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產品簡介
西力SEHEY鉛酸蓄電池SH65-12 12V65AH高性能
詳細介紹
西力SEHEY鉛酸蓄電池SH65-12 12V65AH高性能
西力SEHEY鉛酸蓄電池SH65-12 12V65AH高性能
蓄電池關于UPS電源來說是很緊要的,于是咱們在采購備用蓄電池是需要關注下面方面:型號挑選.型號很緊要,因為每個品牌不相同于是所需的蓄電池型號也不相同,小了可能會銷毀;大了蓄電池會因充不滿電造成運用壽命減短.
品牌挑選.一個好的品牌包括著好的服務,于是咱們在挑選蓄電池時辰要采購那些*商家產物,他們有保障.咱們看看這一廠家是否擁有*鉛酸蓄電池制造商需要的準則,因為備用蓄電池差異與通常蓄電池.
服務挑選.咱們在采購一個產物時辰,售后服務很緊要,備用蓄電池也不特例.咱們要看這個廠家售后服務怎么,服務網絡是不是遍布舉國.
其余.咱們在選購蓄電池時辰還要看它的外殼是否精巧,雙側有無框架結構;通常用過的蓄電池級柱會有蹤跡,于是咱們不妨通過觀察這個來識別是不是新的;拿到手咱們不妨掂一掂分量,好的蓄電池含鉛多,于是主要;運用電流表檢驗電流,好的蓄電池電流較高.
以上即是蓄電池在選購時需要關注的方面,可是咱們在本質采購時還要研究運用環境、是否保修、是否安裝、價值是否正確等要素,不妨是貨比三家.
西力蓄電池應用范圍廣泛
西力蓄電池特點及適用范圍,西力電池使用壽命長;工作溫度適用寬;在深放電條件下(循環壽命)很好的可靠性;高充電效率;快速的充電能力;良好的充電穩定性(耐過熱能力);在壽命期內無需加水(免維護)等特點。西力蓄電池應用范圍廣泛,其主要用于西力UPS蓄電池,西力直流屏電池,西力太陽能/風能儲能電池,西力消防系統電池,西力電力通訊系統電池,西力電子設備電池等產品。
蓄電池都會有自放電現象(SELF-D1SCHARGE),如果長期放置不用,會使能量損失掉,因此需定期進行充放電。工程人員可以通過測量電池開路電壓來判斷電池的好壞,以12V電池為例,若開路電壓高于12.5V,則表示電池儲能還有80%以上,若開路電壓低于12.5V,則應該立刻進行補充充電,若開路電壓低于12V,則表示電池存儲電能不到20%,電池有不堪使用之虞。
西力蓄電池免維護電池由于采用吸收式電解液系統,在正常使用時不會產生任何氣體,但是如果用戶使用不當,造成電池過充電,就會產生氣體,此時電池內壓就會增大,會將電池上的壓力閥頂開,嚴重的會使電池鼓漲、變形、漏液甚至破裂,這些現象都可以從外觀上判斷出來,如發現上述情況應立即更換電池。
雖然免維護電池在使用時不需要人工進行專門的維護工作,但是在使用時還是有一定的要求,如果使用不當會影響電池的使用壽命。影響電池使用壽命的因素有以下幾點:安裝、溫度、充放電電流、充電電壓、放電深度和長期充電等。
充放電/快速充電方式
對于初次使用或者需要做安-時容量測定的蓄電池,需要先將蓄電池中的電能放掉,再進行浮充電。此類充放電方式可采用橋式可逆變晶閘管整流器。蓄電池放電時,整流器工作在逆變狀態,將蓄電池放電的電能饋送到電網。蓄電池充電時,整流器工作在整流狀態。
快速充電方式是利用可控器件的開關作用,在蓄電池充電過程中,間隙地短時間大電流放電,以消除充電過程中極化作用,提高充電能力,以較短的時間完成充電。橋式可逆變晶閘管整流器可用于蓄電池的快速充電方式。
3 蓄電池充放電用橋式可逆變晶閘管整流器
根據蓄電池充放電方式的要求,蓄電池充放電用整流器應具有逆變放電和穩流/穩壓充電的功能。圖1為蓄電池充放電用三相全橋式可逆變晶閘管整流器的原理圖。
在用于蓄電池放電時,轉換開關S1閉合,S2同時斷開(S1和S2連鎖),與此同時,觸發器輸出的晶閘管VT1~VT6的觸發脈沖相位于大于90°的范圍,整流器工作于逆變狀態,蓄電池放電并向電網饋送電能。
在用于蓄電池充電時,轉換開關S2閉合,S1斷開,整流器工作在整流狀態。調節給定調節器RP和轉換開關S0,使整流器用于浮充電、補充電或均衡充電。
圖中,D7為續流二極管,為電感器L提供續流通路,以防止電路斷流時產生電壓過沖;L為平滑濾波電抗器。由于蓄電池是一種反電勢負載,加入電抗器L后,能使負載電流保持連續;RV為壓敏電阻,用于吸收直流電路中產生的電壓過沖;Rf為電壓反饋取樣電阻。
4 高頻逆變電源用于蓄電池的充放電
高頻逆變電源的效率高、動態特性好、體積小,并且具有雙向傳輸功率的功能,可以取代晶閘管整流器用于蓄電池的充放電。
在高頻逆變電源中,為了減小體積和重量,往往不用輸入工頻變壓器。這樣,工頻整流的直流輸出電壓經Buck降壓逆變電路可以作為小容量蓄電池的充放電電源。比如,在小容量UPS中,蓄電池組的額定電壓一般在120V左右,浮充電壓一般不會超過140V。所以,采用單相交流無隔離輸入變壓器的降壓式逆變電源可滿足小容量蓄電池充放電的要求。但對于大容量蓄電池來說,要求充電電壓為幾百伏,充電電流可達幾十安以上,降壓式逆變電路無法滿足要求。如果采用高頻逆變電源用于大容量蓄電池的充放電,必須選用Boost升壓式逆變電路。為了獲得大的充電電流,并且避免電網三相供電不平衡,應采用三相橋式逆變電路。
高頻逆變電源多采用脈寬調制(PWM)控制方式。根據調制信號波形的不同,PWM控制方式可分為直流脈寬調制(DPWM)和正弦波脈寬調制(SPWM)兩大類。兩者的主要區別在于參考電壓的波形,前者調制電壓為直流電壓,后者調制電壓為正弦波交流電壓。DPWM因其結構簡單和控制方便,廣泛用于小容量的方波輸出的UPS中。對于中、大容量的UPS來說,通常要求正弦波輸出,應采用SPWM。在SPWM中,正弦波調制電壓與電網電壓同步,其頻率為50Hz,而載波(三角波或鋸齒波)頻率為8~40kHz,輸出電壓中基本上不含低次諧波,輸出電壓中的諧波為幾千赫以上的高次諧波,這樣,可以大大降低濾波器的尺寸和重量。對于SPWM來說,已有大量的SPWM控制器集成電路可供選用。
原則上,各種型式的開關電路均可作為高頻逆變電源的主電路。一般情況下,小容量蓄電池充放電用高頻逆變電源的主電路多采用推挽式逆變電路,而中、大容量蓄電池充放電用高頻逆變電源的主電路多采用三相全橋式逆變電路。
西力蓄電池在使用一定時間后應進行定期檢查,如觀察其外觀是否異常、測量各電池的電壓是否平均等;如果長期不停電,電池會一直處于充電狀態這樣會使電池的活性變差,因此即使不停電,UPS也需要定期進行放電試驗以便電池保持活性。
放電試驗一般可三個月進行一次,做法是UPS帶載--在50%以上,然后斷開市電,使UPS處于電池放電狀態,放電持續時間視電池容量而言一般為幾分鐘至幾十分鐘,放電后恢復市電供電,繼續對電池充電
型號 | 電壓 | 容量(Ah) | 大外型尺寸 (mm) | 重量約(kg) | 裝箱數 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
SH4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 |
| 105 | 1.65 | 10 |
SH7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 |
| 97.5 | 2.20 | 8 |
SH12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 |
| 100 | 3.80 | 4 |
SH17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 |
| 167 | 5.50 | 4 |
SH24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 |
| 175 | 8.20 | 2 |
SH38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 |
| 170 | 13.20 | 2 |
SH65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 |
| 174 | 21.00 | 1 |
SH100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 |
| 240 | 32.00 | 1 |
SH120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 |
| 242 | 34.00 | 1 |
SH150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 |
| 242 | 48.00 | 1 |
SH200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 |
| 245 | 62.00 | 1 |
型號 | 電壓 | 容量(Ah) | 大外型尺寸 (mm) | 重量約(kg) | 裝箱數 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
SH2-100 | 2 | 100 | 179 | 73 |
| 212 | 8.00 | 1 |
SH2-200 | 2 | 200 | 172 | 111 |
| 350 | 14.50 | 1 |
SH2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 |
| 350 | 20.10 | 1 |
SH2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 |
| 350 | 29.00 | 1 |
SH2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 |
| 357 | 33.00 | 1 |
SH2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 |
| 331 | 40.00 | 1 |
SH2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 |
| 359 | 58.00 | 1 |
SH2-1000 | 2 | 1000 | 474 | 174 |
| 356 | 68.00 | 1 |
SH2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 354 |
| 381 | 110.00 | 1 |
SH2-2000 | 2 | 2000 | 489 | 350 |
| 381 | 150.00 | 1 |
SH2-3000 | 2 | 3000 | 712 | 351 |
| 395 | 220.00 | 1 |
一、保持適宜的環境溫度。
影響西力蓄電池壽命的重要因素是環境溫度,一般電池生產廠家要求的環境溫度是在20-25℃之間。雖然溫度的升高對西力電池放電能力有所提高,但付出的代價卻是電池的壽命大大縮短。據試驗測定,環境溫度一旦超過25℃,每升高10℃,西力蓄電池的壽命就要縮短一半。目前ups所用的西力蓄電池一般都是免維護的密封鉛酸蓄電池,設計壽命普遍是5年,這在西力蓄電池生產廠家要求的環境下才能達到。達不到規定的環境要求,其壽命的長短就有很大的差異。另外,環境溫度的提高,會導致電池內部化學活性增強,從而產生大量的熱能,又會反過來促使周圍環境溫度升高,這種惡性循環,會加速縮短西力電池的壽命。
二、定期充電放電。
ups電源中的浮充電壓和放電電壓,在出廠時均已調試到額定值,而放電電流的大小是隨著負載的增大而增加的,使用中應合理調節負載,比如控制微機等電子設備的使用臺數。一般情況下,負載不宜超過ups額定負載的60%。在這個范圍內,電池的放電電流就不會出現過度放電。
ups因長期與市電相連,在供電質量高、很少發生市電停電的使用環境中,蓄電池會長期處于浮充電狀態,日久就會導致電池化學能與電能相互轉化的活性降低,加速老化而縮短使用壽命。因此,一般每隔2-3個月應*放電一次,放電時間可根據蓄電池的容量和負載大小確定。一次全負荷放電完畢后,按規定再充電8小時以上。
三、利用通訊功能。
目前,絕大多數大、中型ups都具備與微機通訊和程序控制等可操作性能。在微機上安裝相應的軟件,通過串/并口連接ups,運行該程序,就可以利用微機與ups進行通訊。一般具有信息查詢、參數設置、定時設定、自動關機和報警等功能。通過信息查詢,可以獲取市電輸入電壓、ups輸出電壓、負載利用率、電池容量利用率、機內溫度和市電頻率等信息;通過參數設置,可以設定ups基本特性、電池可維持時間和電池用完告警等。通過這些智能化的操作,大大方便了ups電源及其蓄電池的使用管理。
四、及時更換廢/壞電池。
目前大中型ups電源配備的蓄電池數量,從3只到80只不等,甚至更多。這些單個的電池通過電路連接構成電池組,以滿足ups直流供電的需要。在ups連續不斷的運行使用中,因性能和質量上的差別,個別電池性能下降、儲電容量達不到要求而損壞是難免的。當西力蓄電池組中某個/些電池出現損壞時,維護人員應當對每只電池進行檢查測試,排除損壞的電池。更換新的西力蓄電池時,應該力求購買同廠家同型號的西力蓄電池,禁止防酸電池和密封電池、不同規格的電池混合使用。
西力密封鉛酸蓄電池的使用與維護
蓄電池是實現UPS不間斷供電的重要組成部分。從大量的運行實例來看,由于蓄電池的使用維護不當,或對UPS所具有的電池管理功能理解不夠,導致蓄電池組在短期使用后其容量大大低于標稱容量,造成市電中斷后的備用時間明顯縮短。蓄電池的正確使用、定期維護以及合理設置UPS電池管理系統中的重要參數,這樣可使蓄電池的實際使用壽命接近設計壽命,盡可能避免由于蓄電池故障所造成的不必要損失。
通過對UPS維修工作中各種故障的統計可以得出這樣的結論:后備式UPS電源,由電池引發的故障超過了總故障的50%。在線式UPS電源,因為它的電路設計合理,驅動功率元件容量所取的余量大,因而電源電路故障率很低,相比之下,由電池組所引發的故障率上升至60%以上。可見,正確地使用和維護好電池是延長電池組壽命、降低UPS電源總故障率的關鍵因素之一。
1、定期檢查
定期檢查各單元電池的端電壓和內阻。對12V單元電池來說,在檢查中如果發現各單元電池間的端電壓差超過0.4V以上或電他的內阻超過80mΩ以上時,應該對各單元電池進行均衡充電,以恢復電池的內阻和消除各單元電池之間的端電壓不平衡。均衡充電時充電電壓取13.5~13.8V即可。經過良好均衡充電處理的電池絕大多數都可將其內阻恢復到30mΩ以下。
UPS電源在運行過程中,由于各單元電池特性隨時間變化而產生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS電源內部的充電回路來消除的,所以對這種特性已發生明顯不均衡性的電池組,若不及時采取脫機均充處理的話,其不均衡度就會越來越嚴重。
2、重新浮充
UPS電源停機10天以上,在重新開機之前,應在不加負載的條件下啟動UPS電源以利用機內的充電回路重新對蓄電池浮充10~12h以上再帶載運行。
UPS電源長期處于浮充狀態而沒有放電過程,相當于處在“儲存待用”狀態。如果這種狀態持續的時間過長,造成蓄電池因“儲存過久”而失效報廢,它主要表現為電池內阻增大,嚴重時內阻可達幾Ω。
我們發現:在室溫20℃下,存儲1個月后,電池可供使用的容量為其額定值的97%左右,如果儲存6個月不用,它的可使用容量變為額定容量的80%。如果儲存溫度升高,它的可使用容量還會降低。
因此建議用戶好每隔20°C個月有意地拔掉市電輸入,讓UPS電源工作于由蓄電池向逆變器提供能量的狀態。但這種操作不宜時間過長,在負載為額定輸出的30%左右時,約放電10min即可。
3、減少深度放電
電他的使用壽命與它被放電的深度密切相關。UPS電源所帶的負載越輕,市電供電中斷時,蓄電他的可供使用容量與其額定容量的比值越大,在此情況下,當UPS電源因電池電壓過低而自動關機時電池被放電的深度就比較深。
實際過程如何減少電池被深度放電的事情發生呢?方法很簡單:當UPS電源處于市電供電中斷,改由蓄電池向逆變器供電狀態時,絕大多數UPS電源都會以間隙4s左右響一次的周期性報警聲,通知用戶現在是由電池提供能量。當聽到報警聲變急促時,就說明電源已處于深度放電,應立即進行應急處理,關閉UPS電源。不是迫不得以,一般不要讓UPS電源一直工作到因電池電壓過低而自動關機才結束。
4、利用供電高峰充電
對于UPS電源長期處于市電低電壓供電或頻繁停電的用戶來說,為防止電池因長期充電不足而過早損壞,應充分利用供電高峰(如深夜時間)對電池充電以保證電池在每次放電之后有足夠的充電時間。一般電池被深度放電后,再充電至額定容量的90%至少需要10~12h左右。
5、注意充電器的選用
UPS電源用的免維護密封電池不能用可控硅式的“快速充電器”進行充電。這是因為這種充電器會造成蓄電池同時處于既“瞬時過流充電”又“瞬時過壓充電的惡劣充電狀態。這種狀態會使電池可供使用容量大大下降,嚴重時會使蓄電池報廢。 在采用恒壓截止型充電回路的UPS電源時,注意不要將電池電壓過低保護工作點調得過低,否則,在它充電初期容易產生過流充電。
對于密封鉛酸西力蓄電池在使用過程中主要避免以下兩種情況。
首先是要注意UPS及其備用電池組的周圍工作環境溫度不宜超過30℃,當西力電池工作環境溫度超過35℃時,由于電池內部損耗增加,電池本身的“存儲壽命”將會縮短。解決電池由于工作環境溫度過高而縮短使用壽命的根本方法是在機房安裝精密空調設備,使環境工作溫度控制在25℃左右。在不具備空調設備的情況下,可采用帶有溫度補償的充電器。當環境溫度升高時,電池所允許的浮充電壓值將有所下降,若此時還采用25℃時的浮充電壓,電池將會處于過充電狀態,長期這樣,顯然會加速電池的老化。當采用帶有溫度補償的充電器充電時,充電器將按照其內部預先設置的充電電壓與環境溫度的關系曲線,再根據安裝在電池柜中溫度傳感器所測得的實際環境溫度自動調節充電器的浮充電壓值,使電池組在一定溫度范圍內保持充電狀態。由此可見,具有溫度補償的充電器,可隨溫度的變化調節浮充電壓值,使電池組不致處于過充電狀態。從而提高蓄電池的使用壽命,但還不能從根本上解決環境溫度過高而造成電池實際使用壽命縮短的問題。
西力蓄電池
當環境溫度較低時,盡管有的充電器溫度補償范圍較寬,但由于電池內部電解液的溫度特性將會造成蓄電池輸出的實際容量下降。當環境溫度為0℃時,密封鉛酸電池的輸出實際容量為標稱值的80%左右,所以當環境溫度較低時,充電器的溫度補償功能對蓄電池輸出容量下降的問題是無法解決的。