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火箭蓄电池ESH7-12 12V7AH参数及规格
面议火箭蓄电池ESH12-12 12V12AH技术及规格
面议火箭蓄电池ESH17-12 12V17AH技术参数
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面议火箭蓄电池ESH150-12 12V150AH参数及规格
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面议火箭蓄电池ESH100-12 12V100AH技术参数
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面议圣能蓄电池VRB100-12 12V100AH技术参数
“圣能”(赛普)电池是由美国圣能科技有限公司大陆生产基地——福建省晋江市万安蓄电池有限公司公司生产。
使用寿命长
高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命;
低酸比重电液,提高电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力;
增加酸量设计,确保电池不会因为电解液枯竭缩短电池使用寿命;
因此REDSUN系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达6年以上(25℃)。
自放电低
采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电小,室温储存半年以上也无需补电。
维护简单
特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象;在使用过程中电池液水份含量几乎没有变化;因此电池在使用过程中*无需补水,维护简单。
安全性高
电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
洁净环保
电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理。
圣能蓄电池VRB100-12 12V100AH技术参数
圣能蓄电池充不进电的原因
1、圣能蓄电池故障现象
先检查充电回路的连接是否可靠,检查连线与插头接触是否完好,认真检查插座和插头是否有“打火”烧弧现象,有无线路损伤断线等。
检查充电器有无损坏,充电参数是否符合要求:即初期充电电流达到1.6-2.5a/只;充电电压达到14.8-14.9v/只,充电浮充电转换电流达0.3-0.4a/只,浮充电压达到14.0-14.4v/只。
查看圣能蓄电池内部是否有干涸现象,即圣能蓄电池是否缺液严重。
还应检查极板是否存在不可逆硫酸盐化。极板的不可逆硫酸盐化,可通过充放电测量其端电压的变化来判定。在充电时,圣能蓄电池的电压上升特别快,某些单格电压特别高,超出正常值很多;放电时电压下降特别快,圣能蓄电池不存电或存电很少。出现上述情况,可判断圣能蓄电池出现不可逆硫酸盐化。
2、圣能蓄电池故障的检查和处理
先将充电回路连接牢固,充电器不正常的应更换。干涸的圣能蓄电池应补加纯水或1.050的硫酸,进行维护充电、放电恢复圣能蓄电池容量。如果发现有不可逆硫酸盐化,应进行均衡充电恢复容量。干涸的电池加液后的维护充电,应控制大电流1.8a,充电10-15小时,三只圣能蓄电池的电压均在13.4v/只以上为好。如果圣能蓄电池之间电压差别超过0.3v,说明圣能蓄电池已经出现不同步的不可逆硫酸盐化。对于发生不可逆硫酸盐化的圣能蓄电池,需要更换整组圣能蓄电池或激活圣能蓄电池。
行业发展而言,储能产业未来可能会在新能源并网、新能源汽车、智能电网、微电网、分布式能源系统、家庭储能系统等各方面发挥巨大的作用。对于我国这样一个能源生产和消费大国而言,也许储能将会是新能源产业的下一个风口,将来会是推动新能源产业发展的前瞻性技术。采用大规模储能技术,可促进可再生能源的发展、提高电网安全和稳定性、改善供电质量、有效的缓解用电供需矛盾。
据了解,储能技术主要分为机械储能、电化学储能、电磁储能和相变储能等。随着清洁能源发电渗透率的增大,发展储能技术、建设储能项目成为解决清洁能源间歇性的缺点和保证电网安全运行的关键方法。
从来看,各国发展清洁能源的发电模式有着相似之处。在风力发电和光伏发电容量占据着一定的比例,都出现了较高的弃风率和弃光率。我国光伏发电近年来通过补贴和鼓励用户,增设一定的容量。如广东一些地区按向电网输入的电能量,对自建光伏发电的用户进行补贴。补贴主要包括供电企业收购价和国家补贴两部分。
电化学储能目前主要以铅蓄电池,锂电池,液流电池和钠硫电池等四种储能电池形式,来实现工业的应用。铅蓄电池为目前发展成熟的储能电池,具有成本低,技术成熟等优点,不过也受到寿命短,不环保等缺点的制约。
相对铅蓄电池而言,液流电池的寿命就比较长,能够深度充放电。但它的功率密度低,体积大,运行时需要的大量管路、阀门、循环泵等辅助设备使其成本居高不下。
和铅蓄电池与液流电池不同的是,钠硫电池的能量密度高,不过钠硫电池虽然具有高比功率和高比能量的优点,但是工作温度需要维持在300~350摄氏度,电池的保温及大规模投运的安全问题也有待考究。
与以上三种相比,锂电池的能量密度高,寿命长,体积小,技术壁垒和适用条件相对液流电池和钠硫电池都要低,使其在近年新增储能容量中占据了较大的比例。但较高的成本,仍是其普及和取代铅蓄电池路上的一大障碍。
这两年我国居民自建光伏装机容量增长迅猛,不带储能的光伏发电渗透率增大,这必然会影响到电网的稳定性。若光伏发电出力过大,会在电网局部形成潮流倒送的现象,这就会增大电网调度的难度,影响电网运行的安全。
用户加装的储能电池,可以在低压侧形成缓冲层,吸收部分出力过大的光伏发电,便于调度部门对潮流进行控制,保证电网运行稳定性。那么用户储能普及需要解决的问题都有哪些呢?
先是政策问题,用户储能的成本相对较高,激励用户储能发展,需要一定的政策性支持和补贴。在清洁能源发电容量扩大到一定阶段时,必须重视储能容量的同步增长。
其次是管理问题,用户储能容量的增大,将会对电网的调度带来新的变革和挑战。用户储能为分布式储能,充分调配用户储能,能大大减少对大型储能站的建设数量,在保证电网安全运行的同时,实现经济效益化。
后是技术问题,储能电池虽然有响应速度快,便于模块化生产的优点,但同时也具有一个缺点,那就是充放电次数决定了储能电池是一个消耗品。提高储能电池的利用率,降低生产成本,可以从提高生产工艺,优化充放电管理程序,发展储能电池回收再利用技术等三个方面着手。