JENON蓄電池MF12-150儲能電源蓄電池12V150AH報價
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JENON蓄電池MF12-150儲能電源蓄電池12V150AH報價
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聚能蓄電池技術特色 (TECHNICAL FEATURES)
● 密閉結構 (Sealed Construction)
● 電解液懸浮系統(tǒng) (Electrolyte Suspension System)
● 氣體再組合 (Gas Recombination)
● 使用免保養(yǎng) (Maintenance-Free Operation)
● 任何方向可使用 (Operation In Any Position)
● 低壓力排氣系統(tǒng) (Low Pressure Venting System)
● 高負荷格子體 (Heavy Duty Grids)
● 低自行放電-長保存壽命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)
● 寬廣的溫度使用范圍 (Broad Operating Temperature Range)
● 高回復容量 (High Recovery Capabillity)
聚能電池主要用途..
通信領域、程控交換機、UPS不間斷電源、航海設備、變電所操作及直流電源、報警系統(tǒng)、消防和保安系統(tǒng)、控制設備
聚能蓄電池技術參數:
電池規(guī)格:JENON蓄電池MF12-150儲能電源蓄電池12V150AH報價
型號 model |
電壓 Vpltage (V) |
容量 Capacity (AH) |
外型尺寸size(mm) |
|||
長length |
寬b |
高height |
總高height |
|||
MF12-7 |
12 |
7.0 |
151 |
65 |
94 |
101 |
MF12-12 |
12 |
12 |
151 |
99 |
94 |
101 |
MF12-17 |
12 |
17 |
180 |
77 |
167 |
167 |
MF12-24 |
12 |
24 |
165 |
125 |
175 |
180 |
MF12-38 |
12 |
38 |
197 |
165 |
175 |
180 |
MF12-50 |
12 |
50 |
230 |
138 |
211 |
224 |
MF12-65 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
MF12-100 |
12 |
100 |
331 |
173 |
213 |
233 |
MF12-120 |
12 |
120 |
407 |
173 |
213 |
233 |
MF12-150 |
12 |
150 |
484 |
171 |
241 |
241 |
MF12-200 |
12 |
200 |
520 |
240 |
220 |
240 |
一、產品特性
1. 安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹或破裂。
2. 放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺平緩。
3. 耐震動性好:安全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏夜,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4. 耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20cm高處自然下落至1cm厚的硬木板上3次無漏夜,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5. 耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進行定電阻放電3星期(電阻只相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6. 耐充電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時,無漏夜,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7. 耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘,無導電部分熔斷,無外觀變形。
8. 閥控密封,偶有過充電,氣體可以釋放。
9. 鍍銀銅端子導電性優(yōu)良,外形美觀大方。
10. 特制吸酸隔板,將電解液固定其中。
11. 電池貯存2年,還可繼續(xù)使用。
12. 三維方向電池可任意使用。
13. 獨特的技術處理,確保電池電壓均衡一致。
14. 合理的設計和優(yōu)質選材確保電池長壽命。
15. 三年長期免費質保
二、應用范圍
適合電信、電力和UPS的使用。
三、安裝使用與維護JENON蓄電池MF12-150儲能電源蓄電池12V150AH報價
▲ 因蓄電池帶液荷電出廠,開箱后搬運時請搬蓄電池底部,要輕搬輕放,不可用手握住端子挪動電池 ,更不可用端子吊裝電池.
▲ 嚴禁打開排氣閥,否則會導致密封不良,影響蓄電池性能及壽命.
▲ 同一組蓄電池應是同規(guī)格的產品,不準將不同廠家制造的產品混合使用.
▲ 蓄電池應在通風良好的條件下使用,不準將蓄電池安裝在封閉的容器或房間內.
▲ 連接時,請先將蓄電池彼此連接好,然后,再與充電設備和負載相連.蓄電池組的正極(負極)跟充電 設備和負極的正極(負極)導線連接,并認真檢查螺栓螺母是否擰緊(連線螺栓的扭矩為GFM電池為 11N.m左右;FM電池為8N.m左右)
▲ 欲獲得預期的使用壽命,請選用自動限流穩(wěn)壓充電設備,并具有過壓、欠壓、過流保護功能及報警 裝置,當負載變化范圍0-100%時,充電設備應達到±2%的穩(wěn)壓精度,波紋電流應嚴格控制在0.1C10A以 下。
聚能閥控式鉛酸蓄電池,是以鉛鈣錫多元合金和專用的低電阻、高孔率和高濕彈性超細玻璃纖維隔板等材料,采用涂膏式極板、高裝配壓力、精密定量注酸,以及先進、環(huán)保的內化成等先進工藝生產,具有長壽命、低內阻、大電流放電性能優(yōu)和深循環(huán)性能好等特點。
電池額定電壓額定容量單格數端子形式銅芯尺寸外形尺寸總高型號10小時率1小時率長寬高
聚能蓄電池性能特點
1、長壽命
正極采用高錫合金板柵,降低活性物質利用率,使得電池具有高達10年以上的浮充壽命。
2、耐過放電能力強
電池使用特殊的具有高孔率、高濕彈性的超細玻璃纖維隔板結合高壓緊裝配工藝,使得電池具有較強的耐過放電性能,5次短路容量恢復性能達到95%以上。
3、循環(huán)能力強
極板高溫、高濕固化,超高的裝配壓力,特殊的電解液添加劑,延緩正極活性物質循環(huán)使用過程中活性物質的軟化,大大提高電池循環(huán)耐久性能。
4、大電流性能高
電池極板間距小,高壓緊裝配工藝,提高電池大電流充放電能力。
5、安全可靠
專利技術的端子密封結構和高溫固化密封膠,保證電池端子處不爬酸,確保使用安全可靠。
6、免維護
由于采用貧液式設計,內部體系產生的氣體全部復合還原成水,所以不需要補水操作,實現(xiàn)電池的免維護性。
7、多種安裝方式
由于特殊隔板吸附電解液,因此電池內無游離酸,保證電池可實現(xiàn)如立式、臥式等多種方位
逆變器對于UPS設備至關重要,逆變器質量和性能的好壞直接影響到UPS的性能。傳統(tǒng)的單級逆變器通常工作在降壓輸出狀態(tài),在應用中,多采用在其輸出端變換工頻變壓器匝比的方法來實現(xiàn)進一步升壓,這樣就增加了功率裝置的體積和重量。本文提出一種新型非隔離式的單級升壓DC/AC變換電路,電路拓撲由兩個Boost電路合并而成,可以通過不斷改變Boost電路的占空比D來獲得幅值高于直流輸入電壓的正弦波輸出。本文對主電路原理進行了理論分析,并且采用SPWM調制方法對電路進行了仿真和實驗研究,試驗結果比較理想。
1 電路拓撲及工作原理分析
1.1 拓撲結構
圖1所示為雙Boost單級逆變器的主電路拓撲,由兩路電流雙向流動的Boost DC/DC變換電路組成。電源U dc、開關S1、S2、電感L 1和電容C 1、電阻R 組成Boost1變換電路。電源U dc、開關S3、S4、電感L 2和電容C 2、電阻R 組成Boost2變換電路。主電路結構左右對稱,C 1=C 2,L 1=L 2,負載R串接在兩個變換器中間。通過控制雙向開關的導通與關斷,使兩個Boost電路交替工作,從而在負載上取得交流工頻電壓輸出的效果。功率開關S1~S4均為由MOSFET和二極管組成的能量可雙向流動的可控開關。
1.2 工作原理分析
圖2示出雙Boost DC/AC逆變器控制的工作原理。將主電路左右分解為兩個Boost升壓電路,兩個升壓電路的輸出波形U o1和U o2均為形如正弦的直流電壓,變換規(guī)律一致,但相位相差180°,因此,當二者共同作用于R上時,能在負載上產生工頻交流輸出電壓U o
相關理論分析如下,就Boost DC/DC變換器而言,在電流連續(xù)的工作狀態(tài)下,其平均電壓間關系可表示為
兩者相位差為180°,則Boost逆變器的輸出電壓為
根據式(4)可知,改變開關的占空比D可以達到控制負載電壓升與降的目的。
Boost逆變器的增益特性如圖4所示??梢钥闯鲈贒為0.5時,增益為0。如果控制占空比D在0.5左右變化,就可以得到交流電壓輸出。
2 軟件仿真和實驗結果JENON蓄電池MF12-150儲能電源蓄電池12V150AH報價
采用SPWM調制方法對主電路進行了仿真和實驗研究,實驗和仿真結果驗證了理論分析的正確性。
2.1 軟件仿真結果及分析
SPWM調制波由正弦波給定和三角載波調制而成。4個開關管的觸發(fā)脈沖邏輯搭配關系為
由此可知,在產生一路SPWM觸發(fā)脈沖后,經過簡單的信號分配即可。這相對于兩套電路兩套觸發(fā)脈沖發(fā)生邏輯的方案較為簡單,在工程中也較易實現(xiàn)。
仿真參數:載波頻率為5 0 kHz ;調制波頻率為5 0Hz。L 1=L 2=8 0 0μH,C 1=C 2=5μF ,負載R =600Ω。圖5a仿真波形為左右兩套Boost電路產生的電壓U o1、U o2與負載電壓U o關系。圖5b為SPWM調制中給定正弦波U g與輸出電壓U o跟蹤關系對照。
2.2 實驗結果
最后對分析及仿真結果的正確性進行了試驗驗證。試驗參數與仿真參數相同,圖6所示為實驗波形。圖6a為單級逆變器的給定電壓U g和輸出電壓U o;圖6b為輸出電壓U o和輸出電流I o波形。由圖可見,實驗結果與仿真結果取得了較好的吻合。
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