CTD蓄电池GFM400 2V400AH太阳能系统
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GFM400CTD蓄电池GFM400 2V400AH太阳能系统

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具体成交价以合同协议为准
2020-05-20 11:17:01
191
属性:
供货周期:现货;规格:12V系列;货号:4534168;应用领域:医疗卫生,能源,电子,交通,电气;主要用途:控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UP;
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产品属性
供货周期
现货
规格
12V系列
货号
4534168
应用领域
医疗卫生,能源,电子,交通,电气
主要用途
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UP
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山东恒泰正宇电源科技有限公司

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产品简介

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
CTD蓄电池GFM400 2V400AH太阳能系统

详细介绍

CTD蓄电池GFM400 2V400AH太阳能系统

CTD蓄电池GFM400 2V400AH太阳能系统

 

CT系列(设计寿命:8年)
有了这个系列中,我们有一系列的商业标准“谱( COTS)大的电池之一。它的范围从1AH , 6V块高达块200Ah , 12V块。在CT电池VdS的zertifiiziert和理想的报警和火灾报警系统。只要有一个更安全,更高效,免维护和创新的能量存储是必要的,一个是很好的建议与CT电池。
概述和说明CT

CTL系列“长寿命”股东周年大会系列(寿命10-12年)
该系列从去到7安电池230Ah容量目前在块,以及从50Ah的超过3000阿细胞。在它们的性能参数,这些电池具有非常低的方差,因此特别适合于在UPS应用。该电池具有优异的大电流特性。
概述和说明的CTL

CTC系列
铅酸电池用于这些目的的优化的循环应用中,正极板。它们的特征是改进的深放电循环和高容量。
概述和说明CTC

CTV系列“长寿命”胶体电池(使用寿命10-12年)
该系列不仅包括见的6 - 和12V模块和单元,直到大约3000啊。对于所有的应用程序,它依赖于胶体电池(周期的能力Tiefentladesicherheit )的好处,这个系列是理想的。
概述和说明中视

OPZS系列 - 长寿命 - 电池(寿命超过15年)
该OPZS系列是持久的铅酸电池之一。它们不仅适用于并行操作的非常良好的循环性能的太阳能发电厂,也是因为。电池按照DIN 。该块电池12V和6V也可与空白单元格。有能力从50Ah的超过3000啊C10可用。
UPS并联连接控制方式
UPS的并联按照其连接方式一般分为集中控制、主从控制、分散逻辑控制、3C连接控制和无互连线控制方式。
(1)集中控制
集中控制又可以分为直接集中控制和间接集中控制。直接集中控制方式中并联单元检测市电的频率和相位,向每个UPS逆变器发出同步脉冲,无市电时可由晶振产生同步脉冲通过各个逆变器单元的锁相环控制,来保证各单元输出电压同步。并联单元还要检测负载的总电流,然后除以并联单元数作为各个单元的电流参考,并与本单元电流比较求出偏差并控制使其小。不过由于存在检测误差,所以实际输出电压相位仍然可能存在误差。为了消除这一缺陷,可以采用间接集申控制方式,这种方式是用电流误差△I和输出电压u计算出△P和△Q,其中△P作为相位补偿量,△Q作为电压幅值补偿量,可进一步提高并联运行时均流的精度。
但是由于系统仍采用一个集中的控制单元,如果该控制单元出现故障时整个开关电源模块UPS并联系统就会瘫痪,存在单点故障,不能真正达到高可靠性和真正冗余的目的,所以目前的并联系统较少采用这种方式。
(2)主从控制
主从控制方式是将并联控制单元做到每个模块上,通过工作方式选择开关来选择一台UPS模块做主机,其它单元做从机。各个UPS模块单元检测网络状态信号线,并由其内部主从标志来控制开关的闭合与否。当系统中的一台出现故障对其余单元仍可以工作,当主机出现问题时可以通过切换,使得另外一台UPS模块作为主机系统继续正常运行。通常做主机的一台UPS模块处于电压控制模式,而其它的UPS处于电流控制模式。
这种方式虽然可靠性有所增加,但其同步信号仍为公共集中同步信号,切换过程中失去同步信号可能使模块失效,并且切换控制电路的复杂性也可能影响系统的正常工作,从而影响整个系统的性能指标,所以主从式并联控制系统并不是较理想的并联冗余系统。
3)分散逻辑控制
分散逻辑控制是将控制权分散。在逆变电源并联运行时,各个电源模块检测出自身的有功和无功功率大小,通过均流母线传送到其它并联模块中,与此同时电源模块本身也接收来自其它模块的有功和无功信号进行综合判断,确定本模块的有功无功基准,从而确定各个模块的电压和同步信号(频率和相位)的参考值。
分散逻辑控制技术,即为一种独立并联控制方式,它采用了在各逆变电源中把每个电源模块的电流及频率信号进行综合,得出各自频率及电压的补偿信号控制策略。这种方式可实现真正的冗余并联,有一个模块故障退出时,并不影响其它模块的并联运行。它以可靠性高、危害性分散、功能扩展容易等良好的特性,在众多领域中得到了广泛的应用,并且成为计算机控制系统发展的主要方向之一,是一种比较完善的分布式智能控制技术。但当多个模块并联时互连线数目较多,信息量大,实现较复杂。
(4)3C(CircularChainControl)连接
3C型并联的思想是减少互连线的数目和信号的传递,以减少对其它模块的依赖程度。它是将开关电源模块逆变器的输出电流反馈信号加到第二台逆变器的控制回路中,第二台的输出电流反馈信号加到第三台,依次连接。后一台的输出电流反馈信号返回到逆变器的控制回路,使并联系统在信号上形成一个环形结构,在功率输出方面形成并联关系。
3C型方案在控制回路中引人其它模块信号,加强了开关电源模块之间的影响,使得常规方案难以控制,因此一般采用H∞理论设计控制器以解决稳定性问题。每个逆变器部由PI控制器来得到快速动态响应,用鲁棒控制来得到多个模块逆变器的鲁棒性,以减少逆变器间的相互影响。与前面的方案相比,开关电源模块3C型并联方案仅引人一个模块的电流信号,无需模拟信号平均电路,也无需知道并联模块数。但是控制器复杂,多采用数字控制系统来实现,成本高,而且采用H∞方法设计控制器,控制器阶数过高,技术难度大。

CT7-12

151

65

94

100

CT9-12L

151

65

94

100

CT12-12

151

98

94

100

CT17-12

181

76

167

167

CT24-12

166

175

125

125

CT33-12

194

130

1,665

1,665

CT38-12

197

165

170

170

CT55-12

228

137

210

214

CT65-12

350

166

174

174

CT65-12

260

168

210

214

CT 65-12HR

278

175

190

190

CT80-12

260

168

210

214

CT100-12

330

173

220

220

CT 120-12

410

177

225

225

CT150-12

485

170

242

242

CT200-12

522

240

218

224

所谓智能化UPS,是指将传统UPS通过与计算机相连的硬件接口,结合特殊设计的软件,以提供计算机及数据资料的双重保护。当前UPS智能化技术有两个方面:一是加强UPS新功能,与服务器上的软件协同工作,使UPS除了完成基本的不间断供电功能外,还能实现网络上事件记录、故障告警、参数自动测试分析和调节等;另一方面是加强UPS的节能功能。
智能化的UPS,除了完成一般UPS所能完成的全部工作外,还应具备的功能是:
1)对运行中的UPS进行监测,随时将采样点的状态信息送入计算机进行处理,一方面获取UPS工作的有关参数,另一方面监视电路各部的工作状态,从中分析电路各部分工作是否正常;
2)故障时,根据监测的结果进行故障诊断,指出故障部位,给出处理办法;
3)完成部分处理工作,除了实现对UPS工作的控制外,还能在发生故障时,根据需要采取必要的应急控制,此外通过对整流部分的控制,按照对不同蓄电池的不同要求,自动完成对蓄电池的分阶段充电;
4)自动显示所检测的参数,在异常或发生故障时,可以自动记录有关异常或故障的信息;
5)按照技术说明书给出的指标,自动定期地进行自检,并形成自检记录文件;
6)能够用程序控制UPS的启动或停机,实现无人值守的自动操作;
7)具有交换信息功能,可以随时向计算机输入信息或从计算机获取信息;
8)通过通信接口与计算机互联,实现网络化监控管理。

售后服务: 

德国CTM电池
拥有完整的系列免维护格AGM电池(AGM - 吸收玻璃马特 - 技术)和免维护胶体电池(电解质凝胶绑定) 。

常用术语

[ 活物质 ]  是指电池放电时,能够提供电能的正负极板上的膏状物,在铅酸电池中,正极活物质是二氧化铅,负极活物质是海绵状铅。

[ 安时(Ah) ] (安培小时)  是用来定义电池容量的单位,当电池放电时,用放电电流(安培)剩以放电持续的时间(小时)所得的值。

[ 有效容量 ] 是在的荷电状态,放电率、环境温度和终止电压的情况下,所能提供的容量。   

[ 蓄电池 ]  由两个或两个以上的单体电池,通常是串联连接在一起而组成,有时一个单体电池也可以组成一个蓄电池。 [ 容量 ]  是指电池所能提供的电能,用安培小时(Ah)表示,是在一特定的环境温度下,以某一的电流值,恒流放电至一格的终止电压(通常是1.75V/单格)计量所持续的时间(小时),用电流值(安培)乘以放电时间(小时)得出电池放电容量(安时Ah)。

[ 容量恢复 ]  也称作可恢复容量,当电池处在很低的容量状态时,通过各种充放电处理手段,所能获得的放电容量。

[ 单格 ]  也可称为单体电池,是组成蓄电池的小单位,在铅酸蓄电池中,一单格标称电压为2V,大多数电池是由两个或两个以上的单格组成,例如三个单格组成6V电池;6个单格组成12V电池。

[ 充电 ]  是电池重新获得电能的过程,在充电过程中,电池端电压将要上升。

[ 充电效率 ]  是电池放电容量(Ah)与再充电时充入容量(Ah)的比值。

[ 恒压充电 ]  是控制电压的一种充电方法,用该种方法给已放电的电池再充电时,充电电流将会逐渐下降,恒压充电是VRLA电池的充电方法。

[ 恒流充电 ]  是控制电流的一种充电方法,通过控制充电时间,可以固定充入电量。当采用恒流方法给VRLA电池充电时,需要安装定时器以免过充。

[ 终止电压 ]  电池在充、放电结束时的端电压。

[ 循环 ]  电池经过一次充电和一次放电称为一个循环。

[ 循环寿命 ]  电池在失效之前所能提供的充放循环次数,循环寿命与电池放电深度有很大的关系。

[ 循环使用 ]  蓄电池需经过反复充放循环的一种使用方法。

[ 深放电 ]  电池放电致其额定容量的80~*。

[ 放电深度 ]  是指电池放出其额定容量的百分数。

[ 放电 ]  是指电池输出电流的过程。

[ 放电率 ]  通常用容量(C)的倍数来表示,是指电池放电的速率。如0.1C放电是指用容量的0.1倍的电流(安培)放电。
[ 放电电压 ]  电池在放电过程中的端电压。

[ 电极 ]  是指附有活性特质的正极和负极。

[ 电解液 ]  电池中的导电离子,铅酸电池中指的硫酸水溶液。

[ 浮充 ]  为保持电池荷满电而连续充电的过程,负载连接到电池上并由充电器提供电流。

[ 胶体电解液 ]  是由硅化合物与硫酸水溶液混合而形成的一种不流动的胶状物,胶体被包含在粗玻璃纤维网板或微孔隔板中,在这种VRLA电池中,胶体网板取代更常见的超细玻璃纤维材料起隔板作用。

[ 高倍率放电/充电 ]  采用相对较高的电流密度进行放电或充电过程,实际采用额定容量C的几倍率充放电取决于电池设计。

[ 内部阻抗/电阻 ]  蓄电池对电流阻碍的量度,引起或大或小的电压下降和某种程度的电阻热,阻抗(交流)和电阻(直流)的值是成比例的,但又是不同的,其原因在于测量方法上的差别。

[ 内部短路 ]  是指电池内部,正负极板接触到一起。

[ 寿命 ]  直到电池失去特性而不能再被使用所持续的时间。

[ 负载 ]  一种外接到电池上,由电池驱动的设备或机构。负载的电阻和电池的电压决定了电流的大小,以及电池可运行的时间。

[ 免维护 ]  非密封的常规蓄电池需定期补加水,而密封铅酸蓄电池不需要这样的维护。

[ 额定电压 ]  用于表示电池电压的额定值,就VRLA电池来说,单体电池的额定电压为2V。

[ 开路电压 ]  不加负载时电池的端电压。

[ 过充 ]  给已充足电的电池连续充电,长时间过充将会缩短电池寿命。

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