供应BT-HSE-65-12 12V6H/10HR阀控密封式储能赛特蓄电池
供应BT-HSE-65-12 12V6H/10HR阀控密封式储能赛特蓄电池
应用领域
● 应急灯
● 航标灯
● YL设备
● 通信设备
● 铁路信号
● 航空信号
● 应急照明系统
● 报警、安防系统
赛特蓄电池BT-12M7.0AT参数规格一览表
(点击下方蓄电池具体型号查看更多详细参数)
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-12M4.C | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.44 | F1/F2 |
BT-12M5.0AC | 12 | 5.0 | 140 | 47 | 101 | 107 | 1.63 | F1/F2 |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.11 | F1/F2 |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.4 | F1/F2 |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6/F38 |
BT-12M22AC | 12 | 22 | 181 | 78 | 175 | 175 | 6.04 | F26 |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.65 | F7/F40 |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.62 | F6/F38 |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.3 | F8/F20 |
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。
2、蓄电池的充放电
● 浮充使用时充电参数的设置
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 | 2V系列 | 2.26 ~2.28V/cell | 0.2C | -3mV/℃ |
12V/6V及2V100AH | 2.27 ~2.30V/cell | 0.25C | -3mV/℃ |
● 循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 | 2V系列 | 2.30 ~2.35V/cell | 0.2C | -5mV/℃ |
12V/6V及2V100AH | 2.35 ~2.40V/cell | 0.25C | -5mV/℃ |
● 放电电流与放电终止电压
放电时间(H) | 240 | 120 | 20 | 10 |
放电电流(A) | 0.0042C | 0.0083C | 0.05C | 0.1C |
放电终止电压 | 1.97V/cell | 1.92V/cell | 1.87V/cell | 1.82V/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。
4、维护保养
保养周期 | 保养项目 |
月度保养 | 1.全面清洁,保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通; 2.检查壳体有无变形,端子是否腐蚀变色,是否漏液; 3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度; 4.测量和记录电池组的总电压,充电电压发生漂移或环境变化应及时调整充电参数。 |
季度保养 | 1.重复月度保养的各项; 2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数,并及时调整; 3.检查连接部件是否松动,如有松动应紧固螺丝; 4.对电池进行均衡充电,充电时间24H。 |
年度保养 | 1.重复季度保养的各项; 2.检查安全阀是否松动,并旋紧,但切勿卸下安全阀; 3.电池组以实际负荷进行一次核对性放电实验,放出额定容量的30%~40%。 |
三年保养 | 1.重复年度保养的各项; 2.进行10Hr容量测试,放出额定容量的80%。 |
保养周期 | 保养项目 |
月度保养 | 1.全面清洁,保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通; 2.检查壳体有无变形,端子是否腐蚀变色,是否漏液; 3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度; 4.测量和记录电池组的总电压,充电电压发生漂移或环境变化应及时调整充电参数。 |
季度保养 | 1.重复月度保养的各项; 2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数,并及时调整; 3.检查连接部件是否松动,如有松动应紧固螺丝; 4.对电池进行均衡充电,充电时间24H。 |
年度保养 | 1.重复季度保养的各项; 2.检查安全阀是否松动,并旋紧,但切勿卸下安全阀; 3.电池组以实际负荷进行一次核对性放电实验,放出额定容量的30%~40%。 |
三年保养 | 1.重复年度保养的各项; 2.进行10Hr容量测试,放出额定容量的80%。 |
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,防止点击。 |
● | 安装时应拧紧螺母,以防止充放电时产生火花甚至爆炸。 |
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 |
● | 容量范围:7-250AH |
● | 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 |
正弦波逆变电源是一种高性能的逆变电源,它对输出电压的特性有以下要求:稳压性能好;输出电压波形质量高、负载适应性强;动态特性好;电压调制量小。在主电路参数一定的情况下,控制方法决定着逆变电源性能的高低[1]。传统控制方法常采用诸如信号波载波调制法、谐波消去法等开环PWM控制技术来得到正弦波电压,虽然“电压有效值控制环”能保证稳态电压有效值的恒定,但该方法不能满足高性能逆变电源的要求。为了克服传统控制方法的缺点,出现了各种实时反馈控制方案,比如无差拍控制方案、重复控制方案、谐波补偿控制方案、电压波形反馈控制方案、带电流内环的电压控制方案等。瞬时值反馈控制方法通过引入输出的瞬时值反馈,根据实际值与期望值的偏差来实时地调整逆变器输出电压的脉冲模式,在很大程度上克服了单一电压有效值控制方法的缺点,使逆变电源的性能得以提高。与谐波补偿控制、无差拍控制、重复控制等控制方法相比,瞬时值反馈控制具有控制结构简单、容易实现、鲁棒性强、控制效果好等独特的优点[2]。
目前先进的瞬时值控制一般采用双环或多环反馈,以下是一些典型的瞬时值反馈控制方法。
(1)单一的电压瞬时值反馈控制
单一电压瞬时值反馈的逆变电源的系统结构如图1所示。
(2)带滤波电容电流内环的电压瞬时值反馈控制[3~4]
带电容电流内环的逆变电源的系统结构如图2所示。
(3)带滤波电感电流内环的电压瞬时值反馈控制[5]
带电感电流内环的逆变电源的系统结构如图3所示。
(4)带电压微分内环的电压瞬时值控制系统分析
逆变电源输出电压的微分可以表示为
从式(1)可以看出,逆变电源输出电压的微分实际上就是输出滤波电容中流过电流的大小和电容值倒数的乘积。输出电压的微分代表输出电压的变化趋势,在逆变电源控制系统中引入输出电压的变化率反馈,可以克服直流母线电压的波动、负载电流等系统的扰动对输出电压的影响,从而提高系统的稳定性和快速性,改善系统的动态特性,改善输出电压波形品质。系统结构如图4所示。
2 各种瞬时值反馈控制系统的性能比较
为了分析比较各种瞬时值反馈控制系统的性能,在此引入系统动态硬度的概念。系统的动态硬度被定义为:│io(s)/uo(s)│,这也就是输出阻抗的倒数。从系统动态硬度的概念可以看出,系统的动态硬度越大,说明系统具有快速的瞬态响应,较高的抗扰动能力和较低的THD。
单一电压瞬时值反馈控制系统的动态硬度为
图5给出了采用单一电压环和带电容电流内环的系统动态硬度,图6给出了采用电容电流内环和电感电流内环的系统动态硬度。
从式(6)与式(3)的对比可以看出,采用负载电流前馈的带电感电流内环电压瞬时值反馈控制系统的动态硬度与带电容电流内环的电压瞬时值反馈控制系统的动态硬度完全一致。带电压微分内环的电压瞬时值反馈控制系统,如果电压微分反馈系数取的适当,其动态硬度的表达式也与带电容电流内环的电压瞬时值反馈控制系统相同。从图5与图6可以看出,单一的电压瞬时值反馈控制系统和电感电流内环的电压瞬时值反馈控制系统的动态硬度比较低,而电容电流内环的电压瞬时值反馈控制系统、电压微分内环的电压瞬时值反馈控制系统和带负载电流前馈的电感电流内环的电压瞬时值反馈控制系统的动态硬度比较高,系统具有快速的瞬态响应、较高的抗扰动能力和较低的THD。
3 逆变电源瞬时值反馈控制方法的仿真研究
本文采用MATLAB作为仿真工具,对各种瞬时值反馈控制方法进行了仿真研究。仿真电路参数如下:
直流电源:310V; 滤波电感:1.5e-3L;
滤波电容:2e-5F; 标准正弦波:21V、400Hz
采用带电容电流内环的电压瞬时值反馈控制系统突加、突卸阻性负载下输出电压波形见图7(a)、电容电流波形见图7(b)。
采用带电感电流内环的电压瞬时值反馈控制系统阻性负载时输出电压波形见图8(a)、电感电流波形见图8(b)。