SS12-24 英国KE蓄电池SS12-24阀控式密封12V24AH详细
- 型号:SS12-24
- 供应商:北京鹏冠伟业科技有限公司
- 供应商报价:面议
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品Pai | 其他品Pai | 货号 | 10HR |
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规格 | 12V24AH | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | UPS电源蓄电池,直流屏蓄电池 |
英国KE蓄电池SS12-24阀控式密封12V24AH详细
UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致蓄电池内部产生大量的硫酸铅,并吸附到蓄电池阴极上,形成所谓的阴极“硫酸盐化”,结果造成了电池内阻增大,电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
利用通讯功能。目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
型号 | 标称电压 | 标称容量 | 1MIN | 5MIN | 15MIN | 30MIN | 1H | 2H | 5H | 8H | 10H | 内阻 | 极柱规格 |
SS12-7 | 12V | 7AH | 37.3 | 20.0 | 10.6 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 1.19 | 0.8 | 0.65 | 约25mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-20 | 12V | 20AH | 88 | 60.3 | 39 | 25.5 | 15.7 | 8.5 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 约11mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-26 | 12V | 26AH | 93.2 | 68.9 | 41.9 | 27.7 | 17 | 9.82 | 4.54 | 3 | 2.45 | 约9mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-33 | 12V | 33AH | 118.29 | 87.45 | 53.18 | 35.16 | 21.58 | 12.46 | 5.76 | 3.81 | 3.11 | 约9mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-40 | 12V | 40AH | 126 | 99.4 | 64.7 | 43.4 | 26.6 | 15.2 | 7 | 4.61 | 3.77 | 约7mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-65 | 12V | 6H | 204 | 162 | 105 | 70.5 | 43.2 | 24.7 | 11.4 | 7.49 | 6.12 | 约7mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-80 | 12V | 80AH | 251.07 | 199.38 | 129.23 | 86.77 | 53.17 | 30.4 | 14.03 | 9.22 | 7.53 | 约4mΩ | 螺栓螺母 |
SS12-100 | 12V | 100AH | 303.25 | 233 | 151 | 102 | 63.3 | 37.1 | 17.4 | 11.5 | 9.4 | 约4mΩ | 嵌入式 |
SS12-120 | 12V | 120AH | 409 | 314.5 | 203.8 | 138 | 85.5 | 50.6 | 23.5 | 15.5 | 12.7 | 约3mΩ | 嵌入式 |
SS12-150 | 12V | 150AH | 455 | 350 | 226.7 | 153 | 95 | 55.6 | 26.1 | 17.25 | 14.9 | 约3mΩ | 嵌入式 |
SS12-200 | 12V | 200AH | / | 488 | 316 | 214 | 133 | 77.8 | 36.5 | 24.1 | 19.7 | 约3mΩ | 嵌入式 |
由于风力发电和光伏发电系统受自然气候的影响具有较大的随机波动性,因此为满足系统稳定可靠运行要求,提高系统的稳定性,配备一定容量的储能设备成为风光发电系统保障其正常运行的重要途径。蓄电池是一种比较理想的储能装置,近年来已成为电力系统应用Z为广泛的储能装置。但是考虑到蓄电池及风光发电系统自身的成本和技术成熟度,目前一般采用铅酸蓄电池储能[1]。由于蓄电池成本在风光发电系统成本中占有较大的比重,因而蓄电池的使用寿命则成为风光发电系统广泛应用的瓶颈。
在无变压器UPS中,对器件性能要求高的环节主要是半桥式逆变器,而关键的参数又是功率开关器件IGBT的耐压(UCES)和输出电流(有效值和峰值)能力,IGBT的输出能力完全可以满足400~500kVA的大功率无输出变压器UPS。
值得注意的是,在无变压器UPS的半桥逆变电路中,输出电压是由±400V直流母线电压直接形成的,输入电流有效值等于输出电流有效值。而传统的带变压器UPS是通过输出变压器升压形成的,在升压比为1:1.9或1:1.78时,同时考虑三角形/星形接法输出电流有效值是输入有效值的1.73倍,所以全桥逆变器输入电流有效值是输出电流有效值的1.9/1.73=1.1(或1.78/1.73=1.03)倍。数据说明,对同样输出功率的UPS,无输出变压器UPS对IGBT的电流输出能力的要求并不比传统的带输出变压器UPS高。也就是说,从IGBT地电流输出能力来看,能做多大功率的带输出变压器UPS,就可以做多大输出功率的无输出变压器UPS。
充放电电流大小和对蓄电池的过充电现象是影响蓄电池寿命的两个主要因素[2]。如何GX、快速、无损地对蓄电池进行充电,一直是蓄电池界极其关注的问题,也是蓄电池使用和保养中非常重要的内容。绝大多数的蓄电池不是用坏的,而是“充坏”的。充电装置的性能优劣对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。因此,研究和探讨先进的充电技术及充电装置是蓄电池领域重要的课题,本文对目前常用的充电方法进行分析,探讨了一种优化充电控制方法。
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