供貨周期 | 現貨 | 規格 | 2V500AH |
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貨號 | 456 | 主要用途 | UPS電源 |
美國GNB蓄電池PJ2V500 2V500AH價格實惠
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:303
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美國GNB蓄電池PJ2V500 2V500AH價格實惠
美國GNB蓄電池PJ2V500 2V500AH價格實惠
美國埃克塞德科技集團(EXIDE TECHNOLOGIES,NASDAQ:XIDE)創立于1888年,是大的鉛酸蓄電池制造商之一,作為電能存儲方案的行業,業務遍布世界100多 個國家和地區,在14個國家擁有43家生產工廠。公司產品四大應用領域包括交通運輸電源、動力電源、網絡電源以及軍事應用領域。旗下擁有的GNB 和 Sonnenschein(陽光)等諸多,在市場中享有百年。
電池組的*性問題永遠是電池管理界永遠揮之不去的痛,*性問題不僅使電池組的實際放電容量降低,影響設備的功率輸出和續航時間,嚴重時還有可能發生“熱失控”問題,導致故障的發生。
基于安全放電的原則,電池組的可釋放電量取決于電池組中容量小的電池,類似于“木桶效應”。電池的串數越多,影響越大。以100串100Ah鋰電池組為例,如果有一串電池的容量下降到只有80Ah,那么,該電池組的可利用容量只有80Ah,大約20Ah的容量無法利用,相當于1/5的容量都浪費了,無法得到利用,非常可惜。衰減電池的實際充放電倍率將高于電池組的平均電流,衰減進入加速通道,并形成惡性循環。惡性循環的結果是,電池組的容量迅速下降,而且伴隨嚴重的熱失控風險。
現在,*都在通過技術研發提高鋰電池的單位容量,但限于技術等原因,進展緩慢,而已有的大容量電池組的容量又由于*性問題有效容量得不到充分利用,除了電池生產因素導致的電池差異外,使用期間的溫度、大電流充放電和電池管理跟不上都會導致這一問題的發生。
放電容量的下降與之對應的就是充電容量同樣下降,如果是車用電池組,則表現為電池衰減嚴重,續航里程嚴重縮水。
2 電池均衡技術的難點
就目前的電池管理技術,能夠解決電池組*性問題的技術只有電池均衡技術。而要實現電池容量的充分利用,則必須要求電池均衡器同時支持放電均衡、充電均衡和靜態均衡,此外,由于不同容量電池的存在,充放電末期存在較高的電壓差,因此,電池均衡器還必須具有寬幅的均衡電流和高效的電能轉換效率,既能實現高效均衡又能減少在充分利用容量期間的損失。
好消息是,具有這種技術要求的電池均衡技術已經被作者歷經多年攻關研發出來,經過不間斷的持續改進,性能越來越好,很小的電壓差就可以獲得非常大的均衡電流,5A以內均衡電流的設計,可以實現1A/13mV;10~15A均衡電流的設計,可以實現1A/10mV,從而實現高速均衡,該技術的鮮明優勢是同時支持高速放電均衡和高速充電均衡,這是很多電池均衡器技術不具備的。在高速放電均衡期間,大容量電池多釋放的電池容量不經過小容量電池,而是直接進入放電通道對負載供電,小容量電池由于實際放電電流降低,因內阻原因引起的電池溫升大幅度降低,也降低了熱失控的風險。
高速放電均衡重要的意義在于能發揮電池容量的大功效,讓應該做功的容量全部利用起來,例如本例的99串20Ah容量,而不是讓其閑置不用。真正意義上的高速放電均衡包含多方面的含義:實時均衡、支持大電流均衡、電能轉換效率要高。
仍以本例電池組為例,假設電池組的放電電流為0.2C,即20A,那么,本文均衡器的大均衡電流只要達到4.5~5.0A即可滿足該電池組安全放電、并且所有20Ah的電量都可以正常釋放的需要。同樣,如果電池組的放電電流提高到0.4C,即40A,則大均衡電流需要9~9.5A,普通電池均衡器是無法滿足要求的,而本文采用的同步整流技術的實時高功率、高效率轉移式電池均衡器則可以輕松應對。
均衡電流越大,對小容量電池的過充、過放電保護能力越強,電池組的運行越安全,允許電池間的差異越大。
3 高速放電均衡實例
高速放電均衡主要的作用是對大容量電池進行放電電流分流,彌補小容量電池放電能力的不足,下面通過一組容量非常懸殊的電池組的均衡充放電實例及數據進行分析,由于電池容量差異巨大,因此,在大電流均衡充放電情況下,兩塊電池的的實際充放電電流差異非常大,差異非常明顯。
圖1所示的為實驗裝置電池組,18650電池(B1電池)的容量只有1Ah,藍色方形電池(B2電池)的容量高達11Ah,容量差高達10Ah,相差10倍,當前總放電電流5A,鉗形電流表下面的裝置是本文所述高效大功率均衡器樣機,采用的是*的“雙向同步整流技術”(見附件“影響電池均衡電流和均衡效率的瓶頸及解決方案——雙向同步整流技術”),在均衡器的介入下,均衡電流則高達9.08A(存在測量誤差,下同),如圖1所示;方形鋰電池的實際放電電流高達9.82A,如圖2所示;而18650電池的實際放電電流只有0.87A,如圖3所示,在強大均衡電流的作用下,大電壓差只有0.11V,至放電結束,兩塊電池的電量全部放完,并且18650電池的放電電壓仍在安全電壓值以內。
電池型號 | 電 壓V | 容量(C20)Ah | 容量(C10)Ah | 長(l) | 寬(b/w) | 高(h) | 總高(Th) | 重量kg | 極柱 |
S512/240 | 12 | 240 | 230 | 522 | 240 | 218 | 224 | 64 | T9 |
S512/215 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 223 | 62 | T8 |
S512/180 | 12 | 187 | 180 | 530 | 209 | 214 | 220 | 52.8 | T9 |
S512/160 | 12 | 156 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 44 | T7 |
S512/140 | 12 | 140 | 135 | 344 | 171 | 274 | 280 | 41.2 | T9 |
S512/125 | 12 | 125 | 120 | 408 | 172 | 221 | 227 | 35 | T6 |
S512/100 | 12 | 104 | 100 | 329 | 174 | 215 | 222 | 30 | T7 |
S512/95 | 12 | 94 | 90 | 306 | 168 | 211 | 216 | 27 | T4 |
S512/80 | 12 | 78 | 75 | 260 | 168 | 211 | 217 | 24 | T4 |
S512/70 | 12 | 70 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22 | T3 |
S512/65 | 12 | 65 | 60 | 260 | 168 | 211 | 217 | 22 | T4 |
S512/55 | 12 | 58 | 55 | 228 | 138 | 211 | 215 | 16.7 | T2 |
S512/45 | 12 | 47 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | T4 |
S512/40 | 12 | 43 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T2 |
S512/35 | 12 | 35 | 33 | 196 | 130 | 155 | 169 | 11.2 | T1 |
S512/25 | 12 | 26 | 24 | 166 | 176 | 125 | 125 | 8.1 | T11 |
S512/18 | 12 | 18 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.5 | F12 |
外殼材料:ABS
柵格狀板柵結構
極低的自放電率(每月大約3%)
可以任意方向安裝
*可循環再生
由于內部氣體重新復合,氣體排放量極低(復合效率高達99%)
選配機房UPS過程中考慮容量問題時,應該列舉決定容量大小的相關因素,并具體說明各因素與容量的具體關系。確定UPS容量大小應參考因素主要有:實際負載容量、負載的類型、容量使用率、環境條件、UPS的類型及實際負載能力、潛在擴容需求等。
1、實際負載容量:這是決定UPS容量大小的根本因素。UPS的輸出能力必須達到或超過負載需要才能保證正常供電。實際應用中要考慮UPS是采用集中式供電還是分布式供電。采用集中式供電的負載總量應是將機房所有由UPS供電負載的功率累計。采用分布式供電的則根據每臺UPS所帶負載不同確定。
2、負載的類型:不同類型的負載其有功功率和無功功率的比例不同,但UPS需向負載同時提供足夠的有功功率
和無功功率,則實際輸出能力受負載類型所限制。以功率因數為0.7的UPS為例,一般地計算方法是:阻性負載的VA值=W值÷0.7;感性負載的VA值=W值÷0.3。
3、UPS容量使用率:對于大功率UPS,一般建議容量使用率控制在0.6~0.8。
4、環境條件:UPS的工作溫度一般應控制在0~40℃范圍內。海拔超過1000m后每升高1000m,UPS應降額5%使
用。
5、UPS的類型及實際負載能力:不同類型的UPS其帶載能力有所不同。工頻機的輸出能力較好,而高頻機的實際
帶載能力只有工頻機的0.9倍。
6、設備的潛在擴容需求:配置UPS容量應考慮設備今后擴容需要,留有一定余量。
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