LEOCH理士DJM12-40蓄电池12V40AH厂矿用电
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由于风力发电和光伏发电系统受自然气候的影响具有较大的随机波动性,因此为满足系统稳定可靠运行要求,提高系统的稳定性,配备一定容量的储能设备成为风光发电系统保障其正常运行的重要途径。蓄电池是一种比较理想的储能装置,近年来已成为电力系统应用Z为广泛的储能装置。但是考虑到蓄电池及风光发电系统自身的成本和技术成熟度,目前一般采用铅酸蓄电池储能[1]。由于蓄电池成本在风光发电系统成本中占有较大的比重,因而蓄电池的使用寿命则成为风光发电系统广泛应用的瓶颈。充放电电流大小和对蓄电池的过充电现象是影响蓄电池寿命的两个主要因素[2]。如何GX、快速、无损地对蓄电池进行充电,一直是蓄电池界极其关注的问题,也是蓄电池使用和保养中非常重要的内容。绝大多数的蓄电池不是用坏的,而是“充坏”的。充电装置的性能优劣对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。因此,研究和探讨先进的充电技术及充电装置是蓄电池领域重要的课题,本文对目前常用的充电方法进行分析,探讨了一种优化充电控制方法。
电池型号 | 额定电压(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 |
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH |
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.7 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.4 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | 21.0 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.8 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27.8 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 28.2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.0 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 59.8 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 | T11 |
至今为止,电池维护技术员有很多品Pai的欧姆电阻测量设备可供选择,然而这对于整个产业来说并不是一个利好消息。不幸的是,随着市场的成长和竞争地加剧,并没有针对此测试方法形成一个标准或者法规。有些厂商使用高频,有些使用低频,而还有一些使用多频。由于这一原因,不仅同一节电池的阻抗和电导读数不相兼容,而且不同厂家设备的阻抗读数和电导读数分别都不相兼容。使用较短时间放电数值和使用电压和电流注入法测试数据也不相容。可以说,从标准化数据的角度上讲,该行业的状况是如此混乱。
内阻测量的测试实施
在确定蓄电池容量的百分比或安时数时,欧姆电阻测量到底在什么地方不能取代长时间的深度放电?尽管许多人之前已经做了大量了工作,也发表了很多相关主题的文章,但是目前还并没有结论性的依据,关于判断电池容量的方法也没有得到业界一致认可和肯定。
使用欧姆读数的正确方法应该是,把它作为一种检测蓄电池一段时间的变化趋势的工具,用它来判断在浮充状态下的蓄电池组中落后蓄电池和可能存在故障的隐患。
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