赛特蓄电池BT-MSE-600直流通信电源专用2V600AH/10HR价格
赛特蓄电池BT-MSE-600直流通信电源专用2V600AH/10HR价格
使用说明
1、蓄电池的联接
● 容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。
● 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
● 实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
● 蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
● 连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至爆炸的危险。
● 正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。
● 连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
● 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。
系列 | 型号 | 浮充电压 | Z大浮充电流 | 单格温度补偿系数 |
AGM系列 | 12V系列 | 2.27 ~2.30V/cell | 0.25C | -3mV/℃ |
●环使用时充电参数的设置
系列 | 型号 | 均充电压 | Z大均充电流 | 单格温度补偿系数 |
AGM系列 | 12V系列 | 2.35 ~2.40V/cell | 0.25C | -5mV/℃ |
● 放电电流与放电终止电压
放电电流 | I≥1.0C | 0.2C≤I≤1C | 0.01C≤I≤0.2C | 0.004C≤I≤0.01C | I≤0.004C |
放电终止电压 | 1.6V/cell | 1.7V/cell | 1.8V/cell | 1.85V/cell | 1.9V/cell |
备注:“C”表示额定容量
3、搬运、存储
●蓄电池重且外壳脆,搬运时应轻拿轻放,严禁翻滚和摔蓄电电池,同时注意不要使端子受外力。
●蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。
●蓄电池存放前应为满荷电状态,不允许放电后存放。
●蓄电池应在0℃~30℃的环境下储存,存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电,存放时间Z
长不能超过一年,否则电池容量及寿命将会减小。
注意事项:
●蓄电池荷电出厂,不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险,如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液,请立即用大量清水冲洗,必要时,请立即就医。
●不能将蓄电池放置于密封环境使用,否则会有爆炸的危险。
●不能使用有机溶剂清洁蓄电池,否则会损伤壳体。
●多只蓄电池串联可获得高电压,安装时应该使用绝缘工具,防止电击。
●安装时应拧紧螺母,以防止充放电时产生火花甚至爆炸。
●蓄电池不可倒置使用,否则会有电解液漏出。
●蓄电池寿命终止时,应妥善处理,随意遗弃会造成环境污染。
本公司一家以集销售、安装、维修服务于一体的公司,以GX率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧,让您满意是我们Z大的追求!
我们承诺:购买我们的蓄电池我们一定会负责到底,如发现所售蓄电池有翻新或者造假等行为,处罚货款总额十倍,并签订质保合同!!凡是我公司售出的38AH以上蓄电池,不论品Pai三年内出现任何非人为质量问题免费更换相同型号全新蓄电池,32只以上提供免费上门安装调试服务.
【注:赛特蓄电池质保规矩:38AH(含38AH)以上蓄电池,质保期为三年,三年呈现任何非人为质量问题,免费替换全新的同品Pai同类型标准的蓄电池.非人为质量问题包含:运送过程中形成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压规模反常、接线端子变形等.客户职责:1.客户可凭我公司的收购合同编号,并供给破损蓄电池具体相片,客服经过验证后当即向客户免费派发指定类型的蓄电池.2.客户在收到替换的全新蓄电池后,请当行将损坏的蓄电池发往供货公司.】
赛特蓄电池特点:
● | 容量范围:38-250AH |
● | 电压等级:6V、12V |
● | 自放电小:≤2%(每月) |
● | 设计寿命:设计浮充使用寿命15年(25℃) |
● | 循环寿命:在标准使用条件下,25%DOD循环2400次以上 |
● | 充电接受能力高,节时节能 |
● | 密封反映效率:≥98% |
● | 搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量能在50%以上, |
| 充电后,电池容量可以恢复到额定容量的 |
● | 抗深放电性能好:放电后,四周后再充电可恢复原容量 |
● | 工作温度范围宽:-20~55℃ |
尺寸规格
型号
| 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 ( kg ) | 端子 |
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | |
BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 |
BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | F13 |
BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F16 |
BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 |
BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 |
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.0 | F9/F36 |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 367 | 174 | 174 | 20.0 | F11 |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 307 | 169 | 208 | 211 | 26.0 | F13 |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 211 | 27.5 | F13 |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 47.5 | F17/F24 |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |
BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 249 | 75.0 | F17 |
公司长期为首钢集团/北京工商银行/电信北京分公司/中石化河北分公司/北京地坛医院/北京市军科院/ZG移动/首钢集团/哈药集团/鄂钢集团等各大企事业单位供应各品Pai蓄电池,价格优势明显,客户反映良好。我们还在各地设立了专门的电池电源日常维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护及保养,使电池电源的寿命Z大化,赢得了客户的一致好评,专业的销售,*的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案.
关于蓄电池的小知识:建议蓄电池在+5℃~+30℃(Z好25℃)温度条件下使用,高温会缩短寿命,低温容量降低;
2) 不同品Pai、不同容量、不同新旧的电池严禁混合使用;
3) 电池使用中会产生氢气,所以要远离火源,保持通风,防止爆炸
4) 请保持环境清洁,过多的灰尘可导致蓄电池短路;
5) 电池放电后应及时再充电,未充饱的电池再放电,会导致电池容量降低甚至损坏,所以必须配置适宜的充电器;
6) UPS电源过轻(如1KVAUPS带150VA负载)有可能造成电池的深度放电,应尽量避免;
7) 适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,应人工将电池放电,每年2~4次,可利用现有负载放电,时间为1/4~1/3后备时间; 8) 长期停用的蓄电池(UPS)应充电后贮存,而且每半。
赛特蓄电池的用途
赛特蓄电池的产品特性:铅酸免维护、储能蓄电池,采用AGM阀控技术,使用多元合金板栅涂膏式极板,腐蚀低,寿命长。隔板是超细玻璃纤维制造。防止正负极板短路,储存电解液,并提供氧复合通道。设计使用寿命可达8年之久。赛特电池产品应用范围:电力、通信、风能和太阳能储能系统、UPS/EPS电源、安防及报警系统、小型电子设备、电动工具等。主要用途:UPS/EPS系统;电力、通信系统;安防系统。
波形质量是逆变电源关键的一项性能指标,为了获得高质量的正弦输出电压波形,提出了很多闭环控制策略,如PID控制、无差拍控制、滑模控制以及模糊控制等,但这些方案都是通过提高系统的动态响应来YZ*,改善波形质量的。这些方法对于对负载突加突卸情况下波形的控制有很好的效果,但是对于周期性的扰动,例如带整流型负载,效果并不理想。重复控制技术正是解决动态系统中周期性跟踪误差的一种非常好的控制方法。它并不追求很高的动态特性,而是利用扰动的“重复性”这一规律,“记忆”扰动发生的位置,根据相应的控制规律,有针对性地修正输出波形,从而在稳态条件下实现对给定信号的跟踪。
本文提出了将重复控制技术和传统PID控制相结合,在改善波形质量的同时还保证了系统具有较好的动态响应能力。此种控制方法已成功应用于5kVA单相逆变器样机上。
1 基于DSP的控制系统图1所示
的是逆变器的系统框图。该逆变器系统采用高速数字信号处理器TMS320F2812作为控制器,该处理器具有32位定点内核,丰富的片内外设包括两个事件管理器、多个定时器、16通道12位精度AD转换器等及150M的工作频率,非常适合于采用了比较复杂的控制策略的系统中。主电路采用单相全桥的拓扑结构,输出用工频变压器隔离,DSP负责电流、电压和温度的采集,并根据一定的算法实现SPWM波形的输出,IO控制量包括一些工作状态量和故障状态的输入以及控制市电和逆变的切换等,同时系统还通过LED和喇叭的组合指示当前的工作状态或故障类型,考虑遥信、遥测的需要,系统还能通过RS485通讯方式与上位机进行通讯。
该逆变器采用逆变、市电双路供电,平常是市电优先,一旦市电断电就会切换到逆变输出,继续给负载供电。同时,当输入电压出现过压、欠压或散热器温度过高等故障时,逆变器停止输出SPWM信号,直到故障解决后,再重新开放。系统采用霍尔传感器检测原边电流,用作偏磁控制及短路保护。
2 重复控制原理与稳态分析
重复控制是基于内模原理的一种控制理论。由内模原理可知,在一个闭环调节系统中,如果反馈回路中包含一个描述外部信号动力学特性的数学模型(即内模),那么该系统具有理想的指令跟踪特性和扰动YZ能力。
逆变器的重复控制器需要这样一种内模:稳态,当输出电压误差衰减至零时,它能按基波周期产生控制作用,以补偿周期性非正弦负载电流的影响。重复控制器可以直接置于控制系统的前向通道上,也可采用嵌入式结构,把重复控制器当作给定量的校正器使用。其结构如图2所示。
它包括重复控制发生器(内模)、补偿器S (z )和控制对象P (z)。其中,P (z)就是逆变器的数学模型;S (z)包含了一个超前补偿环节、一个二阶滤波器和一个陷波器;Z -N是周期延迟环节,Q 是用于克服对象模型不精确的影响,增强系统鲁棒性而设计的滤波器或一个小于1的常数。
由图可推得
由z域中稳定的充要条件,即当且仅当离散特征方程的全部特征根位于z 平面以原点为圆心的单位圆内,则相应的离散系统是稳定的,所以由(1)式得该系统得特征方程为
z N-[Q (z)-P (z)S (z)]=0 (2)
若要使|z|<1,则
|Q -P (z)S (z)|<1 (3)
上式是系统稳定的判定条件, 在频域内Q (z )=Q ( jω ) | z=e x p ( jωT )、P ( z )=P ( jω ) | z=e x p ( jωT )、S (z )=S (jω)|z=exp(jωT ) (其中T为采样周期时间,T =1/f c)。在某一频率下,以Q (jω )所在的位置为圆心画一个单位圆,为了满足式(3),P (jω )S (jω )必须在该单位圆内,若以上情况在ω取任意值的情况下都满足,即整个频域范围成立,则系统必然稳定。
3 系统软件设计
3.1 控制算法分析
逆变器采用重复控制技术,可以获得很好的稳态输出特性,输出电压正弦度好,谐波畸变率低。并且,重复控制系统的稳定性好,对系统参数变动反应不灵敏,鲁棒性较强。但是它有一个致命的弱点,由于周期延迟环节Z -N的存在(忽略Z k的影响),重复控制得到的控制指令并不是立即输出,而是滞后一个基波周期后才输出。这样,如果系统内部出现*,消除*对输出的影响至少要一个基波周期。这样在一个周期内系统对于突然的*近乎于开环控制状态。Z常见的情况是系统运行过程中的突加突减负载,这相当于加入了一个电流的*信号,这时由于直流电压内阻的影响,使得直流电压发生突然的升降,此后一个基波周期内U 保持上一个基波周期的调节量,必然造成输出交流电压跟随直流输入电压出现大范围变动,这样将很可能对用电设备造成损害。
由于上述原因,逆变器系统不应该单独采用重复控制。而数字PID控制虽然输出电压波形质量不高,但是它却是以开关周期对跟踪误差进行调节。它可以使系统具有良好的动态性能。同时为了进一步减小动态过程中输出电压的波动和波形畸变,改善数字PID控制系统的稳定性,还在系统中加入了前馈控制器。
系统控制框图如图3所示。
系统控制算法流程图如图4所示。
3.2 软件实现
在实际应用中,采用了单极倍频的调制方法,这种方法相对于相同开关频率的单极性调制和双极性调制方法来说,可以把输出电压中的脉波数提高一倍,这对减少开关损耗和改善输出电压波形是很有益的,同时采用不对称规则采样法用软件来产生10kHz、调制频率为50Hz的四组SPWM信号。该系统中,将一个正弦波周期分为400点,因此采样周期中断时间为50μs。
在具体编程实现的过程中,考虑到将来系统扩展的需要,采用两个事件管理器EVA、EVB共同管理两个桥臂的方法。即定时器1和定时器3的初始值相加等于周期寄存器的值,EVA、EVB均采用定时器周期中断的方式,因此两个定时器中断的间隔时间是50μs。定时器1计时到了50μs,就会产生中断,然后进入中断子程序及时有效地修改SPWM的占空比,然后过了50μs定时器3产生中断,再次进入中断子程序修改SPWM的占空比,如此往复,可得到开关频率为10k的SPWM波形。
4 实验结果与分析
基于上述分析,成功设计了一种基于PID和重复控制技术的单相全桥逆变电源。输入直流电压180~280V,满载4kW。实验结果如图5所示。可见,当加上重复控制器后,无论是带线性负载还是带整流性负载,输出电压波形的THD都大大减小,输出波形明显得到改善。