商宇蓄電池6-FM-33 12V33AH系列介紹
商宇蓄電池6-FM-33 12V33AH系列介紹
密封性
采用電池槽蓋、極柱雙重密封設計,防止漏酸,可靠的安全閥可防止外部空氣和塵埃進入電池內部。
免維護
H2O再生能力強,密封反應效率高,吸附式玻璃纖維棉技術使氣體符合效率高達99%,使電解液具有免維護功能,因此電池在整個使用過程中無需補水或補酸維護。
安全可靠
正常使用下無電解液漏出,電池外殼無膨脹及破裂現象,要求選擇蓄電池電壓必須與逆變器直流輸入電壓一致。例如,12V逆變器必須選擇12V蓄電池。電池內部裝有特制安全閥和裝置,能有效隔離外部火花 ,不會引起電池內部發生爆炸,使電池在整個使用過程中更加安全可靠壽命設計
通過計算機精密設計的耐腐蝕鈣鉛錫等多元合金板柵,ABS耐腐蝕材料外殼,高強度緊裝配工藝,提高電池裝配緊度,防止活物質脫落,提高電池使用壽命,增多酸量設計,確保電池不會因電解液枯竭而導致電池使用壽命縮短。
性能高
(1) 重量、體積小,能量高,內阻小,輸出功率大。
(2) 充放電性能高。采用高純度原料和特殊制造工藝,自放電控制在每個月2%以下,室溫(25℃)儲存半年以上仍可正常使用。
(3) 恢復性能好,在深放電或者充電器出現故障時,短路放置30天后,仍可充電恢復其容量。
(4) 無需均衡充電。由于單體電池的內阻、容量、浮充電壓一致性好, 選擇高頻機必然要從三個方面進行:性能、價格和售后。確保電池在浮充狀態下無需均衡充電。
商宇蓄電池的使用和保養
雖然免維護電池在使用時不需要人工進行專門的維護工作,但是在使用時還是有一定的要求,如果使用不當會影響電池的使用壽命。
影響電池使用壽命的因素有以下幾點:安裝、溫度、充放電電流、充電電壓、放電深度和長期充電等。
電池安裝
電池應盡可能安裝在清潔、陰涼、通風、干燥的地方,并要避免受到陽光、加熱器或其他輻射熱源的影響。電池應正立放置, 不可傾斜角度。每個電池間端子連接要牢固。
環境溫度
環境溫度對電池的影響較大,環境溫度過高,會使電池過充電產生氣體,環境溫度過低,則
會使電池充電不足,這都會響電池的使用壽命。因此一般要求環境溫度在25℃左右,山特UPS浮充電壓值也是按此溫度來設定的。
充放電電流
電池充放電電流一般以C來表示,C的實際值與電池容量有關。舉例來講,如果是100AH的電池:C=100A。松下鉛酸免維護電池的充電電流為0.1C左右,充電電流決不能大于0.3C。充電電流過大或過小都會影響電池的使用壽命。放電電流一般要求在0.05~3C,UPS在正常使用中都能滿足此要求,但也要防止意外情況的發生,如電池短路。
充電電壓
由于UPS電池屬于備用工作方式,市電正常情況下處于充電狀態,只有停電時才會放電。為延長電池的使用壽命,山特UPS的充電器一般采用恒壓限流的方式控制,電池充滿后即轉為浮充狀態,每節浮充電壓設置為13.7V左右。如果充電電壓過高就會使電池過充電,反之會使電池充電不足。充電電壓異常,可能是由電池配置錯誤引起,或因充電器故障造成,因此在安裝電池時,一定要注意電池的規格和數量的正確性,不同規格、不同批號的電池不要混用。外加充電器不要使用劣質充電器,而且安裝時要考慮散熱問題。
放電深度
放電深度對電池使用壽命的影響也非常大,電池放電深度越深,其循環使用次數就越少,因此在使用時應避免深度放電。雖然山特UPS都有電池低電位保護功能,一般單節電池放電至10.5V左右時,UPS就會自動關機,但是如果UPS處于輕載放電或空載放電的情況下,也會造成電池的深度放電。
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:儲能技術是智能電網技術的重要組成部分。結合我國實際情況,闡述了儲能技術在堅強智能電網中的作用、儲能技術原理、常用的儲能技術及發展狀況,指出了我國儲能產業的發展前景,提出了促進大容量儲能產業發展的政策建議。
電力生產過程是連續進行的,發電、輸電、變電、配電、用電必須時刻保持平衡;電力系統的負荷存在峰谷差,必須留有很大的備用容量,造成系統設備運行效率低。應用儲能技術可以對負荷削峰填谷,提高系統可靠性和穩定性,減少系統備用需求及停電損失。另外,隨著新能源發電規模的日益擴大和分布式發電技術的不斷發展,電力儲能系統的重要性也日益凸顯。
儲能技術的應用是在傳統電力系統生產模式基礎上增加一個存儲電能的環節,使原來幾乎完全剛性的系統變得柔性起來,電網運行的安全性、可靠性、經濟性、靈活性也會因此得到大幅度的提高。因此有人將儲能技術譽為電力生產過程中的第六環節,電力儲能技術的應用前景非常廣闊。
1儲能技術在堅強智能電網中的作用
優質、自愈、安全、清潔、經濟、互動是我國智能電網的設定目標,儲能技術尤其大規模儲能技術具備的諸多特性得以在發電、輸電、配電、用電4大環節得到廣泛應用,儲能技術是構建智能電網及實現目標不可或缺的關鍵技術之一。
1.1儲能技術在電力系統穩定中的作用
儲能技術的應用可以改變傳統電力系統穩定控制的思維方式,從一個新的角度認識電力系統的穩定性問題,并尋求一種可能會徹底解決電力系統穩定性的方法。
在傳統的電力系統中,任何微小擾動引起的動態不平衡功率都會導致機組間的振蕩,而只要儲能裝置容量足夠大而且響應速度足夠快,就可以實現任何情況下系統功率的完全平衡,這是一種主動致穩電力系統的思想。由于這種與儲能技術相關的穩定控制裝置不必和發電機的勵磁系統共同作用,因此,可以方便地使用在系統中對于抑制振蕩來說最有效的部位。同時,由于這種穩定控制裝置所產生的控制量可直接作用于導致系統振蕩的源頭,對不平衡功率進行精確的補償,可以較少甚至不考慮系統運行狀態變化對控制裝置控制效果的影響,因此裝置的參數整定非常容易,對于系統運行狀態變化的魯棒性也非常好。