应用区域:
航标灯
通信设备
医疗设备
铁路信号
航空信号
UPS/EPS电源
电力合闸操作
报警、安防系统
产品特性:
容量范围:5.5-200AH
电压等级:12V
自放电小:≤3%/月
良好的高倍率放电性能
设计寿命长:设计浮充使用寿命12年(25℃)
密封反映效率:≥98%
工作温度范围宽:0~40℃
使用说明:
1、蓄电池的联接
额定容量不同、性能不同、新旧不同、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,否则会有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。
连接时,连接工具应绝缘,电池上面禁止放连接片等金属物品,以防止短路。
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。
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温度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。
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行业信息
光伏发电系统中的蓄能技术是转移高峰电力、开发低谷用电、优化资源配置、保护生态环境的一项重要技术措施。在我国,蓄能技术的推广应用刚刚起步,虽然推广应用的面很小,但效益明显,潜力很大。
1.光伏发电系统中蓄能技术的作用
蓄能技术特别适用于可再生能源的光伏发电系统,由于可再生能源的不稳定性,导致其不能连续运行,因此,蓄能技术在光伏发电系统中有着非常重要的作用。在光伏发电系统中蓄能技术的作用如下:
1)负荷调节作用。能量存储装置可在电力系统的负荷低谷期充电,负荷高峰期放电。
2)负荷跟踪。超导蓄能系统、蓄电池蓄能系统和飞轮蓄能系统等通过电力电子接口,能够快速跟踪负荷的变化,从而减轻了大型发电机跟踪负荷的需要。
3)系统稳定。蓄能装置输出的有功功率和无功功率的迅速变化,可有效地对系统中的功率和频率振荡起到阻尼作用。
4)自动发电控制。具有AGC的蓄能装置可有效地减小区域控制误差。
5)旋转动能存储。具有电力电子接口的蓄能装置可迅速地增加其电能输出,可作为电力系统中的旋转动能,减少常规电力系统对旋转动能的需要。
6)VAR控制和功率因素校正。具有电力电子接口的蓄能装置,在快速提供有功功率的同时还可以提供迅速变化的无功功率。
7)黑启动能力。蓄能装置可以为孤岛运行的光伏发电设备提供启动时需要的电能。
8)增加发电设备的效率以减少其维护。蓄能装置跟踪负荷的能力可使光伏发电系统运行于恒定输出功率状态,使其发电设备运行于高效率的运行点,从而提高了总的发电效率、发电设备的维护间隔和使用寿命。
9)延缓了系统对新增输电容量的需要。在系统中适当的地区配置蓄能装置,在用电低谷期对它们充电,从而减少了输电线路的峰值负荷容量,有效地增加了输电线路的容量
10)延缓了系统对新增发电容量的需求。当蓄能装置削平了负荷峰值后,即减少了系统对调峰机组的容量的需要。
11)提高了发电设备的有效利用率。在用电高峰期,蓄能装置输出的电力可增加系统的总容量。
2.蓄电池蓄能
由于自然资源的特性,可再生能源用于发电时其功率输出具有明显的间歇性和波动性,其变化是随机的,容易对电网产生冲击,严重时会引发电网事故。为充分利用可再生能源并保障其供电可靠性,就要对这种难以准确预测的能量变化进行及时的控制和抑制,蓄能装置就是用来解决这一问题。蓄电池蓄能系统由蓄电池、逆变器、控制装置、辅助设备(安全、环境保护设备)等部分组成。
蓄电池组是离网太阳能(000591)光伏发电系统中的贮能装置,由它将太阳能电池方阵从太阳辐射能转换来的直流电转换为化学能贮存起来,以供负载应用。由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,所以一般需要配置蓄电池才能使负载正常工作。太阳能电池产生的电能以化学能的形式储存蓄电池中,在负载需要供电时,蓄电池将化学能转换为电能供应给负载。
蓄电池的特性直接影响太阳能光伏发电系统的工作效率、可靠性和价格。蓄电池容量的选择一般要遵循以下原则:首先在能够满足负载用电的前提下,把白天太阳能电池组件产生的电能尽量存储下来,同时还要能够存储预定的连续阴雨天时用电负载需要的电能。蓄电池容量受到末端负载需用电量,日照时间(发电时间)的影响。因此蓄电池瓦时容量和安时容量由预定的负载需用电量和连续无日照时间决定,因此蓄电池的性能直接影响着太阳能光伏发电系统的工作特性。
综合分析各种蓄电池的特性,由于铅酸蓄电池具有良好的性价比,而且能量密度也能达到系统设计的要求,因此在这些蓄电池之中,性价比很高的铅酸蓄电池适合应用于光伏发电系统,铅酸蓄电池历史悠久,应用依然十分广泛,铅酸蓄电池于1859年由普兰特(Plante)发明,至今已有150多年历史。一百多年来,铅酸蓄电池的工艺、结构、生产、性能和应用都在不断发展,科学技术的发展给古老的铅酸蓄电池带来蓬勃的生机。
铅酸蓄电池在近代有了重大改革,性能有了极大飞跃。主要标志是20世纪70年代研发的阀控密封式铅酸(Valve-RegulatedLeadAcidBatteryVRLA)蓄电池。美国GatesEnergyProductsInc首创超细玻璃纤维吸液式全密封技术,从而发展了铅酸蓄电池。近十来年中,又进一步提高双极性VRLA蓄电池和水平式电极VRLA蓄电池性能。在双极性VRLA蓄电池中引入强力薄板两侧为正负活性物质的双极性电极,使内阻大大降低,从而大大提高比能量和充电速度,这种VRLA蓄电池能量高、成本低、寿命长(十年)、容量大(是普通铅酸蓄电池的二倍)、不漏液、安全、不污染、可回收、免维护、使用方便。对于新发展的双极性和水平式VRLA蓄电池,C/3放电比能量≥50Wh/kg,显示了优良的性能。