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漯河直销赛特蓄电池BT-HSE-55-12
赛特蓄电池容量的确定方法
赛特蓄电池容量配置的是否合理,直接影响风力发电的各项技术经济指标。容量选的小了,多风时发出的富余电量得不到充分储存。容量选的太大,一则增加投资;二则蓄电池可能会长期处于充电不满状态,将会影响蓄电池的效率和使用寿命。表一为蓄电池在风力发电设备中所占投资情况。
一般常规充电是“两阶段恒电流充电”,此法既不浪费电力,充电时间短,对延长蓄电池使用寿命有利,同时计算蓄电池容量也容易得多。风力发电的情况,则不同于常规充电。
由于风速经常变化,电机输出的电流时大时小,时有时无,这样蓄电池充电电流和所需充电时间就很难确定。针对这种实际情况,我们采用如下两种计算方法来确定配置蓄电池容量。
1.电量平衡计算法。
计算步骤如下:
a.根据当地气象部门提供的风速资料,以十天为一时度,逐旬分别统计风机起始工作风速至停机风由范围内的不同风速发生小时数。
b.根据选用的风力发电机的P=f(V)特性曲线和风速资料,计算—台机逐旬所能发出的电量,并绘出其全年发电量过程曲线。图—是根据内蒙察右后旗的风速资料计算绘制的商都牧机厂ED1.5~100型风机的年发电量过程线。计算得出该机在当地的风况下,年发电量为276度。从过程线看出各旬的发电量变化很大,最多的四月下旬为19度,最少的二月下旬仅0.95度、相差近20倍,说明配置蓄电池进行储能调节是必要的。
C根据用电信况,计算出逐旬的用电量,并给出全年用电量过程线。附图中虚线所示。
d.比较发电量和用电量过程线,以发电少于用电差值最大的时段(图中斜线部分)的电量来确定所需蓄电池容量。图中差值最大的电量为2。3度。需配置2300伏安时电池,实际选用12伏48安时蓄电池4块。总容量2304伏安时。
2.经验计算法
根据我们试点的经验,在察右后旗、商都地区的风况下,也可采用以下公式简便估算所需电池容量。即 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
式中:Q——所需配置蓄电池容量(安时);
p——负载功率(瓦);
t——日用电小时数;
U——标准蓄电池电压(一般为12伏);
n——电池储备周期系数; (根据风况而确定,一般取3~8天)
K——放电控制系数、(取0.75~ 0.8)
上式考虑了:①用电设备的额定功率,②当地气象情况,即无风期平均时间,⑧为了防止蓄电池过放电,放电应控制在一定程度。
仍以察右后旗为例,安装一台100瓦机,供3户用电,每户装设12伏15瓦的灯泡2只平均每天照明5小时,计算所需配置的蓄电池容量。 (储备系数取6,放电控制系数取0.8) 代入公式得:
选用6块l 2伏48安时蓄电池,总容量288安时。
确定标准电池时,必须注意:蓄电油组的容量应能安全接受风力发电机输出的最大电流强度Imax。
测量内阻使用什么样的方法?
直流测试:利用蓄电池放电给测试仪器,测量出加在蓄电池内阻上的压降,然后除以放电电流得出蓄电池内阻,一般的测试电流都很大,达到50A-80A左右。(以为代表)
优点:测试准确、一致性好
缺点:1、测试电流大,必须把探头与蓄电池极柱稳定连接,如果接触不好会打出电弧,存在安全隐患。
2、大电流测试相当于对电池进行瞬间短路,严重影响电池寿命。
交流测试:测试仪器会在蓄电池两端加一个已知频率和振幅的交流电压信号,测量出与电压同相位的交流电流值,其交流电压分量与交流电流的比值即为电池的内阻。
优点:测试方法简单,不会影响蓄电池的工作状态,也不会产生安全隐患。
缺点:1、存在着易受充电器纹波电流和其它噪声源干扰的问题。
2、有些设备不能在线(连接充电器和负载,并处于浮充状态)对电池进行测试。
3、使用频率为60Hz或50Hz的交流测试电流更不可取,因为这是充电器纹波和噪声源的主要频率。
注意:IBEX-1000同样采用交流测试方法,但是由于IBEX-1000采用谐波除波算法专利技术,所以不存在这些缺点。
为什么不在测量内阻后直接给出容量值?
通过内阻测量可以反馈蓄电池的容量变化,但是由于:
1、 各个不同品牌蓄电池生产商生产的蓄电池,会因为技术、原材料和生产过程的不同,导致各品牌电池具有不同的内阻。
2、 不同厂商的蓄电池的内阻和容量变化的对应关系不同。
3、 同品牌电池,因为型号或批号的不同导致蓄电池内阻不一致。
4、 蓄电池在使用过程中会因为测量位置、极柱氧化、生锈、保护油、污渍等原因影响内阻的测量结果。
如果不考虑这些原因直接把测量内阻值换算成容量,是不负责任的做法。只有测定内阻基准值后长期跟踪蓄电池的内阻趋势变化,才能真正掌握蓄电池的老化状态。
应用领域
漯河直销赛特蓄电池BT-HSE-55-12
尺寸规格
型号 |
额定电压( V ) |
额定容量( AH ) |
外形尺寸(mm) |
参考重量 |
端子 |
|||
长 |
宽 |
高 |
总高 |
形式 |
BT-4M4.0AC |
4 |
4.0 |
47 |
47 |
102 |
106 |
0.47 |
F0 |
BT-6M1.3AC |
6 |
1.3 |
98 |
24 |
52 |
58 |
0.29 |
F0 |
BT-6M2.8AC |
6 |
2.8 |
66 |
34 |
98 |
102 |
0.57 |
F0 |
BT-6M3.2AC |
6 |
3.2 |
126 |
34 |
61 |
65 |
0.61 |
F0 |
BT-6M4.0AC |
6 |
4.0 |
70 |
47 |
100 |
104 |
0.68 |
F1/F2 |
BT-6M4.5AC |
6 |
4.5 |
70 |
47 |
100 |
104 |
0.74 |
F1/F2 |
BT-6M5.0AT |
6 |
5.0 |
170 |
35 |
70 |
75 |
0.85 |
F3 |
BT-6M7.0AC |
6 |
7.0 |
151 |
35 |
94 |
98 |
1.04 |
F1/F2 |
BT-6M10AC |
6 |
10 |
151 |
50 |
93 |
98 |
1.60 |
F1/F2 |
BT-6M12AC |
6 |
12 |
151 |
50 |
93 |
98 |
1.75 |
F1/F2 |
BT-12M0.8AC |
12 |
0.8 |
97 |
25 |
63 |
63 |
0.36 |
引线 |
BT-12M1.3AT |
12 |
1.3 |
97 |
44 |
52 |
58 |
0.55 |
F0 |
BT-12M2.2AT |
12 |
2.2 |
178 |
35 |
61 |
66 |
0.92 |
F0 |
BT-12M2.3AC |
12 |
2.3 |
71 |
48 |
99 |
103 |
0.73 |
F0 |
BT-12M2.8AC |
12 |
2.8 |
71 |
48 |
99 |
103 |
0.86 |
F0 |
BT-12M3.3AT |
12 |
3.3 |
135 |
68 |
62 |
67 |
1.32 |
F0 |
BT-12M3.6AC |
12 |
3.6 |
135 |
68 |
62 |
67 |
1.40 |
F0 |
BT-12M4.0AC |
12 |
4.0 |
90 |
70 |
101 |
107 |
1.42 |
F1/F2 |
BT-12M4.5AC |
12 |
4.5 |
90 |
70 |
101 |
107 |
1.44 |
F1/F2 |
BT-12M5.0AC |
12 |
5.0 |
140 |
47 |
101 |
107 |
1.55 |
F1/F2 |
BT-12M7.0AT |
12 |
7.0 |
151 |
66 |
95 |
100 |
2.11 |
F1/F2 |
BT-12M7.5AC |
12 |
7.5 |
151 |
66 |
95 |
100 |
2.27 |
F1/F2 |
BT-12M8.0AC |
12 |
8.0 |
151 |
66 |
95 |
100 |
2.40 |
F1/F2 |
BT-12M8.5AC |
12 |
8.5 |
151 |
66 |
95 |
100 |
2.55 |
F1/F2 |
BT-12M10AC |
12 |
10 |
151 |
98 |
95 |
99 |
3.17 |
F1/F2 |
BT-12M12AC |
12 |
12 |
151 |
98 |
95 |
99 |
3.40 |
F1/F2 |
BT-12M14AC |
12 |
14 |
151 |
98 |
95 |
99 |
3.75 |
F1/F2 |
BT-12M17AC |
12 |
17 |
181 |
77 |
167 |
167 |
5.15 |
F6/F38 |
BT-12M22AC |
12 |
22 |
181 |
78 |
175 |
175 |
6.04 |
F26 |
BT-12M24AT(W) |
12 |
24 |
174 |
166 |
126 |
126 |
7.65 |
F7/F38 |
BT-12M24AT(L) |
12 |
24 |
165 |
126 |
174 |
174 |
7.62 |
F6/F40 |
BT-12M33AC |
12 |
33 |
197 |
131 |
154 |
165 |
10.3 |
F8/F20 |