太阳能专用储能赛特蓄电池BT-MSE-3000 2V3000AH/10HR
赛特蓄电池使用说明
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。太阳能专用储能赛特蓄电池BT-MSE-3000 2V3000AH/10HR
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。
【注:赛特蓄电池质保原则: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。
通信电源设备是现代通信系统中的重要组成部分,其作用是为通信设备提供安全、可靠、GX、稳定、不间断的能源。随着科技水平的进步,对于通信电源设备性能的要求也逐步提高,除必须满足基本的功能外,还要求具备交流配电、自动切换、直流配电、远程智能集中监控、电池自动管理等功能,从而满足网络管理的需求。
通信电源的发展经历了从线性电源、相控电源到开关电源的发展历程,由于开关电源具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,从而成为通信电源的主体,并向着高频小型化、GX率、高可靠性的方向发展。计算机控制、通信和网络技术的快速发展,为通信电源远程监控系统的发展和完善提供了更加便利的条件,使其无人值守成为可能。
通信电源系统由交流配电、整流柜、直流配电和监控模块组成,如图1所示。集中式监控系统可将交流配电柜、直流配电柜和整流柜放在不同楼层,实现分散供电,进行实时监控。交流配电柜主要完成市电输入或发电机输入切换和交流输出分配功能,要求采取必要的防护措施,交流配电柜一般要求具有多级防雷措施、单面操作维护、实时状态显示和告警等功能;直流配电柜主要完成直流输出路数分配、电池接入和负载连接等功能,一般要求可自由出线,可出面操作维护,可实现柜内并机和柜外并机,具有状态显示和告警功能,能检测每一路熔断器的通断状态;整流柜的主要功能是将输入交流电转换输出为满足通信要求的直流电源,它一般由多台整流模块并联组成,共同分担负载,并能良好地均分负载,单模块故障不应影响系统工作。电源模块采用低压差自动均流技术,使模块间的电流不均衡度小于3%,并具有输出短路故障自动恢复功能。
监控模块主要实现交流配电柜、直流配电柜和模块监控,此外还要进行电池的自动管理功能。通信电源系统作为通信网络的能源供给者,除了必须具备可靠、稳定等基础特性外,其电磁兼容设计、防护设计、可操作性和可维护性也是非常关键的因素。安全性是电源设备Z重要的指标,其不安全隐患不但不能完成正常的供电要求,而且还有可能发生严重的事故,甚至造成机毁人亡的巨大损失。为此,必须加强安全性设计工作。而目前影响电源设备安全性Z重要的工作是如何有效提高其
防雷过电压的能力。
1 通信电源雷击侵入途径
为了达到Z佳通信效果,大部分通信站设置在地势Z高、旷野孤立处。由于条件所限或为了节省投资,其交流电源绝大部分采用架空电线引入,传输信号电缆也大部分采用架空引入,加上通信铁塔避雷针的引雷效应,因此通信设备所处的环境是高雷击风险区域。雷击可分为直击雷和感应雷。
(1)直击雷的危害
雷电直接击中通信站建筑、电力电缆、通信电缆和操作人员,可能会造成建筑损毁,设备损坏、人员伤亡和电气短路引起火灾等严重后果,因此直击雷发生的概率虽然很小,但其危害十分大,所以不能掉以轻心。
(2)感应雷的危害
雷云对地放电的主通道虽然没有经过被保护物,但放电过程中产生的强大的电磁场可以在附近的导体中感应起电磁脉冲,我们称为“雷电电磁感应脉冲,即通常所说的感应雷”。显然感应雷是由直击雷引起的,感应雷产生于导体中并沿导体传播,损坏与导体相联的设备或设备中的某些器件(这些设备或器件的耐冲击水平较低)。通信电源设备通过电力电缆和各种通信传输电缆与外界相连,其中也有大量的集成电路通过金属导线相连,这就为感应雷的侵入提供了良好的条件,加上控制和通信电路采用了大量高集成度的微电子电路,其耐冲击水平较低,容易被感应雷损坏,产生各种各样的设备故障。如接口板损坏、内部通信口的损坏、整流模块的损坏等,有时感应雷引起故障甚至让我们很难与雷电在一起,但却是由雷电引起的。感应雷形成的破坏虽然不及直击雷大,但其损害的往往是设备的核心器件,给设备正常工作带来障碍。
有研究表明直击雷可在其周围1000m范围的半导体上感应起危险电压,加上通信站与外界连接的各种长距离电缆可在更大的范围内感应上雷电电磁脉冲,并几乎无衰减的沿电缆传入通信站。因此对通信站来讲感应雷的概率远大于直击雷的概率,可以这样说,通信站防雷主要是防感应雷。
2 通信电源系统的防雷措施
(1)直击雷的防护根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)对直击雷电流分类:
*类防雷建筑物防范的雷电流为200kA(10/350μs);
第二类防雷建筑物防范的雷电流为150kA(10/350μs);