希世比CSB蓄电池GP1245/12V4.5AH销售中心
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产品价格:¥100(人民币)
  • 规格:GP1245
  • 发货地:北京昌平区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
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    商品详情

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      CSB希世比蓄电池参数

      规格 公称电压(V) 公称容量20小时(Ah) 重量(kg) 体积能量密度(wh/L) 重量能量密度(wh/kg) 内阻(mΩ) 最大放电电流5秒(A)    
         
      GP1245 12 4.5 1.66 81.6 32.53 40.5 60/90    
      GP1272 12 7.2 2.4 93.6 36 23 100/130    
      GP12120 12 12 3.67 103.5 39.24 16 150/180    
      GP12170 12 17 5.5 89.4 37.09 16 230    
      GP12260 12 26 8.45 88 36.92 11 350    
      GP12340 12 34 10.48 103.7 38.93 11 380    
      GP12400 12 40 12.63 87.6 38 8.7 400    
      GP12650 12 65 20 78 39 6 500    
      GP121000 12 100 31.2 95.9 38.46 4 800    
      GPL12750 12 75 25.6 96.9 35.16 4.5 800    
      GPL121000 12 100 33.5 95.9 35.82 3.5 800    
      HR1221WF2 12 21W 1.8 49.1 17.5 25 60/90    
      HR1224W 12 24W 1.95 49.7 18.46 21 100/130    
      HR1234WF2 12 34W 2.5 55.3 20.4 19 130

      充电方式采用恒压限流法。恒压限流充电模式分两个阶段,第一阶段是恒流阶段,即系统给定电流值,给电池以恒定电流充电,当电池的电压达到系统给定的转化值,就转为第二阶段———恒压阶段。恒压转化值会影响充入电量的多少。
      由图4 可知,当恒压转化值(Vref)设置的较低时,充入的电量不足(图中阴影部分就是少充入的容量),没有充分利用电池的容量,长期工作,会引起电池容量丢失,这就要求把恒压转化值设高。但是恒压值较高,容易在充电末期引起过充电,这同样会导致电池容量丢失。
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      变电所的直流系统是继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证,其稳定运行对防止系统破坏性事故扩大和设备严重损坏至为重要。目前,应用较为普遍的有镉镍电池和铅酸蓄电池两种。虽然免维护蓄电池价格比普通蓄电池的价格高得多,但它以搬运方便,便于放置,物化性能反映快,自放电小,使用年限长等优势,经过短短的几年,几乎随处可见,尤其是免维护铅酸蓄电池更为普及。直流系统由合闸整流器、控制整流器、稳压器、充电器、电池组、预告信号装置、绝缘监视装置、闪光装置及直流馈线等组成。电池组中的免维护蓄电池实际上只能免去补充加水工作,经较长时间放置后仍需进行补充电维护,现就其使用与维护谈几点体会。




        (1)免维护蓄电池的第一次充电,应根据蓄电池厂家的要求,调整充电电压和电流,在完整的充电时间内一次性不间断充足,一般需24h。如不充足,将影响电池的容量并在以后很难恢复。




        (2)免维护蓄电池应定期检查直流系统正常运行状态下的单只端电压及总电压,其误差应保持在±1%范围内。一般一个月进行一次检查,并做好记录。




        (3)免维护蓄电池的工作状态下的浮充电压应为1.05Un,均充电压应为1.1Un(Un为蓄电池组的额定电压),主充电电流应为电池组额定容量的0.1倍,如有偏差应及时调整。




        (4)应加强巡视检查充电器与蓄电池组连接的熔丝,以防止电网在丰、枯水期因电压波动而影响充电器的正常工作。如电网电压变化时,因调节直流侧电压的交流电抗变压器的电抗至很大值。这会造成电抗变压器大电感感生出非常大的电势而产生过电压将熔断熔丝。如不及时更换,将引起蓄电池过放电。




        (5)应定期对蓄电池组进行补充电维护。由于电池制造上的差异,使电池在浮充电中自放电等情况有所不同,使电池的浮充电压等特性产生不均匀。为了使多个电池特性基本上都达到比较均匀,一般3个月要进行一次补充电。补充电未完成前不得投入使用。


      为了解决这个矛盾,系统引进了第三个阶段———浮充阶段,这样就可以把恒压转化值设置的比普通恒压限流模式高,这样可以保证充入足够的电量,在充电末期转入浮充阶段,用稍低的电压浮充充电,从而保证不会过充电。
      三阶段充电方法保证了充电末期不过充,同时又能达到满充的目的,是一种成本较低的通用蓄电池充电解决方案。

      为系统软件的程序流程图。根据电池的端电压决定充电器工作在何种充电状态。

      我们做的是全数字化的改良型PI 调节环,由于PI 调节的积分环在前期对误差进行积累,为了不让积累的误差影响系统的稳定性,所以我们在误差等于0 时,对原有积累的误差清零。当误差等于±1 时,只进行积分运算,减慢调整速度,避免产生振荡。
      铅酸蓄电池的充电电压需要根据环境温度进行调整,以-4 mV/℃的补偿系数来调整。因此我们加入了温度补偿的功能。

      为用电子负载模拟电池三阶段充电过程的波形图。从图6 中我们可以看出智能充电系统能够方便地实现各个充电状态的转换。

      用PIC 单片机可以实现全数字化的电池充电管理,结构简单,成本较低,并且具有很高的灵活性,通过改变软件内设置的恒流参考值和恒压参考值就可以改变系统的恒流电流和恒压电压值,使得系统在不改变系统硬件设计的情况下实现给多种不同容量的铅酸蓄电池充电。另外可以实现有效的电池充电管理和保护功能,达到智能化控制。


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