供货周期 | 现货 | 规格 | 见详情 |
---|---|---|---|
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 |
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;
石化广价及参数系统备用电源;
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:2020-10-15 20:10:30浏览次数:217
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皓诚蓄电池6-FM-50 12V50AH价格参数
2.1 超级电容器单储能直流电源系统的可行性
在中小型的变电站中,其经常性的负荷通常比5A 还小。依据电力工程的规定,直流电流系统所控制的母线电压波动范围是85%110%Un,当电压为220V 的时候,所控制的母线电压波动范围是:187V 到242V 之间。当所控制的母线电流比2A 还小时,将保证30s 的跳合闸能力。于实际的运用当中,应当配备多台的电容作为备用,在的情况之下,经常性的负荷将达4A,维持母线的电压可数十秒。对于任一继电保护,由于动作时间可在数秒之内完成,有较为充足的跳合闸能力,因此具有的可靠性。由于该种超级电容器的直流电源装置当中没有蓄电池,因此不必有复杂的充电电路,可免于维护。而且超级电容器物理储能相对较为环保,其使用寿命也较长,不但节约变电站的成本,而且符合节能减排的政策。
2.2 超级电容器与蓄电池混合储能直流电源
目前变电站使用的断路器当中,其配备为CD—X 型的电磁操作机构,它的合击电流远在120A 之上,为变电站经常性的负荷电流10 倍多。于进行分合闸的操作中,使得蓄电池大电流地进行放电,对蓄电池造成了严重的损坏,使得蓄电池的使用寿命大大缩短。倘若使用超级电容器储能所组成的直流电源,虽然能够满足分合闸的操作要求,但是对于一些大型的变电站与电网停电之后需要2 到4 小时进行直流供给,由于超级容器的能量密度相对较低,因此无法确保持续性的供电。但是,超级电容器与蓄池所组成的混合储能系统能够较好地这一难题。使用超级电容器,让其承担分合闸的冲击性荷,继而使用容量较小的能量型蓄电池组,便可满足变电站经常性的负荷需求。不仅可保证变电站直流电源系统运行具有可靠性,又可相对降低其成本、减少对其的维护量,并且能够使得蓄电池组避免受到大流的冲击,使其使用寿命延长。由于蓄电池和超级电容器于技术性能方面有着*的相互补助的性能,蓄电池组的能量密度相对较大,其功率密度相对较小,充电、放电的效率较低,其循环使用寿命较短。而超级电容器则更其相反,超级电容器的功率密度相对较大,充电、放电的效率较高,其循环使用寿命较长,但是其但能量密度相对偏低,因此不适合进行大规模的电力储能。倘若把超级电容器和蓄电池组进行混合使用,将会大幅度地提高其储能的装置性能。
3 总结
变电站的直流电源系统蓄电池组存在维护量大、使用寿命短、缺乏不可靠性等缺陷,因此必须对其进行有针对性地改进替代。而超级电容器直流的储能方案与超级电容器与蓄电池混合储能直流电源两个方案的提高,在一定程度上解决了变电站直流电源系统蓄电池组的缺陷。不仅使得其使用寿命延长,还使得其具有较高的可靠性,满足变电站对于电源供给的需求。
参考文献:
[1] 陈永真.电容器及其应用[M].北京:科学出版社,2005.
[2] 张方华.双向DC 一DC 变换器的控制模型[J].中国电机工程学报,2005.
[3] 刘建新.超级电容器在直流电源系统中的应用.[J]华东交通大学学报,2002.
产品详情
皓诚电源蓄电池发电原理
酞阳电池是一种对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单
晶硅,多晶硅, 非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体硅为例描述光发
电过程。 P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。
当光线照射酞阳电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了
跃迁,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会
有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的的实质是:光子能量转换成电能的过程。
一、酞阳能发电方式酞阳能发电有两种方式,一种是光热电转换方式,另一种是光电直接转换
方式。
(1) 光热电转换方式通过利用酞阳辐射产生的热能发电,一般是由酞阳能集热器将所吸收的热
能转
酞阳能电池板
换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光热转换过程;后一个过程是热电转换过程
,与普通的火力发电一样。酞阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资少要比普通
火电站贵510倍。一座1000MW的酞阳能热电站需要投资2025亿美元,平均1kW的投资为20002500
美元。因此,适用小规殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核
电站相竞争。
(2) 光电直接转换方式该方式是利用光电效应,将酞阳辐射能直接转换成电能,光电转换的
基本装置就是酞阳能电池。酞阳能电池是一种由于光生伏 应而将酞阳光能直接转化为电能的器件
,是一个半导体光电二极管,当酞阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把酞阳的光能变成电能
,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的酞阳能电池方阵了。酞
阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有*性、清洁性和灵活性三大优点.酞阳能电池寿命长,
只要酞阳存在,酞阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,酞阳能电池不
会引起环境污染;酞阳能电池可以大中小并举,大到百万千瓦的中型电站,小到只供一户用的酞阳能
电池组,这是其它电源*的
UPS浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的
电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时,有必要对充电电压进行批改,以20C为起点每改变
一度,单格电压改变-3mv。
2、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20时的设定值),进行定电压电压充电。温度
在5C以下或35以上进行充电时,以20为起点,每改变一度充电电压调整-4mv/单格。
3、充电前期电流控制在0.25CA以下。
4、充电量设为放电量的100-120,但环境温度在5C以下时,设为120-130。
5、温度越低(5C以下)充电完毕时刻越长,温度越高(35C以上)越容易发作过充电,所以格外
是在循环运用时,在5C30C内进行充电较好。
6、为防止过充电尽量装置充电计时器,或主动转换成涓流式充电方法。
7、充电时电池温度要控制在-15C+40C的规模内。
二、关于放电
放电时请将电池温度控制在-15-+50的规模内。
接连放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。
放电停止电压依电流的巨细而改变,大体如下所述。注重放时,电压不得低于下述电压。
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酞阳电池是一种对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单
晶硅,多晶硅, 非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体硅为例描述光发
电过程。 P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。
当光线照射酞阳电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了
跃迁,成为自由电子在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会
有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的的实质是:光子能量转换成电能的过程。
一、酞阳能发电方式酞阳能发电有两种方式,一种是光热电转换方式,另一种是光电直接转换
方式。
(1) 光热电转换方式通过利用酞阳辐射产生的热能发电,一般是由酞阳能集热器将所吸收的热
能转
酞阳能电池板
换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光热转换过程;后一个过程是热电转换过程
,与普通的火力发电一样。酞阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资少要比普通
火电站贵510倍。一座1000MW的酞阳能热电站需要投资2025亿美元,平均1kW的投资为20002500
美元。因此,适用小规殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核
电站相竞争。
(2) 光电直接转换方式该方式是利用光电效应,将酞阳辐射能直接转换成电能,光电转换的
基本装置就是酞阳能电池。酞阳能电池是一种由于光生伏 应而将酞阳光能直接转化为电能的器件
,是一个半导体光电二极管,当酞阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把酞阳的光能变成电能
,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的酞阳能电池方阵了。酞
阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有*性、清洁性和灵活性三大优点.酞阳能电池寿命长,
只要酞阳存在,酞阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,酞阳能电池不
会引起环境污染;酞阳能电池可以大中小并举,大到百万千瓦的中型电站,小到只供一户用的酞阳能
电池组,这是其它电源*的
UPS浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的
电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时,有必要对充电电压进行批改,以20C为起点每改变
一度,单格电压改变-3mv。
2、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20时的设定值),进行定电压电压充电。温度
在5C以下或35以上进行充电时,以20为起点,每改变一度充电电压调整-4mv/单格。
3、充电前期电流控制在0.25CA以下。
4、充电量设为放电量的100-120,但环境温度在5C以下时,设为120-130。
5、温度越低(5C以下)充电完毕时刻越长,温度越高(35C以上)越容易发作过充电,所以格外
是在循环运用时,在5C30C内进行充电较好。
6、为防止过充电尽量装置充电计时器,或主动转换成涓流式充电方法。
7、充电时电池温度要控制在-15C+40C的规模内。
二、关于放电
放电时请将电池温度控制在-15-+50的规模内。
接连放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。
放电停止电压依电流的巨细而改变,大体如下所述。注重放时,电压不得低于下述电压。
皓诚蓄电池6-FM-50 12V50AH价格参数