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货号
SN50-12
规格
12V50AH
供货周期
现货
主要用途
政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及学校等行业
应用领域
地矿,能源,电子/电气/通讯/半导体,铁路/船舶/交通,航空航天
万松SN50-12蓄电池12V50AH阀控式密封质量
万松SN50-12蓄电池12V50AH阀控式密封质量
系统采用单片机数字PI控制技术与GX、低损耗的DC/DC变换电路相结合。由于单片机运算速度的限制,不可能实现精确的电压和电流输出,但对于蓄电池来说适当的电压和电流的纹波,反而有利于消除充电过程中的极化现象,更有利于充电的进行。与传统恒压恒流充电器充电相比,开发的智能充电器具有以下优点:充电速度显著提高,充电安全,电池升温低,减少了对蓄电池容量和寿命的影响;同时利用价格低廉的单片机来代替昂贵的电源管理IC,实现电源智能化管理,使其具有很强的市场竞争力。
完成对12 V/12 Ah蓄电池进行充电控制及其控制策略的开发、研究,该系统及其控制策略对电动车动力蓄电池充电系统的开发、应用,具有实际借鉴意义。若超过45℃,则报警并停止充电,此时启动散热风扇,给蓄电池降温,直到温度恢复到20℃以内。具体控制流程
在 使 用 过 程 中, 一 定 要 注 意 及 时 充 电, 不 要 等 到 电 池 单 格 电 压 降 到 终 止 电 压 1.75V 才 充 电。好 是 用 一 段 时 间, 就 充 一 充。 一 般 每 单 格 充 电 电 压 为 2.3V, 在 充 电 过 程 中, 充 电 电 流 会 逐 渐 下 降, 当 充 电 电 流 维 持 较 长 时 间 不 变 时, 则 电 池 已 充 满。 此 时 一 般 每 单 格 开 路 电 压 为 2.13 - 2.18V。 即 6V 电 池 应 达 到 6.4 - 6.6V, 12V 电 池 应 达 到 12.7 - 13.1V。
充 电 所 用 的 电 源, 应 具 有 恒 定 的 电 压, 大 电 流 的 输 出 能 力。 在 充 电 初 期, 充 电 电 流 可 达 额 定 放 电 电 流 的 六 倍 以 上。 一 般 的 串 联 稳 压 式 电 源 是 难 以 胜 任 的。 采 用 小 型 开 关 电 源, 则 可 有 满 意 的 效 果。 应 急 时, 甚 至 可 以 用 普 通 的 全 波 整 流 电 源,但 要 注 意 电 源 的 容 量 要 够 大。
如 果 使 用 得 当, 密 封 铅 蓄 电 池 的 循 环 使 用 寿 命 可 达 300 次 以 上,浮充 使 用 寿 命 为 3 - 5 年。 但 不 当 的 使 用, 如 过 放 电, 过 充 电, 短 路, 或 长 期 不 用 等, 都 会 导 致 电 池 早 衰。 其 表 现 为 电 池 容 量 下 降, 内 阻 增 大, 充 电 时 很 快“ 满”, 放 电 一 下 就 没 了。 更 有 甚 者 连 电 也 充 不 进 去, 仅 有 几 毫 安 的 充 电 电 流。 遇 到 这 种 情 况 就 要 对 电 池 进 行 维 修, 即 激 活。
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 参考重量(kg) |
SN7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2.1 |
SN12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 2.8 |
SN17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 3.1 |
SN24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 177 | 6.8 |
SN33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 163 | 9 |
SN38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 10 |
SN40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 177 | 11 |
SN50-12 | 12 | 50 | 230 | 138 | 211 | 13 |
SN65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 17 |
SN100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 233 | 24 |
SN120-12 | 12 | 120 | 408 | 174 | 235 | 27 |
SN150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 40 |
SN200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 240 | 60 |
后备时间显示及低电压报警。当UPS由于各种原因切换到蓄电池供电时,用户需要及时地了解系统的后备时间,且采取相应的措施。当蓄电池电压降到低限时,报警通知用户,然后自动关机以防止蓄电池深度放电。
蓄电池的自放电除与制造材料、存贮时间有关外,温度是影响电池自放电的主要因素,温度越高,蓄电池自放电率越高.因此,蓄电池要避免在高温环境下长期储存。
太阳能光伏发电应用的温度影响,主要表现在太阳能电池和蓄电池的电性能随温度的变化而变化,从而影响整个光伏系统的发电性能,但是这些影响基本可以通过合理的系统设计和充放电控制器的设计来改善。
通过合理设计和安装太阳能电池组件来降低温度影响
系统设计(尤其是存在太阳能电池组件串并联组成太阳能方阵)时,应根据使用环境的不同,适当增加太阳能电池组件数量,以补偿由温度的升高而引起的电压损失和功率损失,保证系统正常使用;同时在太阳电池组件的安装应充分考虑散热问题,尤其是将太阳电池组件与建筑物相结合安装时,应留出足够的散热空间。
因此,保证电池服务佳方案是将环境温度控制在20℃~25℃,控制放电次数、放电深度、放电和充电电流以及定时充放电的周期。