理士蓄电池DJW12-17规格及参数说明
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参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2020-05-22 11:00:26
185
属性:
供货周期:现货;规格:181*77*167;应用领域:医疗卫生,地矿,能源,航天,电气;主要用途:发电站,船舶设备,紧急照明系统,EPS/UPS,太阳能,直流屏;
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产品属性
供货周期
现货
规格
181*77*167
应用领域
医疗卫生,地矿,能源,航天,电气
主要用途
发电站,船舶设备,紧急照明系统,EPS/UPS,太阳能,直流屏
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山东盛达绿能电源科技有限公司

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产品简介

理士蓄电池DJW12-17规格及参数说明
主要应用范围:
太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;
电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;
舰船、海事等备用电源;海洋信号与航标;
石化系统备用电源;
UPS、医疗设备、应急照明等备用电源;

详细介绍

理士蓄电池DJW12-17规格及参数说明

理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、系统设备、电动车、电动工具等。

产品特性

1. 寿命长。2. 自放电率极低。3. 容量充足。4. 使用温度范围宽。5. 密封性能好。6. 导电性好。7. 充电接受能力强。8. 可靠的防爆排气系统。

应用领域

1.多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统

供电电压要稳定。

2、控制好开通,关断损耗。

3、适当降低栅极电阻,防止误导通。

4、要有低通放电电路与速充电电路,因为场管是栅极有电容,其电容充电要快,放电也要快!所以要用图腾柱电路。

理士蓄电池放电安全节能技术

通信后备

理士蓄电池

是通信网络供电不间断的重要保障,是整个通信电源设备供电保障,保证通信网络正常运行的后一道防线。根据蓄电池特性和维护要求,理士蓄电池放电容量测试工作是*的。本文论述了当前两种蓄电池放电容量测试技术的利弊,提供了一种创新性的全在线蓄电池放电安全节能技术,为解决业界几十年来蓄电池放电测试的安全隐患问题进行有益的探索。

1、当前电池放电技术分析

1.1离线式放电法技术分析

(1)将其中一组

理士蓄电池

脱离系统后,一旦市电中断,系统备用电池供电时间明显缩短,何况此时尚不清楚另一组在线电池是否存在质量问题,此放电方式事故风险性高。如要用此方式放电,建议提前启用发动机组,并确保发电机组、开关电源等设备能正常运行,保证安全;

(2)离线放电结束后的电池组与在线电池组间存在较大电压差,若操作不当将引起开关电源和在线电池组对离线放电后的电池组进行大电流充电,产生巨大火花,易发生安全事故。用此方式放电,需要配备一台整组智能充电机,对该离线电池组先充电恢复后再并联回系统,以解决打火花问题,这样将使系统更长时间处于单组供电状态,事故风险高。另通过调整整流器输出与被放电的电池组电压相等后进行恢复连接。上述操作一定要谨慎操作;

(3)此放电方式操作时既要脱离电池组的正极,又要脱离电池组的负极,尤其是脱离电池组负极时需要特别小心,操作不当引起负极短路,将造成系统供电中断,导致通信事故的发生;

(4)此方式是将电池通过假负载以热量形式消耗,浪费电能,影响机房设备运行环境,需要维护人员时刻守护以免高温引发事故。

1.2在线评估式放电法技术分析

(1)调整整流器输出电压保护低压值(如46V),使所有后备电池组直接对实际负荷进行放电整流器输出电压保护设置值。由于现网系统设备 大多数电池配置后备供电时间为1~4h,放电电流大,应考虑电池组设备供电回路压降及设备低压工作门限,以及保证系统供电安全,在线评估式放电其调整整流器输出电压不允许过低(如46V),放电深度有限,对实际负载的放电时间掌握比较困难,评估电池容量难以准确,对电池性能测试有不确定因素存在,从而对保持电池组活性这一放电测试目的难以达到维护预期工作效果;

(2)如果两组电池都有失容或欠容、落后等质量问题,当其放电整流器输出保护值的时间,不易被维护人员及时发现,此时可能后备电池容量所剩无几,存在高风险。在此情况下,此放电方式比离线放电方式安全性更低;

(3)由于放电深度有限,对保持电池组的活性这一放电测试的目的无法达到,更为关键的是在全容量放电的实践中我们经常发现有些电池组在放电前期表现正常,但到中后期,有些落后电池才开始逐步暴露出来。这一部分落后单体,于此放电方式的深度不够而没有被发现。所以我们称此放电方式为在线评估式,它只能大致评估电池组性能,或检测此电池组可以放电此保护电压的时间长短,而无法进一步检查除此时间外究竟还能放电多长时间;

(4)组间电池放电电流不均衡。各组电池将根据自身情况自然分摊系统的负荷电流来放电,落后电池组,内阻大,分摊电流小,而健康电池组,内阻低,分摊电流大,造成某些落后电池因放电电流不够大而无法暴露出来的现象,达不到我们进行放电性能质量检测目的。

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