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產品簡介
賽特蓄電池BT-HSE-100-12 12V100AH代理經銷
詳細介紹
賽特蓄電池BT-HSE-100-12 12V100AH代理經銷
賽特蓄電池BT-HSE-100-12 12V100AH代理經銷
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賽特蓄電池規格型號
型 號 | 規 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 | 內 阻 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 |
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BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.725 | 24.0 |
BT-6M4.5AC | 6V4.5Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.786 | 18.3 |
BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
除了中國,印度也是重要的水面漂浮電站市場,印度太陽能公司SECI2017年底公布了5年內完成10GW水面漂浮電站招標的計劃。越南、馬來西亞等東南亞國家水域資源豐富,未來3年內這些國家亦有從幾十到數百兆瓦不等的水面漂浮電站建設計劃。此外,日本、韓國也是重要的水面漂浮電站市場,未來3年內這兩個國家將會有吉瓦級的水面漂浮電站建設總量。 面臨問題 成本問題是困擾水面漂浮電站市場發展的一個大問題。日本是一個系統價格相對較高的地區,而中國和印度的價格要低得多,與平均水平相比,在地面和屋頂的太陽能系統中也可以看到這種模式。浮體企業圍繞降本增效進行研究,如陽光浮體從系統的投入成本、發電量、占地面積、運維等方面進行比較,在絕大部分地區采用適度傾角組件布局的方式可以有效降低度電成本(LCOE),提高投資收益率。此外,抗腐蝕材料研發、水面漂浮電站運維也是需要解決的重要問題。 市場展望 水面漂浮電站可以應用在各種類型的水體上,包括工業水池、灌溉或飲用水蓄水池、采石湖、水產養殖池、運河和水庫。此外,結合太陽能和水力發電的調度可以用來平滑太陽能輸出的可變性,同時更好地利用現有的輸電資產,這對于電網薄弱的國家非常有益。世界上有超過40萬平方公里的人造水庫,這表明,純粹從可用表面積的角度看,水面漂浮電站在理論上具有太瓦級的潛力。 | |||||||
12V系列 | |||||||
型 號 | 規 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 | 內 阻 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR | 97 | 44 | 52 | 59 | 0.580 | 102 |
BT-12M2.2AT | 12V2.2Ah/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 1.000 | 63.7 |
BT-12M3.3AT | 12V3.3Ah/20HR | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.285 | 58.7 |
BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.620 | 46.9 |
BT-12M7AT | 12V7Ah/20HR | 151 | 66 | 96 | 102 | 2.580 | 21.3 |
BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.513 | 17.6 |
BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.800 | 14.9 |
BT-12M14AC | 12V14Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 4.098 | 12.0 |
BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.050 | 10.9 |
BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177 | 166 | 126 | 126 | 8.700 | 9.6 |
BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
2V系列 | |||||||
型 號 | 規 格 | 外形 尺寸 (mm) | 參考 | 內 阻 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
BT-MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170 | 72 | 205 | 229 | 8.80 | F12 |
BT-MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172 | 108 | 330 | 367 | 14.5 | F12 |
BT-MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168 | 149 | 330 | 367 | 20.5 | F12 |
BT-MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210 | 175 | 330 | 367 | 30.00 | F12 |
BT-MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241 | 171 | 330 | 367 | 34.8 | F12 |
BT-MSE-600 | 2V600Ah/10HR | 302 | 175 | 330 | 367 | 42.0 | F12 |
BT-MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410 | 175 | 330 | 367 | 62.5 | F12 |
BT-MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 482 | 175 | 330 | 367 | 78.0 | F12 |
BT-MSE-1500 | 2V1500Ah/10HR | 400 | 345 | 345 | 370 | 113.0 | F12 |
BT-MSE-2000 | 2V2000Ah/10HR | 485 | 345 | 345 | 370 | 147.0 | F12 |
BT-MSE-3000 | 2V3000Ah/10HR | 705 | 345 | 345 | 370 | 223.0 | F12 |
賽特蓄電池快速充電的機理
賽特蓄電池快速充電技術是在常規充電技術的基礎上發展起來的,不論采用何種充電制度進行充電,賽特蓄電池充電的成流過程都要遵守雙極硫酸鹽化理論,即其化學反應方程式為:
藍皮書全書共4個篇章,10個分章,系統地展現了國內外儲能產業發展現狀,研究了儲能技術特性和市場化應用模式,提出了產業發展階段所面臨的政策和市場環境問題,詳解了各國儲能產業發展歷程中的可借鑒成果和經驗,可以為讀者提供全面的儲能知識信息。本書也分析了近十年儲能產業發展走勢,可為未來我國支持儲能產業發展提供經驗借鑒。
著眼能源產業全局和長遠發展需求,國家*會同國家發展改革委、*、*、*發布了《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》(發改能源〔2017〕1701號)。本書作者和專家團隊即為《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》課題工作組成員,他們長期從事儲能技術研發、產業市場研究和項目運行管理工作,詳細掌握國內外儲能產業發展情況。本書作為研究背景材料支撐了指導意見的出臺。
從2011年起,中關村儲能產業技術聯盟開展了《儲能產業研究》研究編制工作,聚焦各年度儲能產業變化,從技術、模式、環境和政策等角度對儲能產業發展進行了深入研究。為整合匯集近年的研究成果,為關注儲能產業發展的、電力企業、服務機構和電力用戶提供支撐,搭建系統的儲能知識體系,本書對以上研究成果進行了重新梳理,結合當前市場環境和政策形勢,從基本情況、市場展望、技術應用、商業模式、產業鏈和支持政策等方面對整個儲能產業進行了系統性解讀和分析。
按常規充電法,充電電流安培數,不應超過蓄電池待充電的安時數。這樣,才可保證在整個充電過程中,產生氣體和溫升的狀況符合要求。因此,常規的蓄電池其充電方法都采用小電流的恒壓或恒流充電,充電時間長達10至20多個小時,給實際使用帶來許多的不便。為了縮短電池的充電時間,國內外一直都在不斷地研究和開發快速充電方法和技術。
1967年美國人麥斯(J. A. Mas)提出了蓄電池充電的三個定律后,這些理論就成為了我們研究快速充電技術的基礎。蓄電池有著如下的充電特性:
(1)賽特蓄電池充電接受能力隨放電深度而變化。如果以相同大小的電流放電,則,放出電量越多,充電接受率α越高,充電接受電流越大。即有如下關系:又因故有
I0——開始充電時的大初始電流值。
C——放電容量。
K——常數,可由實驗求出。
(2)對于任何給定的放電深度,充電接受率:
又因I0=αC,所以
Id——放電電流。
常數K和k可由實驗得出。
上式表明,蓄電池的充電接受率取決于它的放電歷史,以小電流長時間放電的蓄電池,充電接受率低,相反,以大電流短時間放電的蓄電池,充電接受率高。
(3)一個蓄電池經幾種放電率放電,其充電接受電流是各個放電率下接受電流之和。即: It = I1+I2+I3+……
同時服從:
It——總接受電流。
Ct——放出的總電量。
αt——總的充電接受率。
放電可使全部放掉的電量Ct增加,同時也使總的充電接受電流It增加。因此,蓄電池在充電前或充電過程中適當地放電,將會增加充電接受率αt。
按照麥斯理論,我們對充電過程中的充電電流進行實時控制,即用大電流充電,并在充電過程中,短暫地停止充電,在停充期間加入放電脈沖,打破蓄電池充電指數曲線自然接受特性的限制。但是,理論和實踐證明,蓄電池的充放電是一個非常復雜的電化學過程,由快速充電的電化機理可知,影響快速充電的重要因素是蓄電池的電極極化現象,這是一切二次電池所共有的,包括有歐姆極化、濃差極化和電化學極化。而蓄電池的電極極化現象,又可以通過在充電過程中適時加入放電脈沖來消除。因此,要實現快速充電,就需要多方面的控制,其控制特點為:
(1) 多變量——諸如要控制蓄電池內的溫度、充電電流的大小、充電的間隔時間、去極化脈沖的設置等。
(2) 非線性——充電電流應隨充電的進行而逐漸降低,否則,會造成出氣和溫升的增加。
(3) 離散性——隨著賽特蓄電池的放電狀態、使用和保存歷史的不同,即使是相同型號、相同容量的同類蓄電池的充電情況也不一樣。
對于如此復雜的充電過程,使用傳統的充電電路顯然難以控制,因此,也影響了快速充電的效果。為了能更有效地實現快速充電,必須使用*的控制手段,我們利用單片機構造了一個具有自動檢測功能的蓄電池充電實時控制系統。根據蓄電池快速充電的機理,對充電的電池進行實時的動態檢測,適時發出去極化脈沖及調整充電電流,力求以較高的充電平均電流進行充電,而且還能有效地抑制氣體的析出。從而達到快速充電的目的。
以上是賽特蓄電池快速充電的機理,盡管參考,如有不懂請致電本公司工作人員。賽特蓄電池。
推薦:賽特電池,德國陽光蓄電池,松下蓄電池,松樹蓄電池,廣東湯淺蓄電池,陽光蓄電池報價,蓄電池,山特蓄電池,并且提供山特ups電源報價,梅蘭日蘭ups電源等。
賽特蓄電池銷售領域:
【華 北】 北京市 天津市 河北省 山西省 內蒙古自治區
【東 北】 遼寧省 吉林省 黑龍江省
【華 東】 上海市 江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省
【中 南】 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 廣西壯族自治區 海南省
【西 南】 重慶市 四川省 貴州省 云南省 西藏自治區
【西 北】 陜西省 甘肅省 青海省 寧夏回族自治區 新疆維吾爾自治區
【港澳臺】 香港特別行政區 澳門特別行政區