详细介绍:
LUOKI洛奇蓄电池MPC12-24/12V24AH上海报价
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部分UPS在电路架构上是使用完全双向的结构,见下面图中所示。其中PFC,逆变甚至电池DC/DC都可以保证能量双向流动。
从原理上来说,只要软件上解除在PFC级和逆变器的复功率限制,这种UPS完全可以工作在双向模式下:当电机发生能量回馈时,在市电模式下,通过PFC把能量反馈回市电;在电池模式下,通过双向DC/DC把能量反馈回电池。但是这里面有一些必须考虑到的因素,比如:
电网是否允许能量回馈?能量回馈电网需要满足那些规范?
电池允许的充电功率有多大?
首要的问题是电网方面是否允许再生能量回馈。不同地方的电网对此的要求可能会不一样,对于一些功率特别大的负载,电网出于稳定性考虑可能不希望能量回馈。如果输入端使用的是通常的柴油发电机,那么是不能回馈能量的。
洛奇蓄电池MPC-12-200 12V200AH应急电源电瓶
在允许能量回馈电网的前提下,必须考虑此时面对的安全问题,这是太阳能发电系统已经面临过的。当能量向电网回馈,而电网由于此时断电的话,就会出现所谓的孤岛效应问题。而电网如果在回馈过程中出现短时间低电压等异常情况,UPS的能量回馈也应当正常工作一段时间。为此适用于可再生能源发电的技术,比如孤岛检测,低电压穿越等技术就业需要配备在UPS上。
洛奇LUOKI蓄电池电池特性
l不需维护(无需充水)
l无需均衡充电
l使用寿命长、期待寿命可达6年
l内阻小l不渗漏液体,无酸性气体溢出l自放电小l运输方便l绿色环保:有可靠的密封结构及,无漏液,无酸雾弥漫,确保电池运行可靠。
l利用氧复合原理设计,实现内部水循环,冒气少,失水少。
l放电特性优异:电池内阻小、极群紧装配,具有优好放电性能。
l自放电小:用材考究,自放电小,适合储存。
手机:15810844123 电话:010-59404289 QQ :940526999 联系人:杨天琪
邮箱:940526999@eqq.com
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电池型号
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额定电压(V)
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20小时率容量(AH)
|
外部尺寸(mm)
长 宽 高 总高
|
参考重量(Kg)
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MPC-1224CH
|
12
|
24
|
165.0
|
126.0
|
175.0
|
182.0
|
9.0
|
MPC-1238CH
|
12
|
38
|
197.0
|
165.0
|
175.0
|
182.0
|
13.5
|
MPC-1240CH
|
12
|
40
|
197.0
|
165.0
|
175.0
|
182.0
|
15.0
|
MPC-1250CH
|
12
|
50
|
350.0
|
166.0
|
175.0
|
175.0
|
17.5
|
MPC-1265CH
|
12
|
65
|
350.0
|
166.0
|
175.0
|
175.0
|
20.0
|
MPC-1275CH
|
12
|
75
|
350.0
|
166.0
|
175.0
|
182.0
|
22.0
|
MPC-12100CH
|
12
|
100
|
407.0
|
173.0
|
210.0
|
236.0
|
32.0
|
MPC-12120CH
|
12
|
120
|
406.0
|
174.0
|
208.0
|
240.0
|
36.0
|
MPC-12150CH
|
12
|
150
|
483.0
|
170.0
|
241.0
|
241.0
|
45.0
|
MPC-12180CH
|
12
|
180
|
530.0
|
206.0
|
214.0
|
244.0
|
55.0
|
MPC-12200CH
|
12
|
200
|
522.0
|
240.0
|
220.0
|
245.0
|
60.0
|
主要性能特点
高可靠性
· 采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。
· 充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。
· 动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过 降压装置热备份。
· 硬件低差自主均流技术,模块间输出电源最大不平衡度优于5%。
· 可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。
· 系统设计采用IEC(国际电工委员会),UL等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。
高智能化
· 监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。
· 可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能。
· 具有多个扩展通讯口,可以接入多种外部智能设备(如电池测试仪、绝缘监测装置等)。
· 现代电力电子与计算机网络技术相结合,提供对电源系统的 “遥测、遥控、遥信、遥调”的支持,实现无人值守。
· 蓄电池自支管理及保护,实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能控制,设有电池过欠压和充电过流声光告警。
· 系统采用监控装置内置绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链调压、中央信号等功能单元,大大方便用户使用。
设计特点
贫液(AGM)阀控式铅酸蓄电池
浮充寿命:12-15年@20℃
循环寿命:1200周按IEC标准
T-黄色VO级ABS塑料外壳
TE-灰色HB级ABS塑料外壳
允许竖立或卧放,减少占地面积,提高空间利用率
高倍率放电特性,适用于系统
自放电率小,可静置12个月@20℃
应用范围
省市级通信综合枢纽
长途传输一级干线站
跨省及资料交换系统
热电厂或变电站操作电源
大型不间断电源系统
离岸,石化,维生等后备电源
铁路,调度,部队等跨国电信设备生产厂家
国际标准
中国YD/T799:2002测试标准
T符合英国BS6290/4:1997测试标准
TE符合国际IEC896/2:1995测试标准
Eurobat评为15年长寿命产品分类
船运险货(IMDG)及国际民航组织(OICA)列作非危险品处理
艾诺斯全球生产设施均持有ISO9001品质及ISO14001保证认证
结构特征
1.极柱端子含内或外螺纹黄铜芯棒,表面镀锡和涂上防氧化剂,确保在高倍率电流通过时减少接触面所产生的热量,安装连接条时更安全可靠及节省时间.
2.极柱密封-极柱根部由压力环管、橡胶环管及防腐衬垫三个组件完全密封,完全排除任何漏液可能性
3.安全气阀-高灵敏度单向低压气阀,可安全操作4万次以上。开启压力:20Kpa闭阀压力:5Kpa。在正常操作下,防止内部气体外泄及大气进入。在异常情况下,将过量的气体释放以保证安全运行。阀门外加防爆气塞,阻止火舌进入电池引起鸣爆。
4.正极极板重型铅钙锡多元合金板栅,缓减极板腐蚀及增生,改善深度放电后的恢复性能,延长浮充及循环工作寿命。
5.负极极板-无锑铅钙合金板栅,提高氢气的析出电位,气体复合效率达99%以上。
6.电池外壳-采用抗冲击、抗老化的阻燃ABS塑胶。槽盖以热体焊接合,避免杂物(粘合剂)进入电池内部。槽盖位置均预设提手或吊带,方便搬运及安装。
在电池模式下,常用的铅酸蓄电池在充电和放电时所允许的电流是不同的,充电时的最大电流要小得多。这就意味着如果负载回馈能量很大时,充电电流就也会很大,为此在电池模式下兼容电机负载就需要使用足够多的蓄电池组来分摊充电电流。另外一方面,一般UPS的充电功率是根据常见电池组的容量来配备的,如果要加大充电的功率,这部分电路也需要特别设计。
对于其他电路架构的UPS,比如下面一种常见的结构,其电池升压和PFC都是单向工作的,这就意味着电机再生能量是无法反灌到市电或者电池的,必须另外想办法。
在市电模式下,最简单的方式不外乎采用旁路解决。只要发现负载回馈的能量过大,就把UPS转到旁路模式下,通过旁路来吸收电机再生能量。不过这一方法只有在旁路真正是市电,并且正常情况下可以使用,因此其应用是有一些局限性的。如果要求UPS不管在市电还是电池模式下还是使用发电机做输入都能搭配电机负载工作,就必须还要有其他的方法。
另外一种不受市电和电池模式限制的简单方式就是像变频器一样加入制动电阻来消耗多余的能量。这一设计在变频器上已经非常成熟,可以很方便的移植到UPS上使用。由于传统上UPS并不具有专门为制动使用的IGBT,所以需要把制动电阻和制动IGBT单独设计为一个模块,根据需要来作为可选的附件来使用。
能量回馈模块也是变频器上成熟的技术,当然也可以用到这里。但是能量回馈模块的原理也是把电机回馈的能量转成交流返回给市电,为此在电池模式,或者在输入是发电机的情况下,能量回馈模块也是不能使用的。
在UPS的充电器设计中,一种常用的做法是从直流母线取电,通过电路降压后给电池充电。在这种方式下,就给电机能量回馈的处理提供了一个变通的方式:无论在市电模式还是在电池模式下,都通过充电器把多余的能量转给电池储存。当电池充到某一个程度时就转到电池模式,把能量释放到一个相对低的水平。这样通过略微降低一点电池后备时间,可以换来电机负载问题的解决。这个过程见下图所示。
在市电模式下,能量是从市电Mains,经过PFC,DC BUS,INV产生交流电压输出提供给负载,同时充电器从DC BUS取电,给电池充电。在电池模式下,电池能量经过DC/DC,DC BUS和INV提供给负载。
当电机发生能量回馈时,能量流向就会发生改变。在市电模式下,如果BUS电压由于回馈能量而充高时,就需要停止市电供电,而由充电器把能量转移到电池端。
洛奇蓄电池MPC-12-200 12V200AH应急电源电瓶
当能量回馈结束时,需要先检查电池是否已经充满,如果已经充满,则需要以电池模式把电力释放掉一部分,以为下一次电机能量回馈留出空间。
之后再重新转回市电模式工作。在市电模式下,充电器也要保证不把电池充满,而是预留下储存回馈能量的空间。
在电池模式下则比较简单,只要BUS由于逆变器复功率而冲高,就关闭电池DC/DC,打开充电器,直到电机能量回馈结束,再转回电池DC/DC工作。这种解决方案的好处是电机回馈的能量只会返回到电池,然后在后续合适的时机再释放出来,而不会返回到市电,从而防止了类似太阳能并网发电方式带来的问题。
很明显,这个过程与混合动力汽车的原理是非常一致的。同样的,智能的电池能量的管理在这里也是很关键的。如果充电的阈值设得太高,电池有可能被充坏;如果放电的阈值设得太低,可能会影响断电时的后备时间。同样的,充电器的容量以及电池允许的最大充电电流也是设计时要考虑的重要因素。
结论:
在UPS应用中,当负载是会产生再生能量的电机时,一般UPS系统比较容易由于电机制动能量回馈到UPS的直流母线的问题而产生逆变器负功保护或者直流母线高压保护。为了兼容这种类型负载,UPS系统需要附加额外的功能模块来达到可靠工作的目的。
最为可靠和简单的方法是为UPS配备可选的制动模块,其中包含电阻和开关管。当电机制动时,从电机回馈的能量可以利用制动模块加以消耗。
为了进一步提升能源利用效率,可以通过适当调整蓄电池容量和充电器功率,选择电池储能方法来回收制动再生的能量。通过智能的电池能量管理,维持电池组总有承受下一次能量回馈的空间,可以让UPS在电机负载条件下可靠工作。
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