Sonnenschein阳光蓄电池A512/200A 12V200AH风力系统

更新:2024-11-22 08:00 编号:9938874 发布IP:122.4.23.129 浏览:67次
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山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部商铺
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北京恒泰正宇科技有限公司
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品牌
Sonnenschein
型号
A512/200A
产地
德国
关键词
Sonnenschein阳光蓄电池,A512/200A ,12V200AH
所在地
济南市历城区银座万虹广场1001-5号
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详细介绍

Sonnenschein阳光蓄电池A512/200A 12V200AH风力系统


埃克塞德在百年发展历程中,创立并收购了诸多世界知名品牌。主要包括以AGM技术为代表的GNB品牌系列和以dryfit胶体技术为代表Sonnenschein(德国阳光)品牌。

 Absolyte品牌是世界上畅销的大型阀控式密封铅酸蓄电池品牌之一,自1983年投入市场以来,拥有丰富的运行实践经验,销售量超过600万只。容量大,体积小,模块化的钢架结构易于安装。    

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享誉全球的阀控式密封铅酸胶体蓄电池。自1957年研发问世以来,一直以长寿命著称。长达20年设计寿命,已有超过40,000,000只Sonnenschein(德国阳光)电池销售往世界各地,以其可靠性、稳定性受到全球用户信赖。德国制造,独创的dryfit专利技术开创了胶体电池的技术革新。代表了经典的富液式铅酸蓄电池。普兰特极板的GroE系列拥有百年应用历史,平板和管式极板产品系列也投入市场近60年。Classic品牌应用广泛,性能稳定,在用户中享有很高声誉。 

品牌创建于1996年,能满足多领域的不同需求。以稳定的性能和可靠的品质著称,特别适用于长时间放电。 

德国阳光蓄电池胶体电池定义:属于铅酸蓄电池的一种发展分类,简单的做法,是在硫酸中添加胶凝剂,使硫酸电液变为胶态。电液呈胶态的电池通常称之为胶体电池。

阳光胶体蓄电池内部结构:广义而言,胶体电池与常规铅酸电池的区别不仅仅在于电液改为胶凝状。例如非凝固态的水性胶体,从电化学分类结构和特性看同属胶体电池。又如在板栅中结附高分子材料,俗称陶瓷板栅,亦可视作胶体电池的应用特色。近期已有实验室在极板配方中添加一种靶向偶联剂,大大提高了极板活性物质的反应利用率,据非公开资料表明可达到70wh/kg 的重量比能量水平,这些都是现阶段工业实践及有待工业化的胶体电池的应用范例。

胶体蓄电池重要的特点有以下几点:①:胶体蓄电池的内部主要是SiO2多孔网状结构,存在大量微小缝隙,能使电池正极产生的氧顺利的迁移到负极极板上,便于负极吸收化合;②:胶体蓄电池所带酸量较大,其容量与AGM蓄电池基本一致;③:胶体蓄电池的内阻较大,一般不具备较好的大电流放电特性;   ④:热量已扩散,不易升温,热失控几率很小;

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德国阳光蓄电池运行及监视

1防酸蓄电池组的运行及维护 

2防酸蓄电池组的运行方式及监视 

a)防酸蓄电池组在正常运行中均以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为(2.15~2.17)V×N(N为电池个数)。GFD防酸蓄电池组浮充电压值可控制到2.23V×N。 

b)防酸蓄电池组在正常运行中主要监视端电压值、每只单体蓄电池的电压值、蓄电池液面的高度、电解液的比重、蓄电池内部的温度、蓄电池室的温度、浮充电流值的大小。

3.防酸蓄电池组的充电方式     

a)初充电 

按制造厂家的使用说明书进行初充电。     

b)浮充电 

防酸蓄电池组完成初充电后,以浮充电的方式投入正常运行,浮充电流的大小,根据具体使用说明书的数据整定,使蓄电池组保持额定容量。    

c)均衡充电防酸蓄电池组在长期浮充电运行中,个别蓄电池落后,电解液密度下降,电压偏低,采用均衡充电方法,可使蓄电池消除硫化恢复到良好的运行状态。 

均衡充电的程序:先用I10电流对蓄电池组进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到(2.30~2.33)V×N,将自动或手动转为恒压充电,当充电电流减小到0.1I10时,可认为蓄电池组已被充满容量,并自动或手动转为浮充电方式运行。

要注意在高压市电停电频繁会引起德国阳光蓄电池组恶性循环,造成容量早期损失。由于德国阳光蓄电池的占地少、无酸雾污染,减少维护工作等突出优点,被大范围的使用。对于有些地区会面临停电过于频繁的状况,要知道对于停电时间越长电池放电深度就越深,市电来电后需要充电时间会更长,电池容量尚未充足市电又停电,造成电池组更深度放电,形成恶性循环。电池组亏电情况愈来愈严重,市电频繁停电,电池容量就不易充足,长期下去电池组就出现了容量下降早期损失、寿命终结。 

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2.对于德国阳光蓄电池新供电电压达不到额定可能是由电池连接错误引起。德国阳光蓄电池在安装电池时,不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用劣质充电器,安装时要考虑散热问题。在正常使用时不会产生任何气体,如果用户使用不当,造成电池过充电,就会产生气体,此时电池内压就会增大,将电池上的压力阀顶开,严重的会使电池爆裂。 

3.德国阳光蓄电池低温工作电池内部生成冰晶又称铅晶粒。低温情况下电池使用会生成铅晶,会堵塞活性物质的孔隙,阻碍电解液的渗透和扩散,蓄电池的内阻显著增大。极板严重硫化后,在充电或放电都会出现异常现象。在放电时,由于内阻大,电压急剧下降,不能持续供给起动电流;电解液的液面如果过低,露出液面的部分极板与空气接触会发生氧化。与极板的氧化部分接触时,也会形成大颗粒的硫酸铅,使极板上部硫化。

在线互动式UPS通常有两条完全独立的电源通路,其中一条通路使用电源接口。如果电源接口发生故障,则UPS将由电池供电以确保将所有连接的设备从容关闭。部分的在线互动式系统也会包含一个静态旁路通路,可以自动旁路UPS中发生故障的组件,将IT设备直接连接至市电电源。

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大多数的双转换UPS有两条电源通路,一条由市电电源或发电机供电,一条则由电池电源供电,UPS内还包括:

•自动静态旁路开关可以旁路发生故障的整流器或逆变器,并由市电电源直接供电IT设备

•手动维护旁路设备允许技术人员在不中断受保护负载供电的情况下对系统进行维修

一些带有多运行模式的双转换UPS除了具备标准双转换UPS的两条电源通路之外,还包括一个自动维护旁路设备,可在UPS进行维修或维护时自动旁路逆变器。如果在模块化冗余设计中使用带有多运行模式的双转换UPS,它可以自动选择是否要将负载连接旁路,确保在执行维护时由UPS的备用电源供电系统。如此可以缩短MTTR,并降低维护和维修期内宕机或意外断电的风险。

提高UPS电源通路可用性的策略

提高UPS电源通路的可靠性的方法有很多:

•添加并联电池组:使用单组串联电池的UPS其无法正常供电负载的风险会大大加强。举例来说,一台大型的UPS有40个电池串联连接(即一个电池的正极与相邻电池的负极相连)。如果这些电池其中一个出了问题,那么整串电池组就会故障,从而导致UPS无法正常供电。如果在UPS上再额外并联一串由40个电池正负级串联连接的电池组的话,假设其中一串电池组发生故障,那么UPS仍可由另一串正常的电池组供电一段时间,从而有时间连接备用发电机供电或者从容关闭负载设备。

•安装发电机:电池供电只能解决一时的燃眉之急。如果面临长时间的断电情况,使用了长时效的电池组可能也是“有心无力”。在长时间的停电情况下,使用发电机为备用供电电源较为理想。

•确保UPS包含一个自动静态旁路开关:在UPS内部出现故障时或者由UPS供电的负载出现严重过载或短路情况时,UPS的自动静态旁路开关会旁路整流器和逆变器,由市电电源或发电机直接向IT设备供电。在故障情况下,静态旁路开关切换供电电源仅耗时3-8毫秒,不会影响IT设备的正常供电。

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通过并联安装UPS提高可用性

冗余的设计逻辑,不仅适用于电源保护方案,同样亦适用于UPS设计。在电源设计中构建多条电源通路能够从根本上提高系统的可靠性。

从图8中,我们可以归纳出两个简单却十分重要的观点。一点,串联连接的电源通路组件(比如子系统A、子系统C和子系统D),削弱了系统的整体可靠性;第二点,并联冗余的电源通路组件(比如子系统B),增强了整体可用性。这是因为,如果子系统A、子系统C或者子系统D有一个发生故障,整条电源通路便无法正常工作。由3个组件并联的子系统B,如果其中一个故障,则两个组件进行“接手”,确保整个系统如常运行。

换言之,“短板效应”同样适用于此:电源供应链的终性能受限于其弱的一环。在供应链的每一点上添加多个冗余可以提高其整体的可靠性。可靠的输电系统通常包括了从总电源至用电负载的多条相互独立的电源通路,相互尽可能避免重叠。采用冗余配置的电源系统,当组件发生故障或者进行例行维护时都不会导致IT设备关闭。

在UPS行业领域,系统并联部署的方式有很多。常见的两种方式是串并联组合部署的架构或者是全冗余并联部署的架构。

当需要使用两个不同型号或者是由两个不同厂商生产的UPS系统支持基本负载时,有时会使用串联冗余的配置架构,它们无法在冗余配置中并联。使用串并联组合部署的架构可以帮助你克服这种限制。

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