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沃威达VOWEDA蓄电池VWD12650储能型系列

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参考价 11
订货量 1
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 12V65AH
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 代理商
  • 所在地 菏泽市
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更新时间:2021-01-13 13:50:07浏览次数:204

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产品简介

供货周期 现货 规格 330 166 176
应用领域 医疗卫生,能源,交通 主要用途 储能电源UPS/EPS直流屏
沃威达VOWEDA蓄电池VWD12650储能型系列
应用领:UPS/EPS不间断电源,机房通信,直流屏,应急照明系统,电子仪器设备系统,医疗、邮电、通信、铁路、船舶系统,消防备用电源以及太阳能、风能发电系统等。

详细介绍

沃威达VOWEDA蓄电池VWD12650储能型系列

天津沃威达系列产品特点:

1. 使用寿命长

高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池使用寿命,正常浮充设计寿命可达6年以上(25℃)

2 自放电低

采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电.

3 维护简单

特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中*无需补水,维护简单.

4 安全性高

电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部。

放电特性:沃威达VOWEDA蓄电池VWD12650储能型系列

1、放电时间与放电电流:电池容量通过放电电流及到终止电压的时间的乘积。

2、温度对容量的影响:电池容量受环境温度及放电时率的影响,低温度可减少容量的损失,反之高温可损害电池寿命。

3、使用铅钙全金板栅可降低自放电,如闲置6个月不使用,每天的自放电约0.1%(20℃)

4、循环使用寿命:循环次数受放电深度、作业温度及充电方式的影响。

沃威达蓄电池应用范围:

 

  1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。

 

  2、发电厂及输变电系统;

 

  3、太阳能和风力发电系统

 

  4、信号系统和紧急照明系统

 

  5、EPS和UPS系统

 

关于蓄电池的储放说明:

 

蓄电池应储存在清洁,通风良好,环境温度适宜的库房内;要远离热源,避免阳光照射。蓄电池应该定期正常充电。

三电池监测对电池安全运行的意义

        由于铅酸电池的运行要求比较严格,铅酸电池在偏离了正确的使用条件下运行将造成严重的后果,铅酸电池的运行参数监测变得十分重要的。

        采用备用电池的场所都是十分重要的部门,失效的电池组起不到电源备份的作用,一旦主电源发生故障,就会造成系统停机,导致巨大的经济、社会损失,及时发现并处理电池失效同样是十分重要的。

        现有的各种后备电源系统,许多装有各种不同的监测装置。这些装置测试电池组的端电压、电池组电流、电池组运行的环境参数,多具有测试单电池端电压的功能。

        一般来说,电池组参数监测属于电池运行参数监测,运行参数监测对于保证电池的正确运行状态是重要的,但不能代替电池参数监测。

        对电池组的安全运行来说,监测到单电池是必须的,由于电池参数的不均匀性,监测电池组的参数是无法知道单电池的运行状态的。

        *,电池的端电压和电池容量是两个相互独立的参量,由于电池在浮充运行状态下,电池电流很小,单电池的浮充电压也不能有效地反映电池的参数。

        照我们对电池安全运行的认识,对每只电池内阻的监测是电池安全运行重要的保证,没有这一功能的监测系统对电池安全运行的意义不大。

 

关于沃威达蓄电池内阻监测:

        单电池内阻监测是电池监测具有革命性意义的进步。

        *,铅酸蓄电池的端电压并不能反映电池的容量特性,容量严重下降的电池,在整组浮充电的电池中,其浮充电压的区别不足以用来判断电池是否因容量降低而失效,一旦电池组进行放电,这些电池因为充电量少,端电压很快就会跌落,并妨碍电池组的放电性能,这时从电池的端电压上可以很容易的发现他们,但是已经太晚了,电池组在需要备份电源的时候已经起不到备份作用了。

        利用交流阻抗法、电导法或直流法测量电池的内阻已被*为是一种迅速而又方便的诊断电池状况的方法。越来越多的研究认为老化电池的内阻和放电能力之间存在着一定的关系。

        值得注意的是,由于电解液电阻的变化。电池内阻随温度下降而迅速增大。因此,在考虑时间对内阻的影响时,温度是一个重要的影响因素。

        阀控铅酸电池在设计上是乏酸的,同铅活性物质相比电解液的安时容量较小,因而放电过程常常受电解液制约。

         对于任何新电池,电池内阻通常不与放电能力成线性关系。电解液浓度、化成的*程度(尤其是极板表面)、隔板--极板界面接解面积以及压力的细微变化都仅对内阻产生微小的影响,但可能会对放电过程产生很大的影响。所以新电池的内阻和容量都不是一个非常稳定的参量。

        由于正极板栅的腐蚀、电解液水分的丧失,所有铅酸电池都有一定的使用寿命。在浮充放电使用过程中更为明显。增加正极板栅的质量或减少其腐蚀率都可延长电池的使用寿命。正极板栅是带正极铅活性物质的导电和支撑骨架,腐蚀加大了正极板栅的电阻。其他设计参数,如电解液体积,隔板压缩程度及成分组成、电池壳的透气率、通气孔设计、涂膏的物理化学参数和制造参数都可影响寿命。

        随着正极板栅的腐蚀和隔板中电解质的耗尽,电池电阻增大而电池容量减少。周期内阻测量可跟踪监测这些变化,并且发现失效电池。在不间断电源中,由于电池检查及放电次数较少,电池容量很可能在两次测试期间就已降到80%额定容量以下。如果采用内阻测试法,可以很容易地发现这些问题并改善系统可靠性。

         电池内阻的剧升同电池容量的减少有关,尤其是在电池寿命未到80%的时候更为明显。高放电速率下的使用时间似乎对这些因素更为敏感,一般电池内阻增加20~25%时就到了寿命期限。在低放电速率下,电池内阻一般增加20%-35%后寿命才结束。

        也有一些文章认为电池剩余容量并不能由电池内阻反映出来,他们认为电池容量下降20%对应的电池内阻下降并不明显,当电池的保有容量降到标称容量的60%时电池内阻的变化才可以明确确定。但有一点是得到普遍承认的,那就是电池内阻的增高对应于电池容量的下降,当电池内阻变化可以明确确认的时候,电池应保有60%以上的容量,这样的电池是不能通过电池浮充端电压测量而发现的。所以电池内阻的实时监测比起端电压监测来说所起的作用重要得多的。

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