松下蓄电池LC-PE12100/12V100AH发电厂
- 产地:沈阳
- 供应商:北京菲特斯科技有限公司
- 供应商报价:面议
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| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | 8956 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 12V100AH | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 精密仪器 医疗设备 通讯基站 通信电源 后备电源 应急电 安防 发电厂 炼钢厂 | 应用领域 | 石油/化工,能源,电子/电气/通讯/半导体,铁路/船舶/交通,电池/电源 |
松下蓄电池LC-PE12100/12V100AH发电厂
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品Pai:松下
型号:LC-PE
寿命:浮充期待寿命12年
产地:沈阳
产品描述:LC-PE系列---后备浮充使用普通品
浮充期待寿命:12年
产品特征:
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:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全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,完全充电状态的电池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:完全充电状态的电池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。
设计寿命:
LC-PE系列---后备浮充使用普通品
浮充期待寿命:12年
松下蓄电池LC-PE系列参数列表:
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||
LC-PE1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175/179.5 | M5 L型&A型 |
LC-PE1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 175/180 | M6 L型&M5 A型 |
LC-PE1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 |
LC-PE1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L型 |
LC-PE12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 |
LC-PE12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L型 |
LC-PE12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PE12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PE06220 | 6 | 220 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T型 |

松下蓄电池LC-PE12100/12V100AH发电厂
松下蓄电池通常来说,若以25℃为基准,工作环境温度每上升10℃,免维护铅酸松下蓄电池的使用生命减半。当电源处于浮充工作状态时,需要通过降低浮充电压来进行补偿,补偿系数为环境温度每上升1℃,每节电池单体(2V的单体)的浮充电压降低3~5mV。之所以说定期放电很危险,是因为如果恰好在电池快放完时,出现了市电断电或者交流电源配电上的故障,电池就变得形同虚设了。
对于深度放电再来电的情况,通过“恒压限流”方式来给电池组充电较好。这种充电方式和参数主要由蓄电池的特性来决定。市电断电后,由电池组给负载和监控模块供电,监控模块对电池组的参数进行监控,并进行相应的计算。市电恢复后,在整流器软启动过程中,监控模块将计算好的整流器输出电压电流(限流点)参数传递给整流器,整流器按照这组参数来执行。此时需要整流器具有无级限流的功能,使蓄电池得到的充电电流。对于放电较浅的情况,应根据实际情况直接均充或者浮充。以上谈了蓄电池的日常管理,下面还想谈谈一种说法,即为了保护松下蓄电池,必须对其进行定期放电。笔者认为对电池进行定期放电不但没有必要,而且很危险。
要注意的是,温度补偿功能只能在一定的范围内起作用,铅酸蓄电池是工作在20~25℃的环境下。
通过对检测数据的进一步统计发现,造成蓄电池失衡的杀手,一是蓄电池的温度差异,蓄电池组的安装通常都比较密集,每个部位的蓄电池温度都不相同,影响蓄电池的一致性发挥,加速蓄电池间差异;二是剧烈充放电,加速蓄电池间差异的扩大;

储能蓄电池组的容量都非常大,以标称500Ah蓄电池组为例,假设蓄电池的容量和Z小容量的差异是50Ah,其他蓄电池间的差异在5至10Ah不等,则系统的有效放电容量为450Ah(暂定其编号为D蓄电池,下同),假设放电电流50A,则理论放电时间约为9h。超过这一时间,D蓄电池将达到放电截止电压,进入过放电状态,如果继续放电,将严重伤害D蓄电池,其有效容量将急剧减少,从而进一步降低蓄电池组的有效容量。这里面还涉及到一个放电倍率的问题,容量蓄电池的放电倍率是0.1C,D蓄电池的放电倍率0.11C,其他蓄电池的放电倍率则处于0.1C~0.11C之间,放电倍率的不同,使每块蓄电池的衰减程度就不同,这将导致蓄电池的差异和一致性逐渐扩大,并且呈加速趋势。同样,充电期间,按0.1C倍率充电,D蓄电池的充电倍率达到0.11C,处于,达到充电限制电压,继续充电将进入过充电状态,对D蓄电池造成进一步的损坏,其他蓄电池充电倍率则为0.1C~0.11C之间,充电倍率的不同将加剧蓄电池的差异和一致性扩大,并且呈加速趋势。这样的蓄电池组,经反复充放电,将导致有效容量越来越小,有效放电时间越来越短。大容量储能蓄电池组还有一个严重问题,那就是热失控风险问题,对于本蓄电池组,如果不能进行有效防控,D蓄电池将可能成为蓄电池组充放电过程中温度的一块蓄电池,极易发生热失控故障,轻则蓄电池彻底报废,甚至引起蓄电池组故障,重则可能会发生更加严重的连带问题,不敢想象。如果蓄电池组在运行期间能维持每一块蓄电池都不发生过充电和过放电,那么蓄电池组的有效容量和放电时间就能得到保证,始终处于自然衰减状态,由此可见,蓄电池均衡对于松下蓄电池组的正常安全运行是多么的至关重要。
