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英威腾蓄电池MF12-12 12V12AH规格及参数

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更新时间:2020-10-21 14:59:37浏览次数:109

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产品简介

供货周期 现货 规格 见详情
应用领域 医疗卫生,地矿,能源,航天,电气 主要用途 UPS/EPS,太阳能,直流屏,光伏发电,风能发电,船舶设备,医疗设备
英威腾蓄电池MF12-12 12V12AH规格及参数
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

英威腾蓄电池MF12-12 12V12AH规格及参数详情

铅酸系列英威腾蓄电池

1. 引用标准MF系列阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标

● JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准

● JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准

● YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准

● DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

2. 英威腾蓄电池应用领域:

 不间断电源军备电源医疗设备监控系统通信设备航空/航海系统 石化工业 电厂/电站等

3. 铅酸英威腾蓄电池特性

● 免维护(寿命期内无需加酸加水)。

● 使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。

● 采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好, 自放电极小。

● 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内 阻低,大电流放电性能优良。

超长的使用寿命
配方的板栅和合金设计,有效抵抗极板腐蚀;大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。28AH以下规格,寿命3-5年,28AH以上寿命达到5-8年。

免维护的专业设计
采用高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液,在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
极小的自放电电流
采用高纯度材料设计,自放电电流极小,自放电所造成的容量损失每月小于3%,减轻电池存储时的维护工作。

极宽的工作温度范围
电池可以在-20℃~+50℃甚更宽范围的温度条件下工作,电池的内阻比常规电池小,在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电,其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
良好的批量一致性
优越的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验,保证了大批量生产的电池具有良好的一致性,特别适合于需要多节电池串联使用的场合,例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。
合理的安装和结构设计
新化的极柱设计和紧凑的整体结构设计,方便安装和拆卸,易于维护,大大节省用户成本。

 

虽然Lakeland的实际储能时长确已达到约4小时,但我们忽略了数个位于昆士兰州的小型电池。

迄今为止,澳大利亚实质上承诺的总电量仅为逾500MW。过去12个月,NEM范围内的平均需求量略高于21GW。2023年,电池可提供2.5%的电力。如果届时没有使用更多电池,大多数人应会颇感惊讶。

这些储能电池系统的价值在于紧急调频控制,由于大多数应急事件只会持续数分钟,所以为实现这一目的而需要的时长非常短。

ITK做出了一个大胆的预测:鉴于电池和电网逆变器在频率控制方面的压倒性优势以及*的“平滑”电池电流,电池和电网逆变器终会成为NEM控制系统的基石。

本文是从成本低、大限度的减少未使用能源的角度来看待储能主要任务这一问题。而并不是研究个别电池或抽水蓄能运营商的发展前景,它们可能而且很可能拥有一套*不同的因素。

可变可再生能源与需求之间的错配现象非常严重并会日益加重

此前,我们估算了2019年9月1日-2020年5月24日间,南澳大利亚州的现有风电和太阳能产能。

时段的选取是随意的。我们选中这一时段是因为它近,此外,南澳大利亚州有61%的可变可再生能源(VRE),所以这是澳大利亚未来发展的时段。

重复一下相关内容。在每小时均值的基础上,我们比较了VRE和需求。在此期间,VRE是需求的61%。为Portland铝冶炼厂供电的时间也包括在内。在这段短暂的期间内,冶炼厂的运行毫无问题。

在此期间,也未出现引人注目的惰转事故。下图中未显示电力进出情况及天然气份额。

 

之后笔者又谈到了持续时长“运行”,但有几个读者发私信告诉我,他们觉得缺少了这部分内容,实际也确实如此。

事实证明,这一期间的南澳大利亚州是研究储能时长的理想选择。这也再次提醒我们,总有很多、很多东西需要学习。

VRE和需求存在非常强的季节性

先,我们简单累积了约8个月的、需求超过VRE的半个小时数据。也就是说,对于每一个连续的半个小时,我们会取需求和VRE之间的差值(如需求>VRE,则为正;如VRE>需求,则为负)。

然后将其与前一个半个小时的差值相加,以此类推,共12860个半个小时。

由此得出的图表类似一个大坝,大坝在干燥的月份里排空,然后又重新填满。

在图中,负数代表VRE超出需求的累计过剩量。图中显示,过剩量在九月份的季度里累积,在夏季逐渐耗尽,后变成正数。VRE产出量设计为等同于该期间的总需求量。

图片来源:NEM Review

Snowy表示,目标是不仅在南澳大利亚州,而且在NEM周围利用这种模式。笔者知道存在很多关于Snowy的争论,但像这样的图表支持了Gordon Wymer的基本观点,即由于存在季节性储能和储能充电的需求,Snowy是为季节性使用而设计的。

接下来笔者将关注不足和多余的运行状况,但并不仅是只关注连续的半个小时,笔者还计算了每次运行的多余和不足的量。

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