赛特太阳能/风能专用BT-MSE-100 2V100AH/10HR储能蓄电池
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。
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赛特太阳能/风能专用BT-MSE-100 2V100AH/10HR储能蓄电池
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℃ |
目前,太阳能光伏并网发电系统作为分布式发电系统的一种,一般具有单级式和两级式并网光伏发电系统结构。在这两种传统的工作模式下,逆变器开关管的电压应力高、开关频率高、损耗较大、光伏电池需串联到足够的电压等级,从而使得整个系统的可靠性降低,系统抗电池局部阴影能力减弱。若采用集中式Z大功率跟踪(MPPT)方案,将严重降低整体效率,同时,这种系统通常是基于三相平衡电网,没有考虑到电网不平衡的情况。针对目前这种情况,为了提高系统的可靠性,提出采取级联方式实现光伏发电并网的方案。级联变换器具有所有多电平逆变器的优点,还有自身的一些特点:输出电平数相等时,所需器件数量Z少;不用钳位二极管和钳位电容;不存在电容电压平衡问题;易于用基频方法模式叠加控制,开关损耗小。但传统的叠加方式存在单元逆变器导通角在线计算困难,每组逆变器(光伏电池)输出功率不相等问题。结合这两个问题,本文提出了一种在梯形波叠加方式下单元逆变器导通角的简易算法,计算不同位置时单元逆变器的输出功率,提出采取逆变器轮流工作方式解决电池模块输出功率不平衡问题,并对各级联单元光伏电池如何配置进行了分析和计算,通过明其正确性。
我们研制的一台50kW光伏并网混合控制的级联多电平逆变器单相结构如图1所示,电路由4个单元级联而成。H1~H3单元为阶梯波控制,H4单元为瞬时值控制。
单元之间直流电压的不同比值,其级联的电平数是不相同的。应用较多的是单元间电压为1:1和1:2两种级联方式。选择单元间直流电压U dc1和U dc2的比值为1:2,U dc1为70V,U dc2为140V。
H4单元为带瞬时值反馈的SPWM工作模式,与一般的SPWM工作模式下逆变器的区别在于:它只有正向输出、反向输出和旁路三种状态,而没有四只开关器件都不导通的零状态。因此,它适合采取倍频SPWM调制方式,即用两个频率、幅值相同,相位相反的正弦波和载波三角波交叠产生两路控制信号,分别控制逆变桥左右桥臂的上管,每个桥臂的上下管互补导通。
图2为逆变器阶梯波控制部分正半周期输出的电压波形,波形在90°处左右对称,负半周波形对于横轴与正半周反向对称。级联逆变器阶梯波控制法的逆变器触发角有很多种算法,其中波形逼近法给定法是应用较多的一种方法。结合图2的阶梯波形提出一种简便的触发角取值方法。
从图2的工作波形可以看出,各个H桥在一个周期里导通时间是不一样的,如果系统一直保持这种工作方式,则H3桥光伏电池比H2桥光伏电池要求输出功率大一些,这种不平衡会导致H3桥与H2桥直流母线电压不相等,输出功率小的电压要升高,输出功率大的电压要降低,而且对电池寿命也不利。为此,通过软件设计来保持系统中电池输出功率基本平衡。由于H1桥的电压与H2、H3桥电压不等,只控制H2、H3桥。假设图2中H2桥的工作方式为工作模式1,H3桥的工作方式为工作模式2,两个周期完成两种工作模式轮流切换一次