大力神MPS12-88蓄电池固体型12V88AH简介


节能减排,智能电力监控系统应用有一份
根据国家统计局的数据,我国电力消费总量从1990年的6,230亿千瓦时迅速上升至2010年的46,928亿千瓦时。截至2009年底,我国已成为用电规模的国家。
我国的电能利用率远低于世界工业发达国家。根据ZG电力企业联合会的统计数据,截至2009年底,ZG电能利用率仅为63%,比美、英、德、法、日等工业发达国家平均低出15-20个百分点。而从电能的损耗结构上看,终端用电设备损耗占比高达70%。
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 1.75V/ 单格, 77 ? ( 25 ℃ ) | 外型尺寸 (mm) | 近似重量 |
10hrs | 20hrs | 长 | 宽 | 高 | 总高 | Kg |
MPS12-33 | 12.84 | 29.6 | 33 | 197 | 131 | 172 | 186 | 12 |
MPS12-50 | 12.84 | 44.8 | 50 | 228 | 138 | 200 | 224 | 18 |
MPS12-65 | 12.84 | 63.1 | 65 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
MPS12-75 | 12.84 | 67.8 | 75 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
MPS12-88 | 12.84 | 78.2 | 88 | 317 | 173 | 202 | 229 | 30 |
MPS12-100 | 12.84 | 86.2 | 100 | 340 | 172 | 213 | 240 | 32.5 |
无线通信基站蓄电池的差异化配置
影响蓄电池配置的因素
根据无线通信基站蓄电池配置的原则和蓄电池总容量计算公式可以看出影响蓄电池配置的因素主要有两点:
蓄电池放电负荷电流
蓄电池放电负荷电流主要取决于基站直流用电设备的耗电量,该数值需要根据各基站设备的配置情况进行计算。一般基站的直流用电设备包括无线主设备和接入传输设备,以某通信运营商基站设备配置情况为例(不考虑多个运营商共享一个机房和直流供电设备的情况),一个机房的无线主设备一般为2G~4G三套设备,接入传输设备为SDH和IPRAN并行,蓄电池放电负荷电流如下表所示:
表2 蓄电池放电负荷电流算法
电流(A) 备注
无线设备 20~60 按2G~4G三套设备考虑
传输设备 20~40 按SDH与IPRAN并行考虑
合计 40~100
蓄电池独有的负温度特性,常见的铅酸和胶体蓄电池,常温下(25°左右)
环境温度每下降1度或上升1度,每2V蓄电池的压差达到0.002-0.003V左右,尤
其到了冬天和夏天,很多地区的室外环境温度到零下20度、达到零上60
度,此时针对蓄电池的温度变化给予相应的电压补偿称之为“温度补偿”。
对蓄电池进行温度补偿是非常必要的,如果不对蓄电池进行温度补偿,如蓄电池
在冬天的充电容量有可能只达到常温时的80%左右,甚至更低,必然使蓄电池的放电
安时数达不到设计时的使用标准。
很多控制器都会考虑温度补偿,控制器的内部自带一个温度传感探头,目的就
是感知环境的温度后实时给蓄电池进行电压补偿。控制器的温度感知感知是自身周围
的环境温度,当蓄电池和控制器放在一起的时候,补偿的电压是准确的,但是真正在
工程施工中控制器与蓄电池放在一起的很少,控制器装在灯罩、灯杆、控制箱等各种
环境都有可能。为了更好的防盗,也防止温度过度变化,蓄电池大都被埋于地下,这
样一来控制器的环境温度与蓄电池的环境温度则有可能误差很大,当然补偿的电压值
也是个错误的补偿,会造成蓄电池的过充或者过放,从而降低了蓄电池的使用寿命,
甚至损坏。
大力神MPS12-88蓄电池固体型12V88AH简介