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百納德蓄電池NP12-10 12V10AH國標尺寸
百納德蓄電池NP12-10 12V10AH國標尺寸
百納德蓄電池產品特點:
1、壽命長。正常使用情況下,系列浮充設計壽命為16年,系列為20年。
2、自放電率極低。電池極板采用無銻合金,電池自放電極低,月白放電率小于1.5%。
3、容量充足。保證蓄電池的容量充足及電壓、容量的均一性。無陰極吸附式閥控電池整組電池電壓不均衡現象。
4、電池對熱的性略低,因此能在短時間適應溫度升高的變化。蓄電池可在-40~+60℃的溫度范圍內使用,電池采用獨特的合金配方和鉛膏配方,在低溫下仍有優良的放電性能,在高溫下具有較強耐熱失控性能。
5、密封性能好。能保證蓄電池使用壽命期間的安全性及密封性,無污染、無腐蝕。蓄電池的密封結構,能將產生的氣體再化合成水,在使用的過程中無需補水、無需維護。
6、導電性好。采用銅端子,導電性能優良,使蓄電池可大電流放電。
7、充電接受能力強。可快速充電,容量恢復省時省電。
8、安全可靠的防爆排氣系統。可使蓄電池在非正常使用時,由于壓力過大造成電池外殼鼓脹的現象。
9、固體凝膠電解質,無內部短路。在同等體積下,電解液容量大于其它免維護電池組(吸附式)10%-20%,熱容量大,熱消散能力強,能避免一般蓄電池易產生的熱失控現象。
10、由于電池電解液為膠體狀,所以電解質濃度均勻,不存在酸分層現象。
免維護(使用過程無需補充水),使用壽命可達10年,內阻小,輸出功率高,完全密封(不滲漏液體,無酸性氣體溢出),自放電小,可任意方向使用,運輸方便。
船舶設備 設備 報系統 發動機起動 電動工具 緊急照明系統 備用電力電源 大型UPS和計算機備用電源 峰值負載補償儲能裝置 電力系統 電信設備 控制系統 核電站 發電站 消防和安全系統 太陽能、風電站。
百納德蓄電池放電安全節能技術
通信后備蓄電池質量是通信網絡供電不間斷的重要保障,是整個通信電源設備供電保障,保證通信網絡正常運行的最后一道防線。根據蓄電池特性和維護要求,蓄電池放電容量測試工作是必不可少的。本文論述了當前兩種蓄電池放電容量測試技術的利弊,提供了一種創新性的全在線蓄電池放電安全節能技術,為解決業界幾十年來蓄電池放電測試的安全隱患問題進行有益的探索。
1、當前電池放電技術分析
1.1離線式放電法技術分析
(1)將其中一組電池脫離系統后,一旦市電中斷,系統備用電池供電時間明顯縮短,何況此時尚不清楚另一組在線電池是否存在質量問題,此放電方式事故風險性高。如要用此方式放電,建議提前啟用發動機組,并確保發電機組、開關電源等設備能正常運行,保證安全;
(2)離線放電結束后的電池組與在線電池組間存在較大電壓差,若操作不當將引起開關電源和在線電池組對離線放電后的電池組進行大電流充電,產生巨大火花,易發生安全事故。用此方式放電,需要配備一臺整組智能充電機,對該離線電池組先充電恢復后再并聯回系統,以解決打火花問題,這樣將使系統更長時間處于單組供電狀態,事故風險高。另通過調整整流器輸出與被放電的電池組電壓相等后進行恢復連接。上述操作一定要謹慎操作;
(3)此放電方式操作時既要脫離電池組的正極,又要脫離電池組的負極,尤其是脫離電池組負極時需要特別小心,操作不當引起負極短路,將造成系統供電中斷,導致通信事故的發生;
(4)此方式是將電池通過假負載以熱量形式消耗,浪費電能,影響機房設備運行環境,需要維護人員時刻守護以免高溫引發事故。
1.2在線評估式放電法技術分析
(1)調整整流器輸出電壓至保護低壓值(如46V),使所有后備電池組直接對實際負荷進行放電至整流器輸出電壓保護設置值。由于現網系統設備絕大多數電池配置后備供電時間為1~4h,放電電流大,應考慮電池組至設備供電回路壓降及設備低壓工作門限,以及保證系統供電安全,在線評估式放電其調整整流器輸出電壓不允許過低(如46V),放電深度有限,對實際負載的放電時間掌握比較困難,評估電池容量難以準確,對電池性能測試有不確定因素存在,從而對保持電池組活性這一放電測試目的難以達到維護預期工作效果;
(2)如果兩組電池都有失容或欠容、落后等質量問題,當其放電至整流器輸出保護值的時間,不易被維護人員及時發現,此時可能后備電池容量所剩無幾,存在高風險。在此情況下,此放電方式比離線放電方式安全性更低;
(3)由于放電深度有限,對保持電池組的活性這一放電測試的目的無法達到,更為關鍵的是在全容量放電的實踐中我們經常發現有些電池組在放電前期表現正常,但到中后期,有些落后電池才開始逐步暴露出來。這一部分落后單體,于此放電方式的深度不夠而沒有被發現。所以我們稱此放電方式為在線評估式,它只能大致評估電池組性能,或檢測此電池組可以放電至此保護電壓的時間長短,而無法進一步檢查除此時間外究竟還能放電多長時間;
新聞鉛酸蓄電池由于其制造成本低,容量大,價格低廉而得到了廣泛的使用。但是,若使用不當,其壽命將大大縮短。影響鉛酸蓄電池壽命的因素很多,而采用正確的充電方式,能有效延長蓄電池的使用壽命。研究發現:電池充電過程對電池壽命影響,放電過程的影響較少。也就是說,絕大多數的蓄電池不是用壞的,而是“充壞”的。由此可見,一個好的充電器對蓄電池的使用壽命具有舉足輕重的作用。
目前比較被認可的充電曲線如圖1所示。也即常說的三階段充電法:在充電開始和結束時采用恒電流充電,中間用恒電壓充電。當電流衰減到預定值時,由階段轉換到第三階段。這種方法可以將出氣量減到最少,限度的保護蓄電池的壽命。
傳統的3842式充電器性能可靠,價格低廉,但卻只能實現充電曲線的前兩個階段,無法實現浮充(涓流)階段,而且無法實現智能控制。市場上的一些所謂的智能充電器,又無一例外的價格高昂,沒有市場競爭力。本文介紹了一種采用單片機做電源管理IC的智能充電器,可以真正的實現三段式充電過程,并且具有狀態顯示、充電時間控制、報等功能,而且整機成本不到20元,市場競爭力。
1 電源設計方案
1.1 總體方案簡介
采用單片機做電源管理IC,瓶頸問題是單片機的運算速度較慢,當負載出現突變時無法及時做出調節,而本例的負載是電池,給電池進行充電的過程恰好不會出現負載突變這個問題,這使得采用單片機作為電源管理IC成為可能。
由于本電路的輸出功率小于100 W,所以采用反激式拓撲形式,反激式拓撲的優點是不需要輸出濾波電感,這使得反激式拓撲的成本較低,體積較小。電源管理IC設計在電路副邊,由ELAN品牌的EM78P258N單片機模擬,單片機的運算頻率設定為8 MHz。EM78P258N是一款具有很高性價比的單片機,其工作頻率可達20 MHz(外接振蕩器模式),內部設置了4個12位精度的AD轉換器、2Kx13位片內寄存器、3個八位、一個十六位計時器和一個PWM波形發生器,具有看門狗功能。電路的初級和次級由變壓器進行隔離,變壓器不僅結構簡單,而且很容易實現初次級3 000VAC的抗電強度。該充電器輸出約可為45 V/2 A,并可根據實際需要進行調節。本充電器的開關頻率設為40 KHz,每個周期被等分為200個部分,PWM每次可以調節1/200個周期,即125 ns。
本充