冠军蓄电池NP28-12西安市代理
冠军蓄电池NP28-12西安市代理
产品价格:¥1(人民币)
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      冠军蓄电池NP28-12西安市代理

       

       

       


      冠军蓄电池在线容量实验解决方案
      作为后备电源使用的蓄电池'>电池是确保设备不中断运行的最后一道生命线。平时冠军蓄电池组并联在整流设备上,长期保持浮充状态。目前通讯行业广泛使用的免维护蓄电池即阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA),其免维护仅指使用过程不用加水,而不是不用维护。这种电池在长期浮充之后,经常会出现活性物质脱落、电解液干涸、极板变形、栅极腐蚀及硫化等现象导致蓄电池容量降低甚至失效。因此原邮电部电信总局颁布的电信电源维护规程第83条规定:蓄电池每年做一次放电深度为30~40的摸索性放电试验;每三年做一次放电深度为100的容量试验,使用六年以后每年一次,蓄电池放电期间应每小时丈量一次端电压和放电电流。冠军蓄电池
        目前国内有相当部分蓄电池维护职员没有完全按照邮电规程来维护蓄电池,有的蓄电池甚至从来没有作过放电试验,这就为日后出现事故埋下隐患,这里面有客观原因,也有主观原因:
        首先,缺乏先进的智能仪器,劳动强度大。传统的放电(容量)试验要将电池组从系统上脱离下来,接上电阻丝(或使用水阻)来放电,这种电阻丝或水阻体积庞大、粗笨,需要多人搬运、安装及调试,放电过程中每隔一定时间,需要人工测试及记录蓄电池各单体的端电压,放电时产生的大量热能,不仅破坏了蓄电池的正常运行环境,影响现场维护职员的身心健康,而且使电阻丝产生红热现象,需要提防可燃物飞溅进往,引起火灾事故,整个漫长放电过程维护职员一刻也不敢离开,所以一般维护职员都很头疼做放电试验。冠军蓄电池
        其次,离线放电试验存在系统瘫痪风险。在一组电池离线放电过程中,市电一旦中断,单组电池供电系统将会立即瘫痪,而两组电池供电的系统转换成单组供电,整个系统负载电流集中于一组电池上,可能造成该组电池过载放电,电压迅速下降,更何况另外一组在线电池的质量如何还是未知数,所以一般维护职员都很担心因自己做放电试验而造成系统瘫痪。
        再次,在熟悉上存在误解。现在由于电池厂家竞争激烈,很多厂家承诺三年内电池如有质量题目,可以包换,导致很多人存在电池有题目找厂家解决这样一种心理,而麻痹了对电池的维护,所以经常出现通讯系统瘫痪后,才知道供电电池有题目,而我们对蓄电池进行维护,就是要提前判定电池的质量,找出落后电池并加以处理,以避免因供电电池题目造成系统瘫痪。还有一部分人,只对动力机房、模块局等重要单位的蓄电池维护加以重视,而忽视了对基站电池维护,由于基站瘫痪造成的后果相对小得多,但从延长电池使用寿命,节约本钱角度看,对基站电池的维护加以重视,也可以带来可观的经济效益,由于当一组电池出现个别单体落后以后,如不及时加以处理,不仅该单体会加速恶化,而且会引起其它电池的连锁反应。正常情况下,一组经常维护的电池,其使用寿命至少比没有维护的电池寿命长3~5年。

       


      冠军蓄电池充电方法的分析和探讨

       地方上已有这种充电设备,其工作过程是三相交流电源经接触器、变压器及可控硅充电开关对蓄电池充电。待汤浅蓄电池电压达到出气点电压时,经过电压传感器检测并发出信号。此信号使充、放电状态控制器转为停止充电状态,并发出三个控制信号。第一个控制信号是关断充电脉冲发生器的信号。第二控制信号是开始往极化信号,它经过放电前停止充电延时电路延时(t1-t2)后,发出放电开始脉冲,打开放电开关,汤浅蓄电池开始向放电电阻放电并经过放电延时电路延时(t2- t3)后,发出放电关脉冲,结束放电。依次重复进行充放电过程,直至充电结束。第三个控制信号送给开始放电计时器,使其从第一次往极化放电开始计时,到预定的时间后结束充电,自动关机。用这种方法充电,汤浅蓄电池的充电和放电电流波形如图2所示。上述两种方法是蓄电池充电方法的改进方向。我国采用的快速充电方案很多,性能差异很大。各种充电方法对蓄电池的寿命影响也大不相同。这两种方法在理论上比较适合对蓄电池充电的要求。
      1 冠军蓄电池常用的充电方法
        1)恒定电流充电法
        在充电过程中充电电流始终保持不变,叫做恒定电流充电法,简称恒流充电法或等流充电法。在充电过程中由于蓄电池电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,为保持充电电流不致因蓄电池端电压升高而减小,充电过程必须逐渐升高电源电压,以维持充电电流始终不变,这对于充电设备的自动化程度要求较高,一般简陋的充电设备是不能满足恒流充电要求的。恒流充电法,在蓄电池最大答应的充电电流情况下,充电电流越大,充电时间就可以缩短。若从时间上考虑,采用此法有利的。但在充电后期若充电电流仍不变,这时由于大部分电流用于电解水上,电解液出气泡过多而显沸腾状,这不仅消耗电能,而且轻易使极板上活性物质大量脱落,温升过高,造成极板弯曲,容量迅速下降而提前报废。所以,这种充电方法很少采用。
        2)恒定电压充电法
        在充电过程中,充电电压始终保持不变,叫做恒定电压充电法,简称恒压充电法或等压充电法。由于恒压充电开始至后期,电源电压始终保持一定,所以在充电开始时充电电流相当大,大大超过正常充电电流值。但随着充电的进行,蓄电池端电压逐渐升高,充电电流逐渐减小。当蓄电池端电压和充电电压相等时,充电电流减至最小甚至为零。由此可见,采用恒压充电法的优点在于,可以避免充电后期充电电流过大而造成极板活性物质脱落和电能的损失。但其缺点是,在刚开始充电时,充电电流过大,电极活性物质体积变化收缩太快,影响活性物质的机械强度,致使其脱落。而在充电后期充电电流又过小,使极板深处的活性物质得不到充电反应,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命。所以这种充电方法一般只适用于无配电设备或充电设备较简陋的特殊场合,如汽车上蓄电池的充电,1号至5号干电池式的小蓄电池的充电均采用等压充电法。采用等压充电法给蓄电池充电时,所需电源电压:酸性蓄电池每个单体电池为2.4~2.8V左右,碱性蓄电池每个单体电池为1.6~2.0V左右。
        冠军蓄电池参数  规格   尺寸

       

      3)有固定电阻的恒定电压充电
        为补救恒定电压充电的缺点而采用的一种方法。即在充电电源与电池之间串联一电阻,这样充电初期的电流可以调整。但有时最大充电电流受到限制,因此随充电过程的进行,蓄电池电压逐渐上升,电流却几乎成为直线衰减。有时使用两个电阻值,约在2.4V时,从低电阻转换到高电阻,以减少出气。
        4)阶段等流充电法
        综合恒流和恒压充电法的特点,蓄电池在充电初期用较大的电流,经过一段时间改用较小的电流,至充电后期改用更小的电流,即不同阶段内以不同的电流进行恒流充电的方法,叫做阶段恒流充电法。阶段恒流充电法,一般可分为两个阶段进行,也可分为多个阶段进行。
        阶段等流充电法所需充电时间短,充电效果也好。由于充电后期改用较小电流充电,这样减少了气泡对极板活性物质的冲洗,减少了活性物质的脱落。这种充电法能延长蓄电池使用寿命,并节省电能,充电又彻底,所以是当前常用的一种充电方法。一般蓄电池第一阶段以10h率电流进行充电,第二阶段以20h率电流进行充电。各阶段充电时间的是非,各种蓄电池的具体要求和标准不一样。
        5)浮充电法
        间歇使用的蓄电池或仅在交流电停电时才使用的蓄电池,其充电方式为浮充电式。一些特殊场合使用的固定型蓄电池一般均采用浮充电方法对蓄电池进行充电。浮充电法的优点主要在于能减少蓄电池的析气率,并可防止过充电,同时由于蓄电池同直流电源并联供电,用电设备大电流用电时,蓄电池瞬时输出大电流,这有助于镇静电源系统的电压,使用电设备用电正常。浮充电法的缺点是个别蓄电池充电不均衡和充不足电,所以需要进行定期的均衡充电。
      冠军蓄电池NP28-12西安市代理

       

       2 蓄电池的快速充电方法
        1)定电流定周期快速充电法
        这种方法的特点是,以电流幅度恒定和周期恒定的脉冲充电电流对蓄电池充电,两个充电脉冲之间有一放电脉冲进行往极化,以进步蓄电池的充电接受能力。在充电过程中,充电电流及其脉宽不受蓄电池充电状态的影响。因此,它是一种开环式脉冲充电。这种充电方法易使蓄电池布满容量,但假如不增加防止过充电的保护装置,轻易造成强烈的过充电,影响蓄电池的使用寿命。在这种充电方法中,固然整个充电过程均加有往极化措施,但是这种固定的往极化措施,难于适合充电全过程的要求。
        2)定电流定出气率脉冲充电放电往极化快速充电法
        这种充电方法的特点是:在整个充电过程中,充电电流脉冲的幅值和蓄电池的出气率始终保持不变。充电过程初期,充电电流略低于蓄电池的初始接受电流。在充电过程中,由于蓄电池可接受的电流逐渐减小,所以经过一段时间后,充电电流将超过蓄电池的可接受电流,因而蓄电池内将产生较多的气体,出气率明显增加。此时,气体检测元件能够及时发出控制信号,迫使蓄电池停止充电,进行短时放电。这样蓄电池内部的极化作用很快消失,因而出气率可以始终保持在较低的预定值内。目前,国外有这样的方案。国内因缺少气体敏感元件, 对这种方法很少研究。
        3)定电流定电压脉冲充电放电往极化快速充电法
        这种充电方法的特点是,以恒定大电流充电,待充到一定电压(相当于蓄电池出气点的电压)时,停止充电并进行大电流(或小电流)放电往极化,然后再以恒定大电流充电,依此,充放电过程交替地进行。放电脉冲的频率随充人电量的增加而增加,充电脉冲的宽度随充人电量的增加而减少。当充电量和放电量基本相等时,表示蓄电池已布满电,立即结束充电。
        根据这种方法,国内外都有多种方案来实现蓄电池快速充电。这种方法,充电初期无往极化措施。在加有往极化措施后充电脉冲宽度不断减小,使得充电电流均匀值下降较快,延长了充电时间。
        4)定电流提升电压脉冲充电放电往极化快速充电法
        这种方法是定电流定电压脉冲充电放电往极化快速充电方法的改进。它是以恒定电流(如IC)充电,当蓄电池电压达到充电出气点电压后(单格电池电压2. 35~2.5V)时,停止充电并进行放电(如放电电流2~3C,脉冲宽度为1ms),然后再充电……。从加有放电往极化脉冲以后,用积分器件门路形跟踪调高充电控制电压(提升出气点电压),以加快充电速度和进步布满程度。其它和定电流定电压法相同。
        5)定电压定频率脉冲充电放电往极化快速充电法
        这种方法的特点是,充电脉冲的电压幅值保持恒定,随着充电过程的进行,蓄电池电动势逐渐上升,充电电流幅值逐渐减小,充电脉冲电流的频率恒定,在两个充电脉冲之间加有放电往极化脉冲。
        6)端电压和充放电频率选择脉冲充电放电往极化快速充电法
        这种方法的特点是,根据蓄电池充电过程中的极化情况选择充放电脉冲的频率,并在充电后期将蓄电池端电压限定在预选的数值,使出气率限制在一定的容许值。
        7)适应全过程往极化脉冲充电放电往极化快速充电法
        这种方法的特点是,在充电全过程都适时加有往极化的放电脉冲,在放电脉冲后充电电流恢复之前,均进行往极化效果检测,达到一定往极化效果再转回充电,否则再次进行往极化放电,直至达到往极化要求的效果才转回充电,这样,可使往极措施适应全过程。这种方案能有效地将气体析出量抑制在很小的数值内。

      冠军蓄电池参数  规格   尺寸

       

       
              

      冠军蓄电池使用说明书

      ◆ 免维护无须补液;

      ◆ 内阻小,大电流放电性能好;

      ◆ 适应温度广(-35-45℃);

      ◆ 自放电小;

      ◆ 使用寿命长(8-10年);

      ◆ 荷电出厂,使用方便;

      ◆ 安全防爆; 

      ◆ 独特配方,深放电恢复性能好;

      ◆ 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。

      应用领域:

      ● 报警系统;

      ● 应急照明系统;

      ● 电子仪器;

      ● 铁路、船舶;

      ● 邮电通信;

      ● 电子系统;

       

      小型阀控密封式铅酸蓄电池规格参数表

      电池型号 额定电压(V) 额定容量25℃(AH) 外型尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子形式
      20HR1.75V/Cell

      10HR

      1.75V/Cell

      ±1

       

      ±1

       

      ±2

       

      总高

      ±2

       

      NP1.2-6 6 1.3 1.2 97 24 51 56 0.32 E
      NP3.2-6 6 3.3 3.1 135 35 60 65 0.64 E
      NP4-6 6 4.0 3.8 70 47 101 105 0.78 E
      NP4.5-6 6 4.5 4.2 70 47 101 105 0.85 E
      NP5-6 6 5.0 4.8 70 47 101 105 0.97 E
      NP7-6 6 7.0 6.8 151 34 94 98 1.18 E
      NP7.5-6 6 7.5 7.2 151 34 94 98 1.2 E
      NP10-6 6 10.0 9.5 151 50 95 99 1.7 E
      NP12-6 6 12.0 11.0 151 50 95 99 1.87 E
      NP1.3-12 12 1.3 1.2 97 43.5 51 56 0.6 E
      NP2.2-12 12 2.2 2.0 178 34.5 61 65 1.0 E
      NP3.3-12 12 3.3 3.0 135 67 61 66 1.4 E
      NP4-12 12 4.0 3.8 90 70 102 106 1.52 E
      NP4.5-12 12 4.5 4.2 90 70 102 106 1.7 E
      NP5-12 12 5.0 4.8 90 70 102 106 1.92 E
      NP6-12 12 6.0 5.7 151 65 94 99 2.15 E
      NP7-12 12 7.0 6.8 151 65 94 99 2.3 E
      NP7.5-12 12 7.5 7.2 151 65 94 99 2.4 E
      NP8-12 12 8.0 7.5 151 65 94 99 2.5 E
      NP9-12 12 9.0 8.5 151 65 94 99 2.6 E
      NP12-12 12 12.0 11.0 151 98 98 102 3.8 E
      NP14-12 12 14.0 13.0 151 98 98 102 4.1 E
      NP18-12 12 18.0 17.0 181 76 167 167 5.5 G
      NP20-12 12 20.0 18.5 181 76 167 167 7.5 G
      NP24A-12 12 24.0 22.5 177 167 125 125 8.1 G
      NP24B-12 12 24.0 22.5 166 125 175 175 8.5 G

       

      阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表

      电池型号 额定电压 (V)  额定容量25℃(AH) 外型尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子形式
      10HR1.80V/Cell

      1HR

      1.75V/Cell

      ±1

      ±1

      ±2

      总高±2
      NP120-6 6 120.0 66.0 195 170 206 209 17.0 F
      NP180-6 6 180.0 99.0 306 168 220 225 29.0 F
      NP200-6 6 200.0 110.0 323 178 224 227 30.2 F
      NP26-12 12 26.0 14.3 177 167 125 125 8.1 G
      NP28-12 12 28.0 15.4 166 125 175 175 9.6 G
      NP33-12 12 32.0 17.6 196 131 155 180 10.5 G
      NP38-12 12 38.0 20.9 197 165 170 170 13.3 G
      NP40-12 12 40.0 22.0 197 165 170 170 14.5 G
      NP55-12 12 55.0 30.3 228 138 208 227 18.5 G
      NP60-12 12 60.0 33.0 265 190 222 222 23.3 G
      NP65-12 12 65.0 35.8 348 168 178 178 21.3 G
      NP70-12 12 70.0 38.5 260 168 208 231 20.5 G
      NP80-12 12 80.0 44.0 260 168 208 231 24.0 G
      NP90-12 12 90.0 49.5 329 172 215 243 26.5 G
      NP100-12 12 100.0 55.0 329 172 215 243 30.5 G
      NP100A-12 12 100.0 55.0 339 172 212 217 29.0 F
      NP100B-12 12 100.0 55.0 407 175 208 238 30.5 G
      NP105-12 12 105.0 57.8 407 175 208 238 31.5 G
      NP120-12 12 120.0 66.0 407 175 208 238 36.5 G
      NP134-12 12 134.0 73.7 341 173 281 288 41.5 F
      NP150-12 12 150.0 82.5 483 170 241 241 44.5 G
      NP180-12 12 180.0 99.0 532 207 214 240 56.0 G 
      NP180-12 12 180.0 99.0 522 240 218 244 55.0 G 
      NP200-12 12 200.0 110.0 522 240 218 244 61.5 G 
      NP230-12 12 230.0 126.5 520 269 203 226 66.0 G
      NP240-12 12 240.0 132.0 520 269 203 226 67.0 G
      NP250-12 12 250.0 137.5 520 268 220 249 76.0 G

       

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