其他品牌 品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
GMP蓄电池PM100-12 12V100AH安装报价
面议GMP蓄电池PM90-12 12V90AH含税报价
面议GMP蓄电池PM80-12 12V80AH项目报备
面议GMP蓄电池PM70-12 12V70AH网点销售
面议GMP蓄电池PM65-12 12V65AH规格及型号
面议GMP蓄电池PM38-12 12V38AH全国报价
面议GMP蓄电池PM33-12 12V33AH支持报备
面议GMP蓄电池PM31-12 12V31AH免费安装
面议GMP蓄电池PM26-12 12V26AH三年保修
面议GMP蓄电池PM24-12 12V24AH质保三年
面议GMP蓄电池PM17-12 12V17AH上门安装
面议GMP蓄电池PM12-12 12V12AH包含安装
面议商宇铅酸蓄电池6-GFM-65 12V65AH项目剩余
商宇铅酸蓄电池6-GFM-65 12V65AH项目剩余
风力发电场近年来发展迅猛,但由于其电力输出可靠性较差且难以预测,因此,为确保电力供应稳定和利润增加,电力供应商竞相开发能量存储技术。
美国夏威夷州*希望到2030年,70%的能源需求由来提供,而该州风力发电却面临问题,主要是电力机构无法将过剩的风电输出给临近的公司,也无法在风力较弱时输入电力。如在当地毛伊岛(Maui),总体风力发电能力可以达到该岛用电峰值的四分之一,但发电高峰和需求高峰的时间并不*,这就给夏威夷州完成目标带来了难题。
《纽约时报》称,目前的选择似乎是利用蓄电池。在纽约州和加利福尼亚州,电力机构正开发一种电力存储技术,甚至可以达到 “套利”的空间,即利用较低价格买入午夜等时段的电力,几小时后再以较高价格售出。在美国中西部地区,公用事业机构展示了另一种电力存储技术,在一分钟甚至更短的时间内可反复数次进行充电放电的转换,协助电网抵御太阳能、风能以及传输失败的波动。在德克萨斯州,电力公司通过在不同地点放置由一条传输线路连接的电池来稳定电压。
风力发电行业许多企业认为,可再生能源目标可以达到。夏威夷电力公司发言人彼得·罗赛格(Peter Rosegg)表示,如果能源来源是间歇性的,“没有蓄电池就无法实现目标”。该公司已经同意从瓦胡岛(Oahu)北部海岸的一座风力发电场购买电力。发电场装机容量为30兆瓦,并由Xtreme Power公司安装一台15兆瓦的电池。传统的UPS采用模拟电路控制,对于生产厂家和用户而言,无论是相控技术还是SPWM技术,模拟控制存在诸多局限性。随着信息技术的发展,高速数字信号处理芯片(DigitalSignalProcessor,DSP)的出现,使得数字化的控制在更广阔电气控制领域中应用有了可能性,也成为主要发展趋势之一。
一、数字控制UPS的应用优势
有了高速数字信号处理芯片的支持,采用数字化的控制策略不仅可以较好的解决UPS电源模拟控制里的有关问题,而且还增加了UPS电源模拟控制中很难实现的一些控制功能,其主要应用优势有:
(1)数字化控制可采用*的控制方法和智能控制策略,使得UPS的智能化程度更高,性能更加*。智能化控制代表了自动控制的发展阶段,继承了人脑的定性、变结构、自适应等思维模式,也给电力电子控制带来了新的活力。在高频开关工作状态下,逆变电源的模型更加复杂化,这是模拟控制或经典控制理论难以有良好控制效果的,而采用*、智能化的数字控制策略,就可以从根本上提高系统的性能指标。
(2)控制灵活,系统升级方便,甚至可以在线修改控制算法,而不必对硬件电路做改动。数字控制系统的控制方案体现在控制程序上,一旦相关硬件资源得到合理的配置,只需要通过修改控制软件,就可以提高原有系统的控制性能,或者根据不同的控制对象实时、在线更换不同控制策略的控制软件。
常用技术参数
型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-GFM-7 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 94 |
6-GFM-17 | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
6-GFM-24 | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 175 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 175 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 210 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 239 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 219 |
板栅铸造的工艺操作步骤:
(1) 脱模剂的配制方法;将软木粉450g加入盛有10L开水的塑料桶(或铝锅)中用木棒搅拌5分钟,放置30分钟后使用,但配制好的脱模剂放置时间不得超过两天。
(2) 根据不同类别的极板选择合适的合金,合金编号见附表(1),合金放入铅锅中,加热铅锅温度在480~520℃;
(3) 将模具放在铅锅中,配制喷模剂;
(4) 喷膜前先用钢丝刷,用力刷净模具上的脏物,将喷枪距离模具25CM左右以垂直的角度上下左右沿着沟槽对固定模及活动模均匀喷模3次;
(5) 用灰刀刮去极耳、板角、大筋拐角处的脱模剂;为了防止板栅局部收缩、断裂;
(6) 向模具中加入合金铅液,然后取出板栅,初铸几片板栅,粘有软木粉必须回炉,在生产十几张板栅,检查板栅是否有毛刺、缺料,若有上述现象可以局部喷模,修模;
(7) 手工铸造的板栅,切掉料边后板栅按一定数量堆放,修光边框毛刺,敲平板栅,按一定数量堆放整齐,打上标识卡,上面盖好,放置。(3)控制系统可靠性提高,易于标准化。由于数字控制的高可靠性,必然使得整个控制系统可靠性的提高,而且可以针对不同的系统(或不同型号的产品),采用统一的控制板,而只需要对控制软件做一些修改即可,这对生产厂家而言是有着巨大的吸引力的。
(4)系统维护方便,系统一旦出现故障,可以很方便地通过RS-232或RS-485接口或USB接口进行调试,故障查询,历史记录查询,软件修复,甚至控制参数的在线修改、调试。这样就可以以较低的成本完成自我校正及远程服务,给厂家的售后服务带来了很大的方便。
(5)系统*性好,成本低,生产制造方便。由于控制软件不会像模拟器件那样存在差异,所以对于同一控制程序的控制板,其*性是很好的,也没有模拟系统中模拟器件调试带来的差异问题,那么同一控制板的*性就会比模拟系统高很多。采用了软件控制,就实现了硬件软件化,使控制板的体积大大减小,生产成本下降。
(6)易于组成并联运行系统。由于单位UPS系统均是数字控制,有相应的控制变量代表系统中的状态量,那么就可以较方便地获得均流所需要的信息,利用相应的均流算法实现UPS的并联运行系统。