪速度较高,误差减小,但对开关管的要求较高。
在采用瞬时值滞环比较法时,通常选择滞环宽度2H为固定值。由于变化增量的频率不是恒定的,所以逆变器的开关频率也是变化的。特别是在补偿量的变化范围较大时,会出现以下两种情况:
①在补偿量的数值很小时,固定的滞环宽度可能使跟踪误差增大。
②在补偿量的数值很大时,固定的滞环宽度可能使逆变器的开关频率增高,当逆变器开关频率超过开关管允许的频率时,可能导致逆变器工作失效。解决此问题的最直观的办法是滞环宽度跟踪补偿量的变化而自动调节,但这种办法会使电路结构复杂化。另一种办法是采用图4所示的定时控制的瞬时值比较法。

 

北京盛通力源科技有限公司
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