详细介绍:
科电蓄电池12V17AH总代理 报价
科电蓄电池特性:
1、维护简单
充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2、持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3、安全性能优越
由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
4、自放电极小
用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在较小。
5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好
电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6、内阻小
由于内阻小,大电流放电特性好。
7、深放电后有优良的恢复能力
万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复
科电蓄电池
科电蓄电池性能优势:
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。
极低的电解液比重,延长寿命。
严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。
极低的浮充电流,保证寿命。
密封反应效率高。
科电蓄电池使用寿命
24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
详细介绍
*使用寿命10年以上。
*容量5.5-220安时(20℃)
*再充电时间短。
*可与任何符合DIN41773规范中IU-特性的电池充电器相连接。
*采用特殊的电池单元结构及电解质,具有较佳的自放电特性。
*在深度放电或充电器出现故障期间,允许电池在四星期内进行再充电。
*防洪水:气管向下,在水下5米深的地方仍能防止进入气体通道里。
*防腐蚀:由于端子密封,电缆也有树脂和硅化合物,所以绝对防腐蚀。
科电蓄电池
交流供电系统的负载性质是多种多样的,例如:非线性、线性、阻性、感性、容性、功率因数范围、额定输出功率等;不同类型的UPS要分别适用于不同的负载,要有不同的设计、不同的分析方法、相应的特性、相应的技术措施、不同的标准和鉴定。
1 通信用UPS指定的负载类型
我国原信息产业部发布的UPS标准“通信用不间断电源—UPS”YD/1095-2008,属于通信行业标准,“通信用”三个字,更明确一点就是“通信机用”(而不是指“通信局站”应用UPS的全部范围),强调出适用的“行业”和技术上的“专业”性。当前发展得很快的是绿色数据中心,采用的是信息和通信技术(ICT),含有大量的服务器、联网和通信设备,以微电子、计算机技术为核心,普遍采用低压直流电源,即由交流电源经整流器来供电;所以“通信用”UPS要满足通信用整流器的输入特性的要求,通信用UPS的标准中两类典型的负载:非线性负载(非线性的等效阻性负载)和阻性负载(线性的阻性负载),对应于以下说明的两类常用的整流器的输入特性(不考虑用于其他类型的性能差别甚大的非线性、线性负载,如:非线性感性负载、线性感性负载等),具体说明如下:
1.1 电容滤波的单相整流器(无功率因数校正)
其典型电路是单相桥式二极管整流,直流输出侧由直流电容滤波。此类整流器的输入特性在通信用UPS标准中称为非线性负载(必须注意:不是指其他的非线性负载):
(1)输入电流波形的时间范围(波形宽度)
稳定运行时,输入的正弦波电压瞬时值增大到其峰值电压附近时,二极管才通过正向电流向电容器充电,二极管每一次的导通时间通常约占半周期的1/3(约60°)。
(2)输入电流的峰值
在较短的时间内,要使电容器充入足够的电荷,需要相对很大的电流瞬时值,例如,约为输入电流有效值的3倍。
(3)输入电流的相位
由于电流出现在电压的峰值附近,所以此电流的基波基本上与电压同相位。
(4)整流器输入侧的功率因数
由于以上分析的电流波形,可用频谱分析,含有基波、3次、5次、7次等谐波,总电流的有效值明显大于基波电流的有效值,两者数值之比的临界值取为1:0.7,这两个电流分别乘以同一个正弦电压有效值,就可得到视在功率和有功功率,相对应的功率因数也为0.7。这是通信用UPS标准中选定的临界值。实际上,较高电压(如220V)输入的整流器,其等效串联内阻明显相对较小,电流的峰值相对较大,功率因数明显较小(<0.7)。
1.2 有源功率因数校正的整流器
科电蓄电池
(1)市电供电系统在现有供电设备额定容量(额定视在功率)的条件下,为了输出尽可能大的有功功率,要求负载(用户)有较高的功率因数。
由于大功率半导体器件和电子电路的发展,通信用整流器的设计生产单位,设计和制造出有源功率因数校正的单相整流器。其输入电流接近于正弦波,基波相位与电源电压近于同相位。谐波含量很小,使输入功率因数很高,很接近于极限值1,如:0.98、0.99、大于0.99等。此特性非常接近于(线性的)阻性负载。
(2)谐波含量很小,对输入电压波形畸变的不良影响极小。
(3)输出直流电压标称值为48V、24V的(有源功率因数校正的)通信用(单相)整流器,在通信系统生产中可靠运行,技术成熟。其产品可直接选用,其技术便于推广到各种规格的产品。
2 通信用UPS输出端适应的负载功率因数范围与额定输出功率电源设备与负载是相辅相成的。交流电源提供稳定的交流电压有效值、频率和波形,而电流和功率因数与负载阻抗相关。但电源设备要对其所能承担的各参数的变化范围作出规定,UPS输出端与功率因数有关的特性,对负载的工作范围至关重要。若负载在运行时的相应参数超出电源设备规定的范围,而进入不安全区域时,电源设备应有相应措施,如:告警、限流、转旁路、停机等,以保护电源设备自身的安全。各种UPS输出端口的参数范围关系到它的使用范围和经济性。
2.1 功率因数有其复杂性
(1)针对UPS输出端与负载的不同,例如:普通(无输入功率因数校正)输出侧电容滤波的整流器的功率因数以0.7为分界线,也就是说,UPS输出额定容量时,若某UPS设计在输出端能承受功率因数为0.7的负载。实际的UPS不但要能承受功率因数为0.7和<0.7的负载,若UPS输出端承受的功率因数的能力能高一些,即≥0.7,则会安全些。
负载的视在功率增大到UPS的额定容量时,功率因数应不超过0.7,负载的功率因数若低一些,即≤0.7,是安全的。
只有同时满足上述两方面的条件下,才能保证UPS中逆变器的功率半导体开关器件的功率损耗、发热、温升不进入危险状态。
(2)此UPS能否向高功率因数的负载供电呢?
此UPS能否向功率因数=1(或近于1)的负载供电呢?1远大于0.7,是不好办了吗?退一步讲,负载功率因数若是0.9、0.8又如何呢?实际上,无论功率因数多大,只要将对应于该功率因数时的允许电流值作相应的调整(例如:相应减小),都能找到安全的工作范围。因此,要用许多数据(如用表格、曲线等方式)来表示,才能表达清楚。
2.2 额定输出功率
(1)额定输出功率作为技术指标,甚为直观
对于通信用UPS来说,目前标准中采用额定输出功率作为技术指标。这就是,不论功率因数大小,只要在运行时同时注意:视在功率不超出该UPS的额定容量,输出的有功功率不超出该型号的通信用UPS所规定的额定输出功率,就可以了。
(2)额定输出功率的确定
额定输出功率应在输出有功功率规定的范围内确定:在通信用UPS标准中,具有输出有功功率指标,也可用不等式表示为
输出有功功率≥额定容量×0.7(kW/kVA)
此式若改变形式,将“额定容量”移到不等式的左下方,得到(输出有功功率/额定容量)≥0.7(kW/kVA)
可见,不等式的左边就是功率因数的计算关系(其中:输出有功功率含有其单位kW,额定容量含有其单位kVA),不等式的右边就是功率因数的较小值和功率因数的单位(即输出有功功率的单位kW与额定容量的单位kVA之比)。
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科电蓄电池行业信息
还有一个开发商的计量问题。比如原来的用电企业有几个计量帮手。从这边一个总的计量帮手,这边有一个生活负担或者其它非工业的负担,那就是两种电站。两种电站分布式开发一介入进去之后,接到这个点,那它的一个电站该怎么算呢?其实这个时候,你发多少的电是给工业用掉?多少的电是给生活负载用掉?用公式可以算得出来,就比较复杂。但是算出来之后,这种方式,跟供电局那边是一个什么样的沟通或者协调?这是分布式。
一些方阵极电的线路的一个优化。比如我们原来一个方阵布在这边,这是两条汇集的线槽,这边是一个阻断,拉过来,这边阻断,一样要拉到这边。这显然就是一个不合理的设计。我们把线槽移到这两个位置,同样这边拉到这里,这边拉到这边,然后再汇集过去。它所经过的路径是对等的。所以在做方阵极电的线路的设计的时候,有很多优化的地方,可以多去想一想。
还有我们一个交直流线路的问题。比如一个屋顶项目,它要在下面去并网,那把设备放在顶上还是放在下面?其实从各个地方来说是不一样的。从安全性来说,放在上面,直流线路短,交流线路长,它应该更安全一点。或者说直流线路短,交流线路长。因为直流线路电压高,一短路它很难去控制,也很难去跳闸。交流线电压低,也比较容易实现保护。
最后讲一讲发电量。这里肯定是不全,这是我们提到的一些建议。比如在设计阶段,我们以最优的方阵设计,尽量减少组串的疲惫损失。因为疲惫损失在电站的一个效率当中损失是比较大的,包括我们的朝向。比如一些三级电站还有一些其它地方,朝向、温度、阴影、一致性以及良好的通风散热的设计,主要是防止我们一些设备,逆变器、变压器,过热导致烧毁。它一出故障,肯定就影响你的发电量了。直流配电柜、二极管的设置,同样是消除那种疲惫损失。但是它是一个双刃剑,如果设计得不好,这个直流配电柜可能就像刚才那样,会出现烧毁以及其它的事故。我们还可以优化线路和电缆设计损失。
我们那一年在青海,不是有一阵评比发电量最高的电站?后来发现那个发电量最高的电站,设计的直流线路,比如别人用的是4平方,它用的是6平方的线路。这样它的损耗就降下来,效率就高。当然这个要配合我们投入与产出的一个计算。还有比如采用更低能耗的一些变压器,在低负载率功率比较高的,配一些合金变压器。还有性能稳定的关键元器件,比如主开关。像我们在新疆那个电站,就有一次那个主线路,35千伏的开关出问题,维修花了20多天,这20多天发电量就白白损失。一定要降低主设备的一个故障率。
还有我们的优化逆变器的发电启停时间,其实发电量的比重,可能更多是在你一些细枝末节,在早上和晚上比,看谁启得更早,停得更晚。我们可以调整逆变器的启停功率水平,减少发电时间。
还有在施工阶段,我们可能控制光伏连接器对高压电缆的制作指标,电缆的一个辐射施工的一个指标,运维阶段光伏组件的定期清洗。其实这个清洗成本和投入产出的一个最佳的匹配,各位可以去算一算,现在也有专门的清洗公司,可以去帮你算这个最优的投入产出比。
还有我们的汇流箱、直流配电柜、逆变器、箱变及线路,要及时消除故障和事故的隐患,共同提高它的一个发电量。
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