LEOPARD美洲豹蓄电池-八方资源销售
美洲豹蓄电池报价
LEOPARD蓄电池进口
美洲豹(LEOPARD)蓄电池应用领域:(Applicationfield)
美洲豹(LEOPARD)蓄电池技术参数:
Battery Model
Nominal
Rated Capacity
Overall Dimension (mm)
Referance
Length
Width
Height
Totall Height
HTS12-7
12
7
151
65
65
101
2.7
HTS12-12
12
12
151
99
94
100
4.0
HTS12-17
12
17
181
76
167
167
6.2
HTS12-24
12
24
166
175
126
126
9.1
HTS12-33
12
33
197
130
155
180
11
HTS12-38
12
38
197
165
170
170
14
HTS12-65
12
65
325
165
185
185
21
HTS12-70
12
70
325
168
185
185
23.5
HTS12-90
12
90
335
174
225
225
30
HTS12-100
12
100
365
175
210
235
34
HTS12-120
12
120
403
170
207
234
36.5
HTS12-150
12
150
480
170
240
240
42.5
HTS12-200
12
200
530
238
215
电话交换机
电器、医疗设备及仪器仪表
计算机不间断电源(UPS)
输变电站,开关控制和事故照明
消防、安全及报警监测
交通及航标信号灯
电动车,工业用车
Voltage (V)
at 20 HR (AH)
(1.75 Volts/Cell)
Weight (kg)
(+/-1)
(+/-1)
(+/-1)
(+/-1)
EPS产品具有以下特点:
1.电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于55db。不需像柴油发电机组那样排烟、防震处理。而且具有**、无火灾隐患的特点。
2.自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25S(增加切换装置时可达到10ms以下)
3.带载能力强,EPS适应于电感性、电容性、及综合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等。
4.使用可靠、主机寿命长达20年以上。
5.适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。
6.对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。
7.作为应急灯具电源, 可以节省*二套应急灯具, 正常照明灯具可兼作应急灯具使用。
8.应急备用时间:标准型为90分钟,可长可短。
所以EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决应急用电或只有一路市电缺少*二路电源、或代替发电机组构成备用电源、或作为需要*三电源的场合使用。即该产品为一级负荷、特别重要负荷用电设备或消防设备紧急提供优于单体应急灯具、备用柴油发电机组的绿色环保的*二或*三电源。主要应用在各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电,是一种能向负载设备提供纯净正弦波的高质量供电电源。
EPS可以实现当市电正常时由市电供电, 市电故障时( 包括停电、缺相、电压过高、过低等)由电池组逆变成交流电供电,实现不间断供电的目的。这将为整个社会的安全提供有力的**。本公司EPS的目前输出功率主要为0.5~800KW。
EPS的工作原理如下图:
EPS与UPS相比的优势
指标 |
EPS(三相应急电源) |
UPS(不间断电源) |
结论 |
节电 |
在电网供电正常时处于休眠状态,消耗电不0.1%,无电网供应时,其效率在90%以上 |
在电网供电正常时也工作其效率80%-90%,约有10-20%的电能被消耗 |
节电10-20% |
噪音 |
在电网供电正常时处于休眠状态,静置无噪音,无电网供电时,起噪音<55DB |
UPS的工作噪音一般为55-65DB |
无噪音 |
价格 |
EPS主机价格低 |
UPS主机价格比较昂贵 |
价格优势明显 |
寿命 |
只有在电网无电时才进行逆变工作,主机使用寿命相对长,一般20年以上 |
UPS是只要开机就连续不间断的工作,因此寿命相对较短,一般为5-8年 |
寿命长 |
负载适应性 |
尤其适应电机等电感性负载和各种混合用电负载 |
UPS只适应电容性和电阻性负载(计算机负载) |
适应性强 |
EPS与传统备用发电机组相比的
指标 |
三相应急电源(EPS) |
备用发电机组 |
与备用发电机相比 |
启动时间 |
<0.1秒 |
5-30秒 |
快 |
环保 |
无排气烟、无噪音,无振动、**。 |
有二氧化硫排放、排烟、噪音特别大,有振动,油库要求防火 |
好 |
维护 |
维护简单,可无人值守自动操作,可计算机监控。 |
需要专人看管,需要定期维护 |
好 |
供电状况 |
供应电压稳定能力强,频率稳定、波形好、无干扰效率高。 |
电压不稳、频率不称、效率低 |
好 |
过载及保护 |
过载能力强,保护功能完善,选用本电源容量与负载功率,一般为1:1即可,投资少 |
过载能力强,保护功能一般,选用备用发电机组容量与负载功率比率高,一般于少1:1.5倍,投资大 |
好 |
造价及运行成本 |
一次性投入基本无后续运行费用,电池可循环充放电300-500次 |
发电机组设备采购成本稍低但辅助设施造**,且后续运行费用多。 |
相近 |
、直流系统蓄电池运行中存在的隐患
当前,作为后备电源的蓄电池组由于自身使用的特点(长期处于浮充状态下),加之目前充电技术的不完善,使得蓄电池组在实际运行中存在诸多问题:
1、 一段时间的运行,蓄电池组就会出现个别电池落后、劣化,造成一致性差异。当新投运的蓄电池组运行一段时间后,通过内阻、容量等监测或检测手段,就会发现出现个别电池落后、劣化等问题。这在实际运行中经常出现,甚至当新电池运行初期,这种落后就存在。这是当用户采购规定配置的蓄电池组后,蓄电池厂家就应根据用户选定的容量、电压,对组成蓄电池组的各个单电池,进行一定程度的筛选,将其中性能差异较大的单电池(即性能太高、太低的电池)剔除,采用一致性较好的电池配组。但由于蓄电池组在配组过程中对于一致性的要求较低,致使投运的电池组中已经存有一致性问题。在一段时间的使用后,该差异由于充电机无法区别对待各个电池,造成一致性差异较大电池开始出现落后、劣化。
而图1,是一组投运3个月蓄电池组的电压、内阻直方图。按照常规,通过电压数值,应该说这组蓄电池一致性较好,但通过内阻数值,已经可以看出,蓄电池组存在一定的差异。此可见,如果仅仅通过电压表征蓄电池状况,至少是不充分的,而通过蓄电池的内阻参数表征蓄电池性能,将为可靠。
2、个别蓄电池出现漏液,当蓄电池运行一段时间后,经常会出现个别电池自安全阀处出现白色结晶物,这是由于电池中电解液出现外溢,究其原因:是由于充电时安全阀开启频繁,或安全阀动作压力阈值较低,造成电解液外漏。
3、电池出现落后,造成整组蓄电池性能下降的恶性循环。当电池组中蓄电池出现落后电池时,由于充放电机制无法对其进行区别对待,如:充电机输出依然按照初设定电压值进行浮充,但各个电池接受能力不一致,致使个别落后电池造成恶性循环,并加剧一致性差异,因而造成整组蓄电池性能下降的加剧,严重影响蓄电池使用年限。
4、蓄电池实际运行使用寿命无法达到设计年限。根据实际运行情况,目前几乎没有蓄电池组可以达到厂商承诺的使用年限,出现这个问题有几个方面的技术原因:其一蓄电池厂家在配组中一致性指标控制不力,目前国内大多蓄电池厂家仅仅以蓄电池静止电压、动态电压差异,作为一致性判断标准,缺乏内阻等指标的衡量;其二,目前蓄电池的工作方式大都以后备电源使用,而目前的充电机几乎都是高频开关电源,其充电机理无外乎均充、浮充等方式,没有针对蓄电池运行的后备特点,做出相应的调整。
二、蓄电池失效模式的分析
对于阀控式铅酸电池,通常的性能变坏机制有:正板群的腐蚀、活性性质的脱落、深放电引起的钝化和深度放电后的恢复等等,以下是几种性能变坏的情况:
(1) 热失控
热失控是指蓄电池在恒压充电时,充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并逐步损坏蓄电池。造成热失控的根本原因是:
普通富液型铅酸蓄电池由于在正负板间充满了液体,无间隙,所以在充电过程中正产生的氧气不能到达负,从而负未去化,较易产生氢气,随同氧气逸出电池。因为不能通过失水的方式散发热量,VRLA电池过充电过程中产生的热量多于富液型铅酸蓄电池。
浮充电压是蓄电池长期使用的充电电压,是影响电池寿命至关重要的因素。一般情况下,浮充电压定为2.23~2.25V/单体(25℃)比较合适。如果不按此浮充范围工作,而是采用2.35V/单体(25℃),则连续充电4个月就可能出现热失控;或者采2.30V/单体(25℃),连续充电6~8个月就可能出现热失控;要是采用2.28V/单体(25℃),则连续12~18个月就会出现严重的容量下降,进而导致热失控。热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓包、漏气,电池容量下降,后失效。
为此业界一直将降低蓄电池浮充电压,作为延长蓄电池寿命的手段,目前我国已经有一些厂家,将蓄电池浮充电压降低到2.20 V/单体(25℃),这几十个毫伏的降低,可以延长蓄电池使用寿命20~50%。
(2) 硫酸盐化
电池负栅板的主要活性物质是海棉状铅,电池充电时负栅板发生如下化学反应:
PbSO4 + 2e = Pb + SO4 2-
正上发生氧化反应:
PbSO4 + 2H2O = PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e
放电过程发生的化学反应是这一反应的逆反应,当阀控式密封铅酸蓄电池的荷电不足时,在电池的正负栅板上就有PbSO4 存在,PbSO4 长期存在会失去活性,不能再参与化学反应,这一现象称为活性物质的硫酸盐化。
板的硫酸盐化也成为不可逆硫酸化,这种现象是由于使用维护不当造成的。所谓硫酸盐化,是活性物质在一定条件下生成坚硬而粗大的硫酸铅,它不同于铅和二氧化铅在放电时生成的硫酸铅,它几乎不溶解,所以在充电时不能转化为活性物质,使电池减少了容量,坚硬而粗大的硫酸铅常常是在电池组长期充电不足或是在半放电状态长期储存的情况下,加上温度的波动使硫酸铅再结晶而形成的。硫酸盐化的根本原因是电解液中有表面活性物质之类的杂质,如果它们吸附在硫酸铅表面上,则将使硫酸铅溶解缓慢,因而限制了在充电时二价铅离子的阴还原,如果表面活性物质吸附在金属铅上,则在充电时提高了铅在铅表面形成晶核的能量,即提高了铅析出的过电位,因而充电不能正常进行。正硫酸盐化比较困难,这是因为正充电时进行阳化,其电位值较正,足以把表面活性物质氧化掉,所以正不容易发生硫酸盐化。
因此,当电池放电时,由于硫酸盐覆盖与活性物质表面,因而影响了活性物质的有效反应面积,致使可用的放电安时容量减小,大大降低了蓄电池容量。
(3) 正板群的腐蚀和脱落
阀控式铅酸电池中,这种形式的性能变坏本来就加严重。由于氧循环反应,负活性物质被持续氧化生成硫酸铅,有效地维持了放电状态,因此降低了负板的电位。而对于给定的浮充电压正板群的电位则相应较高。因而氧化气氛加剧了,引起了多的氧气的析出,使活性物质的腐蚀与脱落加剧。由于板栅是活性物质附着的载体,板栅一旦腐蚀,就会带来活性物质的脱落,从而带来蓄电池容量的下降。
(4) 电解液及隔膜的变化
铅酸蓄电池失水会导致电解液比重增高、导致电池正栅板的腐蚀,使电池的活性物质减少,从而使电池的容量降低而失效。
VRLA蓄电池的隔膜具有多孔结构和很强的吸液能力,不但可以吸附电解液,而且可以保证氧的扩散和再化合。隔膜在初始安装时承受一定压力,以使隔膜与板紧密接触,为正、负板间的离子流动提供良好的通路。
VRLA蓄电池在长期工作中,由于隔膜与电解液间的表面张力的相互作用,隔膜的玻璃纤维分子会重新排列成紧凑的结构而导致隔膜的收缩、厚度变薄、失去弹性,隔膜原来承受的压力减小。
隔膜收缩会导致内阻增大,容量降低。
三、蓄电池充放电机制的改进
通过以上的分析,实际运行中,发生蓄电池运行故障或问题,是正常的,至少在当前和未来一段时间内,在蓄电池技术没有取得较大突破情况下。
如何提高蓄电池运行效率,减少以上问题的发生,鉴于后备电源的特点,其充放电机制可以一些改进。现有的蓄电池充电机制是:当蓄电池组出现放电或初充电等时,采用恒流充电方式,即均充模式;而充至一定电压后,电源自动转化限压限流充电模式,之后自动转为为浮充下(即涓流模式),此后蓄电池组长期处于该浮充状态下,以补充蓄电池组自放电带来的电量损失,即蓄电池组在线运行99%的时间是处于后备浮充状态下。虽然该种充电机制可以保证蓄电池正常的工作状态,在实际使用中,这种充电机制,无法有效抑制蓄电池的劣化,同时由于在浮充中没有对蓄电池组各劣化电池进行分别对待,反而容易引起蓄电池组一致性差异,造成蓄电池劣化的加剧,造成蓄电池组使用寿命的提前终止。
为此可以在充电机制方面,可以采用如脉冲间歇式充电方式、通过电流、电压的变化,做到间歇式充电;同时还可采用浮充与静止交替的方法;对于每三个月或一定时间,将蓄电池投运到负载上,使其产生放电动作,放电深度可以控制在30%左右,然后使其充满。等等的充放电机制的改进,对于开关电源技术而言,特别是单片机控制技术,可以实现。
四、蓄电池活化维护
活化在实际使用中,由于一组蓄电池的容量是由其中小落后单体电池容量决定的,所以需要找到小落后单体电池,以便在日后维修中,给予特别关注。
当找到一组电池中的落后电池后,传统处理方法是将整组电池进行均充,但实际情况证明,这种做法不仅对提高该落后电池的性能没有效果,而且容易造成正常情况下电池因过度充电而失水。
蓄电池的常见失效模式大致有四种:活性物质硫酸盐化、蓄电池失水、板腐蚀、热失控。其中60%以上的蓄电池劣化是由于蓄电池活性物质硫酸盐化造成的。因此如何有效的降低硫酸盐化程度,提高活性物质,无疑解决蓄电池组性能失效问题的关键。
为此,我们开发出LM-100脉冲蓄电池活化仪,采用*创的正负脉冲活化技术,通过电源循环技术及变频共振原理,激化蓄电池板失效的活性物质,提高蓄电池组性能的一致性,延长蓄电池使用寿命。采用自动控制原理对电池进行在线活化性能检测,再通过控制面板的液晶显示屏进行数据监测
其*特的脉冲活化以及变频激励技术,向结果层面输送特定的变频激励信号,这激励信号不但使陈旧的硫酸盐层得以转化,而且还使新形成的硫酸盐层不可能堆积和硬化,使电池摆脱硫酸盐化趋势,使硫酸化层保持不稳定的离子状态,从而使蓄电池始终处于全新状态。
该技术不但可以消除蓄电池板活性物质的硫酸化,降低蓄电池内阻,提高蓄电池性能;同时对于蓄电池失水、板腐蚀、热失控等失效模式,具有积的抑止作用。
为验证蓄电池在线诊断与智能活化技术的实际效果,我们在吉林省某公司的2218组蓄电池,进行实际验证,从中选择240只电池,进行活化前后的比对,如图2所示。通过图2,可以看出,活化前后蓄电池容量都呈现不同程度的增长,证明该活化技术对于电池性能恢复的有效性:,蓄电池容量可以恢复10~35%。
同时通过众多蓄电池活化前后容量的比对,可以看出:对于活化前容量低于标称容量40%以下的蓄电池,活化后容量的恢复程度,远远不如活化前容量在40%以上的蓄电池容量提升的程度高;由此可见,对于蓄电池活化应该立足于性能劣化的初期,这样的活化效果为显着,而对于蓄电池劣化严重的蓄电池(保有容量40%以下),活化技术虽然会有一些效果,但已经失去了佳活化时机。
对于蓄电池活化等措施的采取,应该选择合适的佳时机,以保证蓄电池活化效果。为此对于蓄电池组的活化应该采用及时的手段,即:当蓄电池出现劣化的初期,就进行活化工作,以此延长蓄电池组的使用寿命。当蓄电池性能劣化的后期(即蓄电池容量低于标称容量40%以下),活化效果将不能得到充分的保证。
一、产品质量承诺:
1、产品的产地和进口证明均有记录和资料。
2、产品性能经过严密制造,我们诚请用户在收到货后亲临对产品进行全性能检查,待产品被确认合格后收货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和性,梅兰日兰电池是目前中国各项性能优越的阀控式免维护蓄电池
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低价格上,真诚以优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求应提前告知我公司,力争满足用户需求。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:、果断、准确、周到、
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
3、服务原则:产品保修期为3年,在保修期内供方将免费换属质量原因造成的产品损,由需方人为因素造成的产品损坏,供方维修或提供的产品均按成本价计。
公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费.