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產品簡介
詳細介紹
通力源蓄電池zui大優點:采用德國技術研發、在國內生產銷售,在國內為贏得了多個電力行業使用商家好評!
緊急通知:近期有市場出現假冒偽劣(通力源)鉛酸蓄電池,在市場上不斷蔓延。請大家在購買時(盡量廠家或代理商)!
北京盛世君誠科技有限公司(通力源蓄電池華北辦事處)提心大家!
通力源蓄電池代理:/ 任東
業務請加: 業務:
礦森蓄電池KS24-12 12V24AH技術詢問及規格
礦森蓄電池KS24-12 12V24AH技術詢問及規格
友情提示:近期鉛價持續上調近期發現市場上有假冒偽礦森蓄電池既污染環境,又不安全,對于消費者是很大地不健康隱患,假冒偽劣電池由于生產技術質量等不達標,會對您的設備造成不可估量的損壞直接影響電源負載等設備壽命,另外放電不均勻,還會對一些機密儀表儀器造成不同程度的損害,有時甚至會發生爆炸,造成不堪設想的后果,所以采購電池時一定要注意?。。?!買電池不是買的便宜而是質量,不怕貨比貨就怕您拿假電池的價格和原廠產品價格相比,在我公司購買電池我公司可以為您提供電池的原廠證明、廠家代理權,望廣大客戶在購買電池時一定要慎重。(如需購買請在*查詢購買)
品牌:
| 礦森蓄電池
|
型號:
| KS24-12 |
化學類型:
| 鉛酸蓄電池 |
電壓:
| 12(V) |
額定容量
| 24AH |
荷電狀態:
| SOC=1 |
電池蓋和排氣拴結構:
| 閥控式密閉蓄電池 |
類型:
| 鉛酸儲能用蓄電池 |
低溫 40℃: | 通過 |
高溫30℃: | 通過 |
設計壽命: | 5(年) |
外型尺寸:
| 見詳情(mm) |
產品認證:
| UL 3C 泰爾 地震檢測報告 |
適用范圍:
| ups蓄電池 直流屏 電力機房 風力能源電力變槳 核電站 風力發電變漿電信、移動、網絡、鐵道、機場等各種通信、信號系統備用電源;電力系統、核電站備用電源;太陽能、風能、 水力發電儲能,風光互補工程;;艦船、海事等備用電源; 石化系統備用電源;海洋信號與航標;信息行業;UPS、醫療設備、應急照明等備用電源;環保、節能要求高的場合。 |
運輸: | 汽運 |
公司合作授權經銷蓄電池品牌:
| 松下蓄電池、湯淺蓄電池、梅蘭日蘭蓄電池、OTP蓄電池、*蓄電池、德國陽光蓄電池、CSB蓄電池、索潤森蓄電池、山特蓄電池、礦森蓄電池、耐普蓄電池、GNB蓄電池、科華蓄電池、科士達蓄電池、默克蓄電池、理士蓄電池、友聯蓄電池,GNB蓄電池、CSB蓄電池。等各*鉛酸蓄電池膠體蓄電池。 |
公司合作授權經銷UPS電源品牌:
| 山特UPS電源、APCups電源、艾默生UPS電源、科華UPS電源??剖窟_UPS電源、梅蘭日蘭蓄電池。伊頓UPS電源、SANTAK UPS電源、SAGTAR UPS電源。等各*UPS電源。 |
公司承諾: | 凡我公司售出產品均享有3年質保,36個月內出現任何質量問題(人為除外)我公司將免費更換。同時可享受公司專職人員跟蹤服務,可上門安裝、調試。全國免運費。以質量求發展,以誠信為原則,歡迎新老客戶選購,量大從優。 我們真誠歡迎您的來電,您的來電就是對于我們zui大的支持 您只需要一個!其他事情由我去辦 因為我們更專心服務 |
授權代理公司: | 北京盛世君誠科技有限公司 |
產品性能
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:*充電狀態的電池*固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:*充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的,恢復容量在75%以上。
6、耐過充電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開5u婼ck8^,
路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:*充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
8. 經濟耐用 節能惠民 綠色環保 價格便宜 應用范圍:電力供應、發電廠、電信、信號控制及遠程控制、應急能源供應、數據系統、UPS、太陽能、報警及保密系統、應急照明及循環場合
我們的優勢:我公司為多家ups電源、蓄電池廠家的授權合作商,廠方直接供貨,價格優勢明顯,*的解決電源方案設計、專業的渠道,專業的安裝,專業的售后,在UPS電源方面我們更專業。
公司承諾:凡我公司售出產品均享有3年質保,36個月內出現任何質量問題(人為除外)我公司將免費更換。同時可享受公司專職人員跟蹤服務,可上門安裝、調試。全國免運費。以質量求發展,以誠信為原則,歡迎新老客戶選購,量大從優。
我公司真誠歡迎新老客戶攜手合作,共創輝煌!
* *以服務贏市場*、*以品質贏關注*、*以誠信贏客戶*”。*努力為客戶創造價值*。 *為制造商創造市場*、*為代理商經銷商創造利潤*。*我們會做到誠信經營*.
*以高質量的產品*.*優質的服務面向廣大客戶*. *歡迎廣大客戶前來定購*
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蓄電池選型參考:
移動公司:以基站用蓄電池'>蓄電池為主,每個基站一到兩組備用蓄電池,主要為2V、300AH、400AH、500AH,每組24塊;機房用蓄電池一般為:1000AH、2000AH、3000AH電池組,每組24塊;
聯通公司:以基站用蓄電池為主,每個基站一到兩組備用蓄電池,主要為2V、300AH、400AH、500AH,每組24塊,機房用蓄電池一般為:1000AH電池組;
網通公司及電信公司:主要為機房和各接進網點使用,根據各站點容量不同主要分為兩類:
*類:較大功率站點使用電池組,主要為2V,以500AH和1000AH為主,也有200AH、300AH、1200AH電池組,每組24塊;
第二類:較小功率站點使用電池組,主要為12V,以100AH和200AH為主,也有65AH、38AH電池組,每組4塊;每個基站有多組,一般為2-6組;
金融系統:以營業網點UPS電源用電池為主,以12V、100AH和65AH為主,一般每個網點為2-4組。
電力系統:以變電站用電池組為主,一般為2V,200AH、300AH、400AH、500AH,每組110塊,以11萬伏變電站為基準,較大變電站有的為兩組;規模較小的變電站也有12V,100-200AH,18塊串聯。另外,電力調度中心,通訊專網,電廠等也有很多備用或控制用蓄電池組。
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電源治理系統面對的zui大困難是如何延長電池的運行時間。除了尋找能量密度更高的新式電源外,系統設計師也在尋找盡可能高效地利用電池電能的方法。他們大多將留意力集中在進步DC/DC轉換效率上,由此延長電池運行時間,而往往忽略了與電源轉換效率及電池容量同等重要的電池電量監測計精確度的題目。假如電池電量監測計的誤差范圍是 ±10%,則為了防止丟失關鍵數據,系統只能利用 90% 的電池電能。這相當于損失了 10% 的電池容量或電池運行時間。
無線接進賬戶治理、數據處理及醫療監控等很多移動應用對剩余電池容量丈量精度的要求很高,以避免因電池耗盡造成忽然關機。然而,保證在電池整個生命周期、過溫狀態或使用負載時的剩余電能的丈量精度很困難,終端用戶,甚至一些系統設計師都低估了這一點。主要原因是電池可用電能與其放電速度、工作溫度、老化程度及自放電特性具有函數關系。開發一種算法來精確定義電池自放電特性及老化程度對電池容量的影響幾乎是無法實現的。再者,傳統的電池電量監測計要求對電池*充電和*放電以更新電池容量,這在現實應用中很少發生,因而造成了更大的丈量誤差。所以,在電池運行周期內很難精確猜測電池剩余容量及工作時間。
本文將先容如何利用的電池電量丈量技術 —— 阻抗跟蹤丈量技術解決上述困難,文中還將列舉單節鋰離子電池組解決方案的簡單設計案例。
現有電量丈量技術存在的題目
鋰離子電池容量的下降是電池運行時間縮短的主要原因,這種誤解普遍存在。實際上,電池阻抗持續增加(而不是電池容量下降)是導致電池運行時間縮短、系統提前關機的關鍵因素。在電池充放電100個周期左右的時間內,電池容量僅下降5%,而電池的 DC 阻抗升高比例卻達到一倍或兩倍因子級別。老化電池阻抗進步的直接結果是負載電流引起的內部壓降增大。結果,老化電池達到系統zui小工作電壓(或稱為終止電壓)的時間要遠遠早于新電池。
傳統的電池電量丈量技術主要是基于電壓和庫侖計數算法開發的,在丈量性能方面局限性很明顯。由于本錢低且實現簡單,基于電壓的丈量方法廣泛用于手機等手持設備,但使用一段時間后電池阻抗會發生變化,影響該方法的丈量精度。電池電壓可由下式得出:
VBAT=VOCV-I×RBAT
其中,VOCV為電池開路電壓,RBAT 為電池內部DC 阻抗。從圖 1 可以看出,老化電池的電壓比新電池要低,會使系統關機時間提前。
圖1 電池周期放電特性
負載情況及溫度的變化會使電池可用容量zui多減少 50%。大多數終端用戶在使用未裝配真正電量監測計的便攜式設備時,都經歷過電池耗盡引起忽然關機的情況。另一方面,庫侖計數法采取的是另一種方法:通過不中斷地進行庫侖積分,計算出消耗的電荷量及充電狀態 (SOC),而全部容量是已知的,因此,可以得到剩余容量值。這種方法的缺點是難以精確量化(model)自放電電量,而且,由于該方法不進行周期性地完整周期校正,導致丈量誤差隨著時間的推移越來越大。這些算法都沒有解決電池阻抗的變化題目。為了防止忽然關機,設計職員必須提前終止系統運行、保存更多能量,這導致大量電能被浪費。
電池阻抗及化學容量
的動態監測
阻抗跟蹤(IT) 技術非常*,比現有解決方案更為精確,原因是該技術具有的自學習機制能解決導致電池阻抗及空載條件下化學全容量 (QMAX) 發生變化的老化題目。阻抗跟蹤技術使用動態模擬算法學習并跟蹤電池特性,即在電池實際使用過程中,先丈量阻抗及容量值,然后跟蹤其變化。使用該算法則無需定期進行完整周期容量校正。
利用電池阻抗知識,能夠實現精確的負載及溫度補償。zui重要的是,通過對電池參數的動態學習,該丈量法在電池的整個使用壽命內都能對電量進行精確的丈量。與單獨使用庫侖計數法或電池電壓相關法相比,阻抗跟蹤技術在丈量電池剩余容量方面更加出色。
IT 在運行過程中,需要持續對保持電池阻抗(RBAT)與放電深度 (DOD) 和溫度之間函數關系的表格數據庫進行維護。了解不同狀態下所發生的操縱有助于確定何時需要更新或使用這些表格。丈量計中,非易失存儲器存有多個定義充電、放電、充電后松弛、放電后松弛等狀態的電流閾值。停止充電后或停止放電后,“松弛時間”能夠使電池電壓穩定下來。
手持設備開機前通過丈量電池開路電壓 (OCV),然后與 OCV(DOD,T) 表進行比較的方法確定電池精確的充電狀態。當手持設備處于活動狀態并接進負載,則開始執行基于電流積分的庫侖計數算法。庫侖計數器丈量通過的電荷量并進行積分,從而不中斷地算出 SOC 值。
總容量QMAX可以通過當電池在充電或放電前后電壓變化足夠小、處于全松馳狀態時的兩個 OCV 讀數算出。例如,電池放電前,SOC 可由下式得出:
電池放電且通過電荷為芉 時,SOC 可由下式得出:
兩式相減得出:
,其中芉=Q1-Q2
從等式可以看出,無需經歷*充電及放電的周期即可確定電池總容量。這也省往了電池組生產過程中耗費時間的電池學習周期。
RBAT(DOD,T) 表在放電過程中得到持續更新。IT 利用該表計算出在當前負載及溫度條件下,何時達到終止電壓。電池整體阻抗隨著電池老化和充放電周期的增加而增加。阻抗可由下式得出:
RBAT(DOD,T)=
有了電池阻抗信息,利用只讀存儲器中的程序指令包含(in the firmware)的電壓仿真算法就可以確定剩余電量 (RM)。仿真算法先算出當前 SOCSTART 值,然后計算出在負載電流相同,且 SOC 值持續降低的情況下未來的電池電壓值。當仿真電池電壓 VBAT(SOCI,T) 達到電池終止電壓(典型值為 3.0V)時,獲取與此電壓對應的 SOC 值并記做 SOCFINAL。剩余電量RM 可由下式得出:
RM=(SOCSTART-SOCFINAL)×QMAX
阻抗跟蹤單節電池電量
監測計測試結果
阻抗跟蹤鋰離子單節電池組電路如圖 2 所示。通過 BAT2 引腳輸進端丈量電池電壓,通過庫侖計數器差動信號輸進端(SRP 及 SRN)監測電流。系統利用電量監測計從單線 SDQ 通訊端口獲得 SOC 及運行時間接近結束 (Run-Time-to-Empty)等信息。
圖2 典型阻抗跟蹤單電池電量監測計電路
即使在負載變化的情況下,IT 電量監測計也能正確猜測電池的剩余電量。例如,數碼相機處于不同工作模式時,電池的負載也不同。圖 3 顯示了IT 電量監測計如何精確猜測電池剩余電量。剩余電量猜測的誤差率可小于1%。并且,由于用以猜測剩余電量的電池阻抗及老化作用能夠得到實時更新,故在電池整個使用壽命內均可保持這種微小誤差。
圖3 基于真正SOC及電池電量監測計丈量SOC及其精確度
結語
阻抗跟蹤電池電量監測計綜合了庫侖計數算法和電壓相關算法的優點,實現了更高的電池電量監測精度。在放松狀態下丈量 OCV 可以獲得正確的 SOC 值。由于所有自放電活動都在電池 OCV 降低過程中反應出來,所以無需進行自放電校正。當設備處于活動模式且接進負載時,開始執行基于電流積分的庫侖計數算法。電池阻抗通過實時丈量得到更新?!?/p>