三瑞蓄电池CP12280S-X 12V28AH阀控密封式铅酸蓄电池
三瑞蓄电池CP12280S-X 12V28AH阀控密封式铅酸蓄电池
三瑞蓄电池用途:可以广泛的在电力、通信、铁路、石油、航空、水利、煤炭、地质、YL、轨道交通、国防等领域中替代普通型电池,使产品性能得以提升。
我司产品涵盖密封铅酸、锂离子电池两大品类,是ZG产品品类Z为齐全的电池品Pai之一;密封铅酸蓄电池涵盖AGM、深循环、胶体、纯铅三大系列,锂离子电池涵盖钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂;其中磷酸铁锂
三瑞蓄电池质量方针;
三瑞蓄电池品质部门由120余名受过培训和经验丰富的员工组成,建立了从设计、生产、安装到服务全过程的质量保证体系,完善了产品研发、生产、检验和服务制度,建立了质量信息反馈以及过程改进有效机制。生产过程推行ISO9001质量管理体系,严格的质量控制,使产品缺陷率降至百万分之几的水平。并于2003年2月通过了ISO9001:2000版质量管理体系换证审核,并推行了新版(2000版)ISO9001标准。
产品先后通过了美国的UL认证、欧盟的CE认证,以及ZG铁道部、电力部、信息产业部的检测,并获得了国家信息产业部的通信设备入网许可证等。
三瑞电池密封原理
SENRY电池采用超细玻璃纤维隔膜,不饱和吸附电解液,氧气容易向负极扩散,能安全有效地工作。特殊的板栅合金使电池的自放电很小。如果万一出现严重过充,过量的氧气将通过安全阀排出而保护了电池的安全,同时安全阀将防止空气进入电池。
蓄电池在充电末期或过充电时将首先在正极产生氧气;
产生的氧气通过隔膜孔隙到达负极表面还原成水;
负极在进一步的充电中硫酸铅还原成海绵状铅;
由于负极在充电末期与氧气反应的去极化作用,YZ了氢气的析出,而正极析出的氧气又被负极吸收,从而使蓄电池内压不会进一步升高,蓄电池可以保证密封运行。
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量 (10小时率/Ah) | 外部尺寸(mm) | 端子类型 | 重量(±5%)Kg |
L | W | H | T |
6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 2.5 |
69 | 12 | 29 | 166 | 125 | 187 | 187 | S4F | 10.1 |
6FM175 | 12 | 175 | 530 | 209 | 215 | 240 | F27 | 55.5 |
6FM17-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13 | 5.5 |
64-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F13 | 8.1 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F11 | 11.0 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F11 | 13.5 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | F11 | 13.8 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | F11 | 16.7 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | F11 | 19.5 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 24.0 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 23.4 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 23.5 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | F21 | 24.0 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 24.0 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | F21 | 30.0 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | F12 | 32.0 |
6FM100RE-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | F12 | 29 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | F12 | 38.0 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | F12 | 40.0 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 47.0 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 62.0 |
600S-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 65.0 |
630S-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | F12 | 72.6 |
三瑞蓄电池-具有免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达10年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便。
密封性
采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。
免维护
H2O再生能力强,密封反应效率高,吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能,因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。
安全可靠
正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置,能有效隔离外部火花 ,不会引起电池内部发生爆炸,使电池在整个使用过程中更加安全可靠。
长寿命设计
通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅,ABS耐腐蚀材料外壳,高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。
性能高
(1) 重量、体积小,能量高,内阻小,输出功率大。
(2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电控制在每个月2%以下,室温(25℃)储存半年以上仍可正常使用。
(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好, 选择高频机必然要从三个方面进行:性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。
使用与注意事项
蓄电池荷电出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。
蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。
当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,Z大电流不大于0.25C10。 具体充电方法为:先用不大于上述Z大电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均电压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。
电池循环使用时充电完全的标志:在上述限流恒压条件下进行充电,其充足电的标志,可以在以下两条中任选一条作为判断依据:
充电时间18~24小时(非深放电时间可短)
充电末期连续三小时充电电流值不变化。
使用环境与安全
SENRY电池使用在自然通风良好,环境温度Z好在20±10℃的工作场所。
SENRY电池在下列条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。
在UPS中运用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点、运用IGBT成为UPS功率设计的,只要对IGBT的特性充沛理解和对电路停止牢靠性设计,才干发挥IGBT的优点。本文引见UPS中的IGBT的应用状况和运用中的留意事项。
2.IGBT在UPS中的应用状况
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司材料,1200V/100A的IGBT的导通电阻是同一耐压规格的功率MOSFET的1/10,而开关时间是同规格GTR的1/10。由于这些优点,IGBT普遍应用于不连续电源系统(UPS)的设计中。这种运用IGBT的在线式UPS具有效率高,抗冲击才能强、牢靠性高的显著优点。
UPS主要有后备式、在线互动式和在线式三种构造。在线式UPS以其牢靠性高,输出电压稳定,无中缀时间等显著优点,普遍用于通讯系统、税务、金融、证券、电力、铁路、民航、政府机关的机房中。本文以在线式为引见对象,引见UPS中的IGBT的应用。
在线式UPS电源具有独立的旁路开关、AC/DC整流器、充电器、DC/AC逆变器等系统,工作原理是:市电正常时AC/DC整流器将交流电整流成直流电,同时对蓄电池停止充电,再经DC/AC逆变器将直流电逆变为规范正弦波交流电,市电异常时,电池对逆变器供电,在UPS发作毛病时将输出转为旁路供电。在线式UPS输出的电压和频率Z为稳定,能为用户提供真正高质量的正弦波电源。
①旁路开关(ACBYPASSSWITCH)
旁路开关常运用继电器和可控硅。继电器在中小功率的UPS中普遍应用。优点是控制简单,本钱低,缺陷是继电器有转换时间,还有就是机电器件的寿命问题。可控硅常见于中大功率UPS中。优点是控制电流大,没有切换时间。但缺陷就是控制复杂,且由于可控硅的触发工作特性,在触发导通后要在反向偏置后才干关断,这样就会产生一个Z大10ms的环流电流。假如采用IGBT,则能够防止这个问题,运用IGBT有控制简单的优点,但本钱较高。其工作原理为:当输入为正半周时,电流流经Q1、D2,负半周时电流流经D1、Q2。
②整流器AC/DC
UPS整流电路分为普通桥堆整流、SCR相控整流和PFC高频功率因数校正的整流器。传统的整流器由于基频为50HZ,滤波器的体积重量较重,随着UPS技术的开展和各国对电源输入功率因数请求,采用PFC功率因数校正的UPS日益提高,PFC电路工作的基频至少20KHZ,运用的滤波器电感和滤波电容的体积重量大大减少,不用加谐波滤波器就可使输入功率因数到达0.99,PFC电路中常用IGBT作为功率器件,应用IGBT的PFC整流器是有效率高、功率容量大、绿色环保的优点。
③充电器
UPS的充电器常用的有反激式、BOOST升压式和半桥式。大电流充电器中可采用单管IGBT,用于功率控制,能够获得很高的效率和较大的充电电流。
④DC/AC逆变器
3KVA以上功率的在线式UPS简直全部采用IGBT作为逆变局部的功率器件,常用全桥式电路和半桥电路。
3.IGBT损坏的缘由
UPS在运用过程中,经常遭到容性或理性负载的冲击、过负荷以至负载短路等,以及UPS的误操作,可能招致IGBT损坏。IGBT在运用时的损坏缘由主要有以下几种状况:
①过电流损坏;
IGBT有一定抗过电流才能,但必需留意避免过电流损坏。IGBT复合器件内有一个寄生晶闸管,所以有擎住效应。图5为一个IGBT的等效电路,在规则的漏极电流范围内,NPN的正偏压缺乏以使NPN晶体管导通,当漏极电流大到一定水平时,这个正偏压足以使NPN晶体管开通,进而使NPN和PNP晶体管处于饱和状态,于是寄生晶闸管开通,门极失去了控制造用,便发作了擎住效应。IGBT发作擎住效应后,漏极电流过大形成了过高的功耗,Z后招致器件的损坏。
②过电压损坏;
IGBT在关断时,由于逆变电路中存在电感成分,关断霎时产生尖峰电压,假如尖峰电压过压则可能形成IGBT击穿损坏。
③桥臂共导损坏;
④过热损坏和静电损坏。
4.IGBT损坏的处理对策
①过电流损坏
为了防止IGBT发作擎住效应而损坏,电路设计中应保证IGBT的Z大工作电流应不超越IGBT的IDM值,同时留意可恰当加大驱动电阻RG的方法延长关断时间,减小IGBT的di/dt。驱动电压的大小也会影响IGBT的擎住效应,驱动电压低,接受过电流时间长,IGBT必需加负偏压,IGBT消费厂家普通引荐加-5V左右的反偏电压。在有负偏压状况下,驱动正电压在10—15V之间,漏极电流可在5~10μs内超越额定电流的4~10倍,所以驱动IGBT必需设计负偏压。由于UPS负载冲击特性各不相同,且供电的设备可能发作电源毛病短路,所以在UPS设计中采取限流措施停止IGBT的电流限制也是必需的,可思索采用IGBT厂家提供的驱动厚膜电路。如FUJI公司的EXB841、EXB840,三菱公司的M57959AL,57962CL,它们对IGBT的集电极电压停止检测,假如IGBT发作过电流,内部电路停止关闭驱动。这种方法有时还是不能维护IGBT,依据IR公司的材料,IR公司引荐的短路维护办法是:首先检测通态压降Vce,假如Vce超越设定值,维护电路马上将驱动电压降为8V,于是IGBT由饱和状态转入放大区,通态电阻增大,短路电路减削,经过4us连续检测通态压降Vce,假如正常,将驱动电压恢复正常,假如未恢复,将驱动关闭,使集电极电流减为零,这样完成短路电流软关断,能够防止快速关断形成的过大di/dt损坏IGBT,另外依据Z新三菱公司IGBT材料,三菱推出的F系列IGBT的均内含过流限流电路(RTCcircuit),如图6,当发作过电流,10us内将IGBT的启动电压减为9V,配合M57160AL驱动厚膜电路能够快速软关断维护IGBT。
②过电压损坏
避免过电压损坏办法有:优化主电路的工艺构造,经过减少大电流回路的途径来减小线路寄生电感;恰当增加IGBT驱动电阻Rg使开关速度减慢(但开关损耗也增加了);设计缓冲电路,对尖峰电压停止抑止。用于缓冲电路中的二极管必需是快恢复的二极管,电容必需是高频、损耗小,频率特性好的薄膜电容。这样才干获得好的吸收效果。常见电路有耗能式和回馈式缓冲电路。回馈式又有无源式和有源式两种,细致电路设计可参见所选用器件的技术手册。