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JENON蓄电池MF12-120储能电源蓄电池12V120AH
JENON蓄电池MF12-120储能电源蓄电池12V120AH
JENON蓄电池MF12-120储能电源蓄电池12V120AH
JENON蓄电池MF12-120储能电源蓄电池12V120AH
聚能蓄电池是全球阀控式密封铅酸蓄电池知名品牌之一,聚能蓄电池中国区域由台湾电源有限公司推出,致力于服务世界蓄电池应用的高端领域。产品覆盖AGM、深循环、胶体三大种类,涵盖通讯系列、欧洲系列、新能源系列、动力系列以及户外系列,已形成四百多个规格型号。
早在上个世纪九十年代初期,聚能多个规格产品就已应用于欧洲通讯终端,现在更是被广泛应用到欧、美洲通讯、电力、光伏、不间断电源、照明以及动力电池等行业和市场。
聚能蓄电池已在全球包括伊朗、印度、越南、中国大陆等多个地区设立研发、生产基地;在各种行业中广泛应用,并且在市场赢得了的好评,目前可以为通讯、电动交通工具、光伏、风能、电力、UPS、电子等产业及数码设备等领域提供完善的产品应用方案与技术服务。
聚能电池的产品和解决方案已经应用于全球100多个国家和地区,遍布全世界的销售服务网点,直接服务世界电池应用的高端区域及领域,并成为世界前10强电源运营商最重要合作伙伴之一。
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
电池规格:
型号 model |
电压 Vpltage (V) |
容量 Capacity (AH) |
外型尺寸size(mm) |
|||
长length |
宽width |
高height |
总高height |
|||
MF12-7 |
12 |
7.0 |
151 |
65 |
94 |
101 |
MF12-12 |
12 |
12 |
151 |
99 |
94 |
101 |
MF12-17 |
12 |
17 |
180 |
77 |
167 |
167 |
MF12-24 |
12 |
24 |
165 |
125 |
175 |
180 |
MF12-38 |
12 |
38 |
197 |
165 |
175 |
180 |
MF12-50 |
12 |
50 |
230 |
138 |
211 |
224 |
MF12-65 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
MF12-100 |
12 |
100 |
331 |
173 |
213 |
233 |
MF12-120 |
12 |
120 |
407 |
173 |
213 |
233 |
MF12-150 |
12 |
150 |
484 |
171 |
241 |
241 |
MF12-200 |
12 |
200 |
520 |
240 |
220 |
240 |
聚能蓄电池产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
一、产品特性
1. 安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀或破裂。
2. 放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3. 耐震动性好:安全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4. 耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5. 耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6. 耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7. 耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。
8. 阀控密封,偶有过充电,气体可以释放。
9. 镀银铜端子导电性优良,外形美观大方。
10. 特制吸酸隔板,将电解液固定其中。
11. 电池贮存2年,还可继续使用。
12. 三维方向电池可任意使用。
13. 独特的技术处理,确保电池电压均衡一致。
14. 合理的设计和优质选材确保电池长寿命。
15. 三年长期免费质保
二、应用范围
适合电信、电力和UPS的使用。
三、安装使用与维护
▲ 因蓄电池带液荷电出厂,开箱后搬运时请搬蓄电池底部,要轻搬轻放,不可用手握住端子挪动电池 ,更不可用端子吊装电池.
▲ 严禁打开排气阀,否则会导致密封不良,影响蓄电池性能及寿命.
▲ 同一组蓄电池应是同规格的产品,不准将不同厂家制造的产品混合使用.
▲ 蓄电池应在通风良好的条件下使用,不准将蓄电池安装在封闭的容器或房间内.
▲ 连接时,请先将蓄电池彼此连接好,然后,再与充电设备和负载相连.蓄电池组的正极(负极)跟充电 设备和负极的正极(负极)导线连接,并认真检查螺栓螺母是否拧紧(连线螺栓的扭矩为GFM电池为 11N.m左右;FM电池为8N.m左右)
▲ 欲获得预期的使用寿命,请选用自动限流稳压充电设备,并具有过压、欠压、过流保护功能及报警 装置,当负载变化范围0-100%时,充电设备应达到±2%的稳压精度,波纹电流应严格控制在0.1C10A以 下。
密封性
采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。
免维护
H2O再生能力强,密封反应效率高,吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能,因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。
安全可靠
正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置,能有效隔离外部火花 ,不会引起电池内部发生爆炸,使电池在整个使用过程中更加安全可靠。
长寿命设计
通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅,ABS耐腐蚀材料外壳,高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。
性能高
太阳能是空间最普遍的能源,取之不尽,用之不竭,是公认的最干净、最有发展前途的能源。该能源能够有效缓解石化能源危机、环境污染、偏远地区的供电等问题,许多国家纷纷投入巨资进行研究。光伏系统的光伏阵列是整个系统的核心,其输出特性具有很强的非线性,研究如何有效地对光伏阵列输出最大功率点进行跟踪已成为太阳能光伏系统技术研究领域的一个较大热点,而计算机仿真技术作为一种有效的方案验证手段,利用计算机对光伏系统一些控制方案进行研究也越来越得到广大业内人士的关注[1]。
针对最大功率跟踪,国内外学者提出了许多不同的控制方案,目前最常见的控制方法有恒定电压法(CVT)、扰动观测法(P&O)、电导增量法、穷举法结合二次插值法等,各种算法具有其各自的优缺点[2]。本文首先建立光伏电池直流物理模型,该模型可以任意修改太阳辐射强度、环境温度、光伏模块等参数,可以正确仿真出实际光伏阵列的输出特性和大部分参数变化对整个系统产生的影响。MATLAB/simulink是一个功能非常强大的仿真平台,具有方便、快捷的模块化建模环境。在simulink平台下,对光伏电池的性能进行仿真研究,考虑了太阳辐射强度、环境温度等因素的影响,并利用建立的太阳能电池模型,在Boost电路上进行几种MPPT方案的验证。
1 光伏电池simulink仿真建模
光伏阵列的输出具有非线性特征,并且其输出受光照强度、环境温度和负载情况影响。在一定的光照强度和环境温度下,光伏电池可以工作在不同的输出电压,但是只有在某一输出电压值时,光伏电池的输出功率才能达到最大值[3]。典型光伏电池在不同辐射强度下的功率电压曲线及不同温度下的电压电流曲线如图1所示,由此图可以看出光伏电池的输出特性曲线是高度非线性的。
光伏电池的等效物理模型如图2所示。
上述各式的各个变量或者常量参数的意义如表1所示。
根据上述各式,在MATLABsimulink下建立的太阳能逆变系统光伏阵列的仿真模型如图3(a)所示,
图3(b)是该模块的封装图及对光伏阵列模块的输出特性进行测试的电路图。封装图上的T、R、Upv、Ipv分别表示环境温度、太阳辐射强度、光伏阵列的工作电压和输出电流,双击该模块可以进行光伏阵列的参数设置,其设置界面如图4所示[4]。JENON蓄电池MF12-120储能电源蓄电池12V120AH
仿真得到的不同辐射强度下的功率电压曲线和电压电流曲线如图5所示。
由图可知,该光伏电池模型完全满足仿真要求,以下就利用该模型对太阳能光伏逆变系统的MPPT功能进行仿真[5]。
2基于Boost的MPPT仿真
最大功率点跟踪控制(MPPT)策略实时检测光伏阵列的输出功率,采用一定的控制算法预测当前工况下阵列可能的最大功率输出,通过改变当前的阻抗情况来满足最大功率输出的要求。这样即使光伏电池的结温升高使得阵列的输出功率减少,系统仍然可以运行在当前工况下的最佳状态。下面对三种常见的MPPT控制算法[扰动观测法(P&O)]、电导增量法、穷举与二次插值结合法)进行仿真研究。
为了使光伏阵列能够输出最大功率,通常是将光伏阵列接在一个DC/DC变换器的输入端,然后通过控制变换器功率开关驱动的占空比来进行整个系统的阻抗匹配,从而寻优最大功率点,本文中仿真研究选用的功率电路为单管Boost变换器。
2.1扰动观察法(P&O)
所谓扰动观察法,就是通过对太阳能电池输出电压、电流的检测,计算得到太阳能电池当前的输出功率P,将其与前一时刻的功率做比较,从而确定给定参考电压UREF的调整方向。若△P>0,说明参考电压调整的方向正确,可以继续按原来的方向调整[6]。若△P<0,说明参考电压调整的方向错误,需要改变参考电压的调整方向,扰动观察法的程序流程图如图6所示。