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阿特拉斯ATLASBX蓄电池KB55-12 12V55AH深循环储能
2023-12-19 02:41  浏览:19
阿特拉斯ATLASBX蓄电池KB55-12 12V55AH深循环储能

阿特拉斯ATLASBX蓄电池KB55-12 12V55AH深循环储能

储能电池采用配方,大大提高了电池性能。其代表产品6-CNF-100   2V500电池按照22473-2008《储能用铅酸蓄电池》标准检测,各项性能均达到标准要求,尤其寿命性能标准要求达到3个单元,共计450次循环,实际测试达到了12个单元,共计1800次循环,远远超过标准要求。

在储能电池研制过程中,除了依据标准所做的实验外,还做了一些补充试验:

(一) 超宽工作温度试验:

1.低温放电后的充电恢复能力试验:试验温度-20℃,按照太阳能系统运行条件运行25次后,将电池温度恢复25℃按系统充电方法充电,测试低温前后电池的容量衰减率,充电循环第三次即可恢复容量,容量衰减几乎为零。完*够满足系统要求。

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2. 2V500Ah电池送*检测中心做-40°C低温试验低温放电容量Cd与常温放电容量C10的比值为0.52远远大于标准值0.32.(见检测报告附件4 、附件5)

在无人值守的中心动力机房直流供电系统中,后备蓄电池组是整个通信供电系统的后一道供电保障防线,又是电源维护工作的重点与难点,在通信设备供电中断的事故中,由蓄电池组引发的故障所占比重较大。其原因之一是蓄电池内部结构的复杂性及不可见性;其次是蓄电池组受环境温度、温度补偿、浮充电压、浮充电流、电池的深浅放电、市电供电质量等诸多因素的影响。到目前为止,除了对蓄电池容量放电实验外,很难对蓄电池组性能进行全面定性、定量的测试分析,特别是蓄电池组引发的障碍一旦发生,将会造成直流供电系统中断的事故。因此,为确保通信网络的供电安全,必须清楚地掌握中心机房蓄电池组的实际容量,以便机房市电停电后及时供电,确保通信设备安全运行。
根据联通动力维护规程,蓄电池组使用三年必须进行容量试验,使用六年后,每年进行一次容量试验,准确地监测电池组的实际容量,确保在市电和电源设备出现故障时蓄电池组能够保障通信设备正常运行的时间。

应用领域:

太阳能、风能等储能系统

发电厂及输变电系统

航标信号系统

通信交换及传输系统

无线电及广播台站

紧急照明系统

其他设备、循环系统

通信、电力、UPS系列是您的选择

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通信、电力、UPS系列电池的优点:

• 电池功率密度出众

• 电池放电能力超强

• 优化配置选择范围

• 用于大型UPS安装的超大型电池模块,每个电池功率可达1000瓦

•可以选择长短不同的后备时间,以满足安装设计的需要

•优化配置选择范围广,高效节省投入成本

• 低安培率时,能够长时间放电

• 充电时间短

• 前端子系列电池,可有效解决放置空间不足的难题

•胶体系列电池,设计寿命长达15年

. 电池用正、负板栅合金工艺、配方研制

板栅合金和铅膏配方的创新设计,板栅采用铅钙高锡合金,同时加入了微量稀土元素,使其结晶更加微密、耐腐,适合深循环使用。正板铅膏中加入了多种添加剂和4PbOPbSO4,改变了颗粒结晶的形状形貌及颗粒之间的结合力,使铅膏更具有强度,更长寿命,同时降低了电池的反应内阻,提高了低温放电性能,改善了过放电后的恢复功能和深放电后的再充电性能。

2. 电池成流反应的活性物质配方,和制工艺方法,固化、干燥工艺方法研制

3. 电池组装松紧度对性能的影响实验

4. 各种充电工艺对性能的影响实验

5. 不同使用温度、不同放电制度

6. 各种充电制度、充电环境的影响

同时对胶体技术的研究也做了大量的工作,认真学习了德国阳光的胶体技术,围绕如何将电解液固定在胶质中形成均一稳定的果冻状态,如何提高气体的复合率、大限度减少气体产生,如何提高电池充电接受能力、缩短再充电时间,如何降低自放电率,如何可深度放电、提高电池循环寿命次数,课题组做了大量实验并做了认真总结。

我公司还做了大量的调研工作,了解目前在市场上使用的电池存在的问题,进行分析,找出问题的原因,提出解决方法,历时八年时间,全胶体电池取得成功,受到了用户的广泛好评

UPS电源

一、电源质量问题

1.电压的变化范围过大,电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低;电网用电太少,导致电压偏高。电压太低,负载不能正常工作;电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。

2.波形失真(或称谐波)产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用。谐波对公用电网的危害主要包括:

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1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚发生火灾;

2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、缘老化、寿命缩短,以致损坏;

3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚引起严重事故;

4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确;

5)会对邻近的通信系统产生,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。

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