供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V150AH |
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貨號 | 198 | 主要用途 | UPS電源,直流屏 |
艾佩斯蓄電池UD150-12 12V150AH鐵路機車
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:330
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艾佩斯蓄電池UD150-12 12V150AH鐵路機車
艾佩斯蓄電池UD150-12 12V150AH鐵路機車
我司代理蓄電池產品,;如需詳細了解更多蓄電池技術參數及規格,請通過以上的聯系我;我們公司還設有經驗豐富的工程師團隊;對一些疑難解答和方案設計都有著多年的經驗。我們將熱誠為你服務?。?!
艾佩斯擁有自己的蓄電池生產基地,在2008年艾佩斯投巨資建造的具有世界水平的蓄電池生產工廠,坐落于廣東省韶關市翁源縣官渡開發區翁城工業園,占地面積達100,000余平方米的蓄電池生產工廠,在技術研究中心的技術支持下,引進*設備和儀器,建成了多條電池裝配生產線及相應的*檢測設備,實現全自動化監控生產,年產規模達210MKVAH。艾佩斯公司擁有一批精干的研發、生產技術人員和*的生產、檢測設備,運用精密的測試技術及完善的管理體系,在實踐中不斷開拓創新,銳意進取,嚴格對產品質量進行多重把關,確保每一個產品達到優質的品級。
艾佩斯公司嚴格執行生產管理體系,通過了 ISO9001:2008質量管理體系認證、 ISO14001:2004環境管理體系認證、GB/ T28001-2001 (OHSAS18001)職業健康安全管理體系認證, 同時獲得金太陽認證、歐盟 CE 認證、泰爾認證、美國UL認證等證書。 公司產品自投放市場以來, 一直以性能可靠, 壽命長, 等特點深受廣大用戶的信賴與好評,先后被評為“消費者較信賴的蓄電池質量品牌”廠商。
艾佩斯公司掌握電池生產的核心技術,產品規格多樣化,在城市電能,野外太陽能領域取得成就,可滿足客戶的不同需求;并能根據客戶的要求設計生產,接受國內外 OEM/ ODM定單。 現已世界100多個國家及地區。
艾佩斯蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ *配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準?! ?巡邏自行車、紅綠警示燈等。
以為上各型號電池實物圖
產品性能 |
1·穩壓輸出 |
產品性能:
放電
(1)電池不宜放電至低于預定的終止電壓,否則將導致過放電,而反復的過放電則會導致容量難以恢復,為達到好的工作效率,放電應0.05-3C 之間,放電終止電壓如下表1所示
(表1)放電電流和放電終止電壓
放電電流 (A) | 放電終止電壓 (V/ 單體 ) |
(A) < 0.1C | 1.90 |
(A) < 0.2C | 1.80 |
0.2C < (A) < 0.5C | 1.70 |
0.5 < (A) < 1.0C | 1.60 |
1C < (A) < 2C | 1.50 |
3C < (A) | 1.30 |
(2)放電容量
◆放電容量與放電電流的關系,圖1為FM、JFM系列 電池在不同的放電率條件下放出的容量,從圖中可看出,放電倍率越大,電池所能放出的容量越小。
◆溫度作用
電池容量亦受溫度的影響,過低溫度(低于15℃,5℉.)則會降低有效容量,過高溫度(高于122℉.50℃)則會導致熱失控并損害電池.
充電
(1)浮充(限制電壓,控制電流)使用: 浮充電壓2.25V~2.30V/單體,大電流不得大于0.25C10,電池浮充電流調到小于2mA /AH.(25℃)。請參見表(2)。
(表2)充電方法與充電時間
充電方法 | 充電時間 (h) | 周圍溫度 ( ℃ ) |
恒壓充電 | 6-12 | 5 -35 |
恒流充電 | 6-12 |
(2)循環使用(充電即停,放完電即充):充電電壓2.4 V/單體,大充電電流不得大于0.25C10.
(3)溫度補償電池在5~35℃范圍內工作時,不必對充電電壓進行補償,當溫度低于5℃或者高于35℃時,建議對充電電壓作適當的調整,調整標準為浮充時 干3mv/℃/單體,循環使用時干4mv/℃/單體(溫度以25℃為基準)。
(3)過充電
電池充足電后再補充電則稱為過充電,持續的過充電將會縮短電池的壽命。
使用壽命
以下因素將可能縮短電池的使用壽命:
★重復的深放電
★重復的淺充電后的深放電
★外界溫度過高
★過充電—特別是涓涓浮充充電
★過大的充電電流
★當充好電的電池如果長時間未使用,特別是在高溫環境下,將會導致自放電和容量的減少。
容量保持和儲存
l自放電
(1)當一經充電之電池若經長期儲存,則其容量將逐漸減少,并成為放電狀態,此種現象稱為自放電,且這現象是無法避免的。即使電池未使用過,也會因電池內部起化學及電化學反應而造成自行放電,現將鉛酸蓄電池的自行放電之情況分述如下:
A.化學因素不論是陽板(PbO2)還是陰板(Pb)的活化物質,都需經分解或逐步與硫酸反應(電解液),而轉變成較穩定之硫酸鉛,這個過程也就是自行放電。
B.電化學因素由于不純物質的存在,電池內部會形成局部電路或與兩極發生氧化還原反應,而造成自行放電。力能電池電解質因雜質含量極低,因而自放電量非常小,這源于電池的*保持特性。
(2)電池的自放電與儲存溫度有著密切的關系
電池放電后應立即充電,不可將電池在放電后長期擱置;不需要用的電池擱置一段時間后應進行重復補充電,直至容量恢復到儲存前的水平。
當容量僅為或低于額定容量的40%時(開路電壓25℃時低于6.3V/12.63V),應用均衡充電以使容量恢復。
常溫下應三個月一次對電池進行補充電,(補充方法請參見表3)低溫下電池可儲存更長的時間,例如電池儲存于15℃,無潮濕,干凈及無陽光照射的地方,在進行必要的補充電前,可保持12個月以上。
儲存溫度 | 建議補充電間隔 | 補充電方式 |
低于 25 ℃( 77 ℉) | 每三個月 | 定電壓充電 2.3V/cell 充 16 至 24 小時 |
25 ℃( 77 ℉) | 每三個月 | |
30oC | 盡量避免儲存 |
(1)UPS電源的功率校正電路
輸入功率因數校正電路如圖2所示主要由功率管T5、電感L1、二極管D1、電容C1組成。它為輸入部分提供功率因數校正功能,并且提升電壓至400V。
圖2輸入功率因數校正電路圖
輸入功率因數校正因數電路的工作原理,UPS電源市電通過功率因數校正模塊,來進一步減少來自電網*,同時使整個UPS電源系統的功率因數和轉換效率得到提高。功率校正模塊是一個AC/DC變換器,它完成輸入的整流,同時控制輸入電流為正弦波,從而達到很高的輸入功率因數。功率因數校正部分還必須保持直流電壓恒定,不隨輸入的變化而改變。直流電壓又在逆變部分變換成幅值、頻率合適的交流電源。當UPS電源工作處在蓄電池方式時,該直流電源經過DC/DC變換隔離后得到逆變部分所需的直流電壓。
(2)正弦逆變電路結構
正弦逆變電路如圖3所示主要是由電容C1,功率管T1、T2、T3、T4組成的逆變橋,電感L2,電容C2等組成。PFC模塊的輸出經由逆變部分能夠產生負載所需的純正弦波交流電壓。
圖3正弦逆變器電路圖
數字UPS電源的正弦逆變器是時刻處于工作過程中,其工作原理是通過采樣電路對逆變電路輸出電壓和電流進行采樣,得到的采樣信號輸入到DSP,通過對采樣信號進行處理,依照一定的算法和程式來實現正弦逆變電路控制的功能。
(3)DC/DC電路結構
DC/DC電路的構成如圖4所示,主要是由高頻變壓器、功率管T6、T7,整流二極管D33、D34、D35、D36,電容C31等組成。該部分采用直流電壓環反饋控制,變換后的電壓通過二極管D6與PFC的輸出端相連。
圖4DC/DC電路的結構圖
由于電池電壓比較低,逆變器對直流電壓的利用率又不高,因此需要DC/DC電路來轉換電池的電壓。而DC/DC的電路結構有很多,但是各有優缺點,較常用的就是推挽式直流變換電路這種電路的優點就是驅動電路簡單,輸出功率大。一般被功率要求比較高的負載選作直流變換電路。
(4)UPS電源其他結構功能
同時通過SCI和SPI來實現整臺UPS電源的監控程序,通過SCI口和微機進行通信,實現遠程監控是全數化UPS電源的重要結構功能。
其中一方面,在UPS電源運行時出現市電故障或停電時,UPS電源會利用上述通訊通道向由它供電的計算機網絡傳送因市電故障產生的報警信號。當長時間停電,而電池組的供電電壓要低于臨界放電電壓時,計算機網絡會在UPS電源發出自動關閉命令的驅動下,完成數據的保存和設備的保護。
而另一方面,提供一個友好的人機界面,可實時監視UPS電源的運行參數,方便用戶的參數修改,同時便于用戶查詢UPS電源運行的歷史記錄。還可在計算機網絡上對UPS電源進行定時的開機/自動關機操作。為實現上述控制功能,還可以提供RS-232和RS-485通信接口,用戶可根據實際情況任選一種。對于要求執行網絡管理功能的UPS電源,應配置有簡單的網絡管理協議(SNMP)適配器或適配卡。
隨著數字化技術的發展,DSP技術已被越來愈多UPS電源廠家應用于產品中。而DSP技術也被廣泛應用一方面提高了UPS電源產品輸出電壓的穩定性和純凈程度,另一方面也提高了UPS電源產品自身的可靠性。而IGBT技術和高頻技術的應用,除了大大提高了電源效率,降低了系統噪音和電源自身的電力損耗外,也大大提高了系統的可靠性。UPS電源的數字化并不是簡單的指在系統中應用了數字器件,如單片機及FPGA等,而是指整個系統的控制應用數字器件的計算能力和離散控制方法來完成。隨著數字處理硬件技術的發展,計算速度的提高,必然會促使UPS電源產品向數字化方向發展。
電池特點:
·采用電池槽蓋、極柱雙重密封設計,確保不漏酸。
·吸附式的玻璃的氧復合效率有效地控制了電池內部水分的損失,因此在整個電池的使用過程中無需補水或補酸維護。
·安全可靠,特殊的密封結構,阻燃單向排氣系統,在使用過程中不會產生泄漏,更不會發生火災。
·使用計算機精設計的低鈣鉛合金板柵,大限度降低了氣體的產生,并可方便循環使用,大大延長了電池的使用壽命。
·粗壯的極板、槽蓋的熱封黏結,多元格的電池設計使電池的安裝和維護更經濟。· 體重比能量高,內阻小,輸出功率高。
·充放電性能高,自放電控制在每個月2%以下(20℃)。
·恢復性能好,在深放電或者充電器出現故障時,短路放置30天后,仍可充電恢復其容量。
·溫度適應性好,可在-40~50℃下安全使用。
·無需均衡充電,由于單體電池的內阻、容量、浮充電壓*性好,確保電池在使用期間無需均衡充電。
·電解液被吸附于特殊的隔板中,不流動,防涌出,可堅立、旁側、或端側放置。
·滿荷電出廠,無游離電解液,可以以無危險材料進行水、陸運輸
技術參數:
型號 | 標準電壓 | 容量 | 內阻 | 外型尺寸(mm) | 參考重量 | |||
MODEL | (V) | (Ah) | mΩ | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | (KG) |
UD-4-12 | 12 | 4 | ≤40 | 91 | 70 | 101 | 108 | 1.7 |
UD-7-12 | 12 | 7 | ≤22 | 151 | 65 | 95 | 103 | 2.6 |
UD-12-12 | 12 | 12 | ≤17 | 150 | 99 | 98 | 107 | 4.2 |
UD-17-12 | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 6 |
UD-24-12 | 12 | 24 | ≤8.3 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
UD-38-12 | 12 | 38 | ≤7.3 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.5 |
UD-65-12 | 12 | 65 | ≤6.1 | 350 | 166 | 175 | 179 | 20.5 |
UD-100-12 | 12 | 100 | ≤4.4 | 407 | 172 | 214 | 238 | 28.5 |
UD-150-12 | 12 | 150 | ≤3.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 43.5 |
UD-200-12 | 12 | 200 | ≤3.4 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
以客戶為關注焦點,傾聽客戶的聲音??焖俚姆招袆?,滿足客戶的合理要求。
以品質改善為工作重心。從各種不良中提取品質問題。
督促相關部門改善品質。確認品質改善在實際使用中的效果。
以業務成長為終目的。售前規劃設計增加產品之技術附加值。
售中展現公司之技術實力。售后體現公司對客戶的呵護。
我們的服務宗旨是:高度的精神 + 較快的速度 + 好的產品 + 惠的價格+優質的服務.
隨著信息技術的發展,高速數字信號處理芯片(DigitalSignalProcessor,DSP)的出現,使得數字化的控制在更廣闊電氣控制領域中應用有了可能性,成為主要發展趨勢之一。傳統的UPS采用模擬電路控制,對于生產廠家和用戶而言,無論是相控技術還是SPWM技術,模擬控制存在諸多局限性,而有了高速數字信號處理芯片的支持,采用數字化的控制策略不僅可以較好的解決UPS電源模擬控制里的有關問題,而且還增加了UPS電源模擬控制中很難實現的一些控制功能,其主要應用優勢有:
(1)數字化控制可采用*的控制方法和智能控制策略,使得UPS的智能化程度更高,性能更加*。智能化控制代表了自動控制的新發展階段,繼承了人腦的定性、變結構、自適應等思維模式,也給電力電子控制帶來了新的活力。在高頻開關工作狀態下,逆變電源的模型更加復雜化,這是模擬控制或經典控制理論難以有良好控制效果的,而采用*、智能化的數字控制策略,就可以從根本上提高系統的性能指標。
(2)控制靈活,系統升級方便,甚至可以在線修改控制算法,而不必對硬件電路做改動。數字控制系統的控制方案體現在控制程序上,一旦相關硬件資源得到合理的配置,只需要通過修改控制軟件,就可以提高原有系統的控制性能,或者根據不同的控制對象實時、在線更換不同控制策略的控制軟件。
(3)控制系統可靠性提高,易于標準化。由于數字控制的高可靠性,必然使得整個控制系統可靠性的提高,而且可以針對不同的系統(或不同型號的產品),采用統一的控制板,而只需要對控制軟件做一些修改即可,這對生產廠家而言是有著巨大的吸引力的。
(4)易于組成并聯運行系統。由于單位UPS電源系統均是數字控制,有相應的控制變量代表系統中的狀態量,那么就可以較方便地獲得均流所需要的信息,利用相應的均流算法實現UPS的并聯運行系統。
(5)系統*性好,成本低,生產制造方便。由于控制軟件不會像模擬器件那樣存在差異,所以對于同一控制程序的控制板,其*性是很好的,也沒有模擬系統中模擬器件調試帶來的差異問題,那么同一控制板的*性就會比模擬系統高很多。采用了軟件控制,就實現了硬件軟件化,使控制板的體積大大減小,生產成本下降。