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    西恩迪蓄电池12V65AH 西恩迪应急电源蓄电池

    更新时间:2024-05-09   浏览数:108
    所属行业:IT 机房布线 铅酸蓄电池
    发货地址:北京市昌平区  
    产品数量:9999.00个
    价格:¥650.00 元/个 起
    是否进口 化学类型铅酸蓄电池 电压12 类型储能用蓄电池 荷电状态免维护蓄电池 额定容量7AH-200AH 电池盖和排气拴结构阀控式密闭蓄电池 外型尺寸见详情页 产品认证UL 适用范围ups蓄电池
    随着新能源电动汽车产业的发展,对与之相配套的充电桩建设数量的需求也日益增加,但一些园区或物业的变压器容量偏小成了限制可充电车辆增加的关键因素。如何化解变压器容量小和充电功率需求大并保证充电站获得良好经济收益的难题,成了充电站运营用户不得不面对的“痛点”。
      日前,国内运用储能技术和柔性负载调节技术并行的新型**级充电站项目落地上海青浦并成功并网运行,西恩迪1.2MWh碳电池助力该系统,**系统电力稳定供给并增加用户收益。
      据了解,该项目用户主要对外销售和出租新能源电动汽车并运行充电桩业务,在每天早上9:00-11:00和晚上19:00-21:00,会出现2个充电用电高峰,充电负载可达1MW,而用户的变压器容量只有190KVA,远远满足不了负荷高峰负载的需求。此外,因为充电桩用电主要集中在上海的峰价电时段,因此每月电费成本是充电站运维的支出。通过增加一定容量的储能装置,可以在变压器不扩容的条件下,满足高峰负载,减少了变压器扩容所带来的增容费用、容量费用和配电改造等费用。而且,储能装置可以在低谷电价时段进行充电,在高峰电价时段放电,利用峰谷电价差套利,增加充电站运营收益,一举多得。
      西恩迪碳电池具有的充放电性能和优异的深循环寿命,并有5年+实验室测试数据作为支撑,同时电池采用了真正前置端子设计,能节约安装面积,易于安装维护,因此屡屡赢得终端客户青睐!西恩迪愿与行业有志之士共推储能系统在充电站场景的应用,为新能源电动汽车的发展杨威助力!
    在充电过程中充电电流始终保持不变,叫做恒定电流充电法,简称恒流充电法或等流充电法。在充电过程中由于蓄电池电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,为保持充电电流不致因蓄电池端电压升高而减小,充电过程必须逐渐升高电源电压,以维持充电电流始终不变,这对于充电设备的自动化程度要求较高,一般简陋的充电设备是不能满足恒流充电要求的。恒流充电法,在蓄电池允许的充电电流情况下,充电电流越大,大力神蓄电池充电时间就可以缩短。若从时间上考虑,采用此法有利的。但在充电后期若充电电流仍不变,这时由于大部分电流用于电解水上,电解液出气泡过多而显沸腾状,这不仅消耗电能,而且容易使较板上活性物质大量脱落,温升过高,造成较板弯曲,容量迅速下降而提前报废。所以,这种充电方法很少采用。
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    在充电过程中,充电电压始终保持不变,叫做恒定电压充电法,简称恒压充电法或等压充电法。由于恒压充电开始至后期,电源电压始终保持一定,所以在充电开始时充电电流相当大,**过正常充电电流值。但随着充电的进行,蓄电池端电压逐渐升高,充电电流逐渐减小。当蓄电池端电压和充电电压相等时,充电电流减至小甚至为零。由此可见,采用恒压充电法的优点在于,可以避免充电后期充电电流过大而造成较板活性物质脱落和电能的损失。但其缺点是,在刚开始充电时,充电电流过大,电极活性物质体积变化收缩太快,影响活性物质的机械强度,致使其脱落。而在充电后期充电电流又过小,使较板深处的活性物质得不到充电反应,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命。所以这种充电方法一般只适用于无配电设备或充电设备较简陋的特殊场合,如汽车上蓄电池的充电,1号至5号干电池式的小蓄电池的充电均采用等压充电法。采用等压充电法给蓄电池充电时,所需电源电压:酸性蓄电池每个单体电池为2.4~2.8V左右,碱性蓄电池每个单体电池为1.6~2.0V左右。
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    这种方法的特点是,在充电全过程都适时加有去较化的放电脉冲,在放电脉冲后充电电流恢复之前,均进行去较化效果检测,达到一定去较化效果再转回充电,否则再次进行去较化放电,直至达到去较化要求的效果才转回充电,这样,可使去较措施适应全过程。这种方案能有效地将气体析出量抑制在很小的数值内。
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    为做好蓄电池维护工作,我们应了解蓄电池的各种运行状态及其使用寿命。根据不同的运行状态,可将蓄电池的寿命可分为循环寿命、浮充寿命和存放寿命。影响蓄电池寿命的因素有以下几点:
    1. 环境温度:过高的环境温度是导致密封免维护电池使用寿命缩短的重要原因。一般环境温度控制在25℃左右,当温度增加1℃,就会导致电池的实际使用寿命缩短一半。而温度太低,也会使蓄电池容量下降,温度每下降1度,其容量则下降1%。可见温度直接影响了蓄电池的使用寿命。
    2. 过充电:蓄电池充电时间过长或者充电电压过高对正常的电池造成过充,将不可避免的造成电池失水、电解液干枯,从而减少了蓄电池的正常使用寿命。
    3. 过放电:蓄电池放电到终止电压后继续放电称为过放电,过放电时间越长,其循环使用次数就越少,按厂家的数据,当电池放电深度为时,电池实际使用寿命约为200~250次充放电循环;放电深度为50%时,电池实际使用寿命约为500~600次充放电循环。
    4. 长期处于浮充状态:蓄电池(组)长期处于浮充电状态,使得电极被厚厚的氧化膜所覆盖,造成电池的阳极较板钝化,电池的内阻急剧,电池的实用容量低于其标称容量。
    5. 电池本身的离散性:这也是蓄电池早期失效的根本原因,由于电池材料的配方制备、安装、化成、工艺的不稳定、不一致等因素,导致电池本身性能离散性,这给电池运行寿命的减少留下了隐患。当性能不一致的电池组成一组投入运行时,各电池的浮充电压会存在很大差异。经长时间运行后,浮充电压高的电池因长期过充导致失水和较板腐蚀;反之,浮充电压低的电池因长期欠充导致容量损失和较板硫酸化,电池性能劣化便有了自加速的趋势。
    大力神西恩迪蓄电池蓄电池的正确使用与维护 一、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在20-25℃之间。二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数目前,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,方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
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