供货周期 | 现货 | 规格 | 171*111*330 |
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应用领域 | 医疗卫生,地矿,能源,航空航天,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 |
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
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-23 15:02:02浏览次数:196
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美阳蓄电池GFM-200 2V200AHEPS
产品优势:电池池壳全部标配阻燃池壳,即使有短路产生火花,也不会对客户机房及设备带来重大损失风险(如火灾或爆炸);真正的高锡极板配方保证了电池的深循环寿命和次数;的和极板内化成工艺,极板不易为杂质所污染,能降低电池自放电,保证了电池容量的长期稳定性优于一般产品
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:*充电状态的电池*固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电
池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:*充电状态的电池从20cm高处自然落1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,*充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放
电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,*充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开
路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:*充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观
变形。
【安装使用与维护】
◎电池的联接:
实际容量相同的电池或电池组方可串联使用;
实际电压相同的电池或电池组方可并联使用;
联结部位要紧密,防止火花产生,接触不良,用苏打水清洗接触面。
正负极不得接反或短路。
◎电池充电:
浮充(限制电压,控制电流)使用:充电电压13.56-13.8V,
大电流不得大于1.75A;25℃时,电池浮充电流整到小
于2mA/AH;
循环使用(充饱即停,放完电即充):充电电压14.1-14.7V/,
大电流不大于2.1A;
注意:电池不可在密闭或高温环境中使用,远离火源!
注:当环境温度低于20℃或高于30℃时,需对电池充电电压进行调
整,标准为18mV/℃。
◎保存:
电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中,充饱电存放
蓄电池系列产品特性:
槽式化成保证电池达到100%容量,并使电池均衡性达到。
高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。
安全可靠,内置国内防爆虑酸片安全阀,具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。
采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。
采用的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。
蓄电池主要特点:
●针对USP应用所设计
●寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)
●更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全认证)
●自放电小(存储时间长达1~2年)
●密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)
●服务优异(3年保修,*)
1、电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用特的管式极板,因此电池寿命长。4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电。5、*的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。6、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围宽。7、采用高灵敏低压伞型气阀使蓄电池使用更加安全可靠。8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封,保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。 阀控密封电池规格型号列表
规格型号(S) | 标称电压(V) | 20HR 额定容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 参考重量 (Kg) | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(H) | ||||
6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 3.8 |
6-FM-15 | 12 | 15 | 151 | 121 | 94 | 100 | 4.5 |
6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 169 | 176 | 5.6 |
6-FM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 9.2 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180 | 13.0 |
6-FM-50 | 12 | 50 | 260 | 133 | 205 | 205 | 17.0 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 21.0 |
6-FM-90 | 12 | 90 | 328 | 172 | 213 | 242 | 29.5 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 32.5 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 242 | 242 | 48.5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | 242 | 63 |
美阳蓄电池GFM-200 2V200AHEPS
不过,由于使用电感器,升压电路的效率仅为70~80%左右。NTT表示,用于面向手机的太阳能电池等方面,虽然采用该电路模块效率会降低,但可以使用一个单元进行充电,结果还是利大于弊的。此前由于输出电压较低,太阳能电池无法使用一个单元进行充电,因此需要串联数个~数十个小单元增大电压。此时存在的问题是,串联的单元中即使有一个小单元发生故障或被遮挡出现输出功率降低,整个串联单元的输出功率将出现大幅下降。而只使用一个单元时,即使单元的一部分照射不到光,输出功率也不会发生大幅下降。
软件设计采用模块化编程,系统软件主要分为主程序、数据采集(电压、温度)处理程序和通讯程序。
主程序为系统控制程序, 实现对系统进行初始化(包括系统自检、读取本节点地址、电池组电池电压种类、向上位机发送本节点的地址、接收上位机发送的本节点的基准电压值和温度值)和各模块软件的总体调度。
数据采集处理程序包括电压采集和温度采集。由于DS18S20的温度转换时间较长(750ms),所以每次采集行温度转换、电压采集,再进行温度的采集。温度转换和电压采集同步进行。每一轮采集后要将数据进行处理,判定是否超过限定值。若正常则判定是否采集了5次,若不是则再次进行采集。这是由于数据的变换是缓慢的,假如正常就没有必要每次都将数据上报,以减少CAN总线上的数据量;若到了5次或数据超限,则对数据打包上传,进进CAN通讯阶段。
控制模块
控制模块是电池检测系统的核心,采用了的16位高性能单片机及大容量4M位FLASH ROM,不但保证了对大量数据进行高速分析处理,而且实现了对数据的保存查询。
当电压采集模块将电压信号传送到控制模块后,高速电子开关将对每节电池电压进行读取。然后送到一高速12位A/D芯片,将电压模拟信号转换为数字信号,该数字信号再被送进CPU进行分析处理,并送到显示面板显示。
电池识别电路
根据对不同电压电池的接进,本维护电路对 12V 或 24V 电池具有自动识别转换功能。同时,也对维护脉冲进行跟随调整。 12V 或 24V 电池自动识别电路由 R1 、 D10 、 R10 ~ R12 等电路组成。 R9 、 C7 、 Q2 、 C6 、 K1 、 D2 、 R6 、 R5 等组成 12V 或 24V 识别的频率调整电路,当接人电池为 12V 时,由于 D10 识别的作用.在 R9 和 R10 上无电压形成, Q2 基极为低电平,使其 Q2 截止。一方面使 K1 继电器无电不工作,将 R8 断开路,接进振荡电路中,其 IC 的振荡频率由 C2 、 R13 、 R8 、 R7 、 D3 、 D4 等构成;另一方面, 02 截止后,相当于将 R6 断路,使 Q3 基极电位升高, Q3 导通, 12V 指示灯得电点亮,指示接进的电池为 12V 。同理 , 由于 D10 的作用, R11 和 R12 支路无电导通, Q4 截止, 24V 指示灯不亮。
当 24V 电池接进后。由于 D10 识别, D10 导通,在 R9 和 R10 上有电压, Q2 基极为高电平,使其 Q2 导通。一方面,使 K1 继电器得电工作。将 R8 短路。不接进振荡电路中,其 IC 的振荡频率由 C2 、 R13 、 R7 、 D3 、 D4 等构成;另一方面 Q2 导通后,相当于将 R6 接通,使 Q3 基极电位拉低, Q3 截止, 12V 指示灯无电不亮。而由于 D10 导通作用, R11 和 R12 支路得电, Q4 导通, 24V 指示灯点亮。指示接进电池为 24V 。