供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 13515413 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,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 |
Panasonic蓄电池LC-P123R4 12V3.4AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-21 16:58:44浏览次数:167
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Panasonic蓄电池LC-P123R4 12V3.4AH/20HR
Panasonic蓄电池LC-P123R4 12V3.4AH/20HR
公司按照松下的经营理念进行经营,大满足客户的愿望,并致力于为区域的发展和社会的繁荣做出不懈的努力。
VRLA蓄电池均衡充电的注意事项
(1)VRLA蓄电池的均衡充电:一般情况下,密封蓄电池组遇有下列情况之一时,应进行均衡充,均衡充电电流不得大于0.2C10:浮充电压有两只以上低于2.18V/只,搁置不用时间超过三个月。放电深度超过额定容量的20%。如有特殊技术要求的,按厂家产品技术说明书要求为准,不能随意进行均衡充电,均衡充电时电压设定值不能高于通信设备电压上限值。一般开关电源均衡充电电压设定55~56V为。
(2)VRLA蓄电池充电终止的判据,达到下述三个条件之一者,可视为充电终止:充电量不小于放出电量的1.2倍;充电后期充电电流小于0.01C10A;充电后期,充电电流连续3小时不变化。
公司通过OJT、全面质量管理活动、提案、挑战研修等多种形式进行人才的养成,有效的提高了个人能力,促进公司的良好发展。
在小型风力发电设备中,蓄电池是重要的辅助设备之一。蓄电池在直流发供电系统中起着贮存电能和稳定电压的重要作用。
蓄电池容量的确定
蓄电池容量配置的是否合理,直接影响风力发电的各项技术经济指标。容量选的小了,多风时发出的富余电量得不到充分储存。容量选的太大,一则增加投资;二则蓄电池可能会*处于充电不满状态,将会影响蓄电池的效率和使用寿命。
一般常规充电是“两阶段恒电流充电”,此法既不浪费电力,充电时间短,对延长蓄电池使用寿命有利,同时计算蓄电池容量也容易得多。
风力发电的情况,则不同于常规充电。由于风速经常变化,电机输出的电流时大时小,时有时无,这样蓄电池充电电流和所需充电时间就很难确定。针对这种实际情况,采用如下两种计算方法来确定配置蓄电池容量。
(1)电量平衡计算法
计算步骤如下:
①根据当地气象部门提供的风速资料,以十天为一时度,逐旬分别统计风机起始工作风速至停机风由范围内的不同风速发生小时数。
②根据选用的风力发电机的P=f(V)特性曲线和风速资料,计算—台机逐旬所能发出的电量,并绘出其全年发电量过程曲线。
③根据用电情况,计算出逐旬的用电量,并给出全年用电量过程线。
④比较发电量和用电量过程线,以发电少于用电差值大的时段的电量来确定所需蓄电池容量。差值大的电量为2.3度。需配置2300伏安时电池,实际选用12伏48安时蓄电池4块。总容量2304伏安时。
(2)经验计算法
根据试点的经验,在某地区的风况下,也可采用给定的公式简便估算所需电池容量。以用户安装一台100瓦机,供3户用电为例,每户装设12伏15瓦的灯泡2只平均每天照明5小时,计算所需配置的蓄电池容量(储备系数取6,放电控制系数取0.8)。代入给定的公式得:选用6块l2伏48安时蓄电池,总容量288安时。
确定标准电池时,必须注意:蓄电池组的容量应能安全接受风力发电机输出的大电流强度。
LC-P系列---后备浮充使用普通品
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。
特点:浮充期待寿命10年;
优质板栅合金、*生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||
| (L) | (W) | (H) | (TH) | |||
LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
严格的管理
公司秉承松下集团的“人才俑成先于造物”的经营理念,十分重視技术力量的储备和人才的培养。
蓄电池的运行方式
(1)全充全放制。即风机集中安装,集中充电,电池分散到户,每户两块电池轮换使用。
风力发电是受风制约的,尤其是对小型风机更为明显。对于农村,架线有困难,在村内风小,风机必须集中安装在村外。风机可以架设在风能较佳的场地上,得以充分利用风能。电池轮换使用能保证满充满放。缺点是:
①所需电池较多,增大投资和电度成本。
②电池使用效率较低(约40%左右)。
③电池的充放电轮换频繁,使用寿命较短。
④经常来回搬运电池给用户造成麻烦,且容易碰坏电池。
(2)半浮充电运行方式。就是风机(直流发电)和电池并联供电的工作方式。不用电时(白天),由风机发电向蓄电池充电;无风时,由蓄电池向负载供电;有风时,由风机发电浮充蓄电池并供电。这种方式多用于单机1~3户使用,配置的平均电池容量较少,投资也相应减少。一般,蓄电池采用半浮充电运行方式的情况下,寿命会比全充全放制长些,蓄电池的使用效率约50%左右。
(3)全浮充制。把电池集中安装在充电间,将电池组和风力发电机并接在负载回路上,使电池常期处于小电流充电中。风机在向负载供电时,风速波动引起的电压波动,通过蓄电池组起到了稳定作用,保证了正常供电。这种运行方式下电池的使用寿命会比以上两种方式都长,而且所需的蓄电池容量大为减少,电能效率提高,简化了电池维护,整个供电设备效率可达到60%~70%。
公司各类高級、中級、初級职称的人員合計60多名。
蓄电池的类型选择
蓄电池有多种类型,目前,风力发电普通采用干荷式铅酸蓄电池。这种电池灌液后,经过30分钟,待液温为15℃时即可使用,不需要进行初充电。对刚刚安装风力机,又不具备初充电条件的偏远地方,立即可以用电,是很*的。这种电池的缺点是体积和重量较大,搬运不方便。市场销售的铝酸蓄电池多是机动车启动用电池,其极板结构和制造特点,使用在风力发电的充放运行条件下,是不适合的,使用寿命短,一般只有2~3年左右。在容量较大的风力发电站中,采用固定型防酸隔爆式铅蓄电池,这种电池具有容量大,电液比重较低(15℃时约在1.21左右),减少对极板和隔板的腐蚀,可延长蒸发时间,还有防渗漏措施,减少了对地的放电。
碱性蓄电池体积小,重量轻,使用寿命可达15年左右。碱性电池寿命虽然比酸性电池长5—7倍,但其价格却高出酸性电池十几倍。从经济上考虑,在小型风力发电中还是使用干荷式铅酸蓄电池较有利。
影响蓄电池使用寿命的原因
(1)在充电过程中,随着充电时间的增加,电池电动势也会随之增大。到充电终期,若端电压充电电压不变,电池电动势达到与充电电压相等时,即电池内阻也降到很小,则充电电流也应很小。这是电池本身所需要的正确充电方法。
而风力发电在充电中,没有稳定的较长时间的连续充电电流,不能按照一定的充电率进行充电,而是由风的大小来主宰着充电电压的高低,甚至在充电终期会出现电流过大,不仅要多损耗发电机发出的电能,而且由于电液强烈沸腾,冒气过甚,电液温度太高,会使电池极板活性物质受到冲击而加速脱落,从而减少蓄电池的使用寿命。
(2)由于用户缺乏有关知识,正确使用与维护电池的能力较差。充放电程度掌握不好,常发生过充过放现象,且添补蒸馏水不及时,造成部分极板硫化。或在加液时不注意液温(灌注新电池时),使电池液温升很高,产生过大的冒泡沸腾,运动速度加快,动能增加,将封口胶冲裂,导*板活性物质过早脱落,这些是影响寿命的主要原因。
(3)电池制造质量差,其结构和电气性能不符合风力发电使用条件的要求,也会导致蓄电池使用寿命降低。