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    双登UPS电源专用蓄电池6-GFM-150
    发布者:bjgpwy  发布时间:2019-04-07 00:05:56  访问次数:68

    双登UPS电源专用蓄电池6-GFM-150



    双登UPS电源专用蓄电池6-GFM-150应用范围:
    ⑴ 通信用备用电源          ⑵ 发电厂、水电站直流电源
    ⑶ 变电站开关控制             ⑷ 铁路用直流电源 
    ⑸ 太阳能、风能系统                ⑹ 移动机站     
    ⑺ 不间断电源系统                   ⑻ 消防、安全系统 

    双登UPS电源专用蓄电池6-GFM-150特点
    1)长寿命
        使用既有耐腐蚀性的特殊铅钙合金制成的栅板(格子体),拥有较长的浮充寿命。正常浮充电情况下产生的气体可以很好的被吸引,所以正常操作情况下不会因电解液枯竭导致电池容量减低。
        使用特殊隔板保持电解液的同时,强力压紧正极板板面防止活性物质脱落。所以,可以长时期使用,是一种很经济的蓄电池。
        GFMT系列蓄电池,是在阀控式密封铅酸蓄电池技术的基础上实现了长寿命化。所以GFMT电池设计寿命为10~15年(25℃)。
    2)维护容易
        由于浮充电时,电池内部产生的氧气大部分被阴极板吸收还原成电解液,基本上没有电解液的减少,所以完全不必象一般蓄电池那样测量电解液的比重和补水。
    3)高倍率放电特性优良
        采用孔率极高的特殊极板,并且端子和极柱一次成型,因而内阻较小,特别是大电流放电特性优良(1分钟放电情况下,比以前的开放富液式蓄电池提高20%以上)。
    4)可横向放置,缩小放置空间
        电解液由特殊隔板保持,所以没有流动的液体,不必担心漏液。正常操作下,即使横放状态亦可使用。另外,端子形状也考虑到电池排列的需要,接线操作简单。
        此外,不需要额外保留维护空间。由于电池是紧密的设计,所以可以缩小存放空间。而且,如果将电池横向放置,就可以在前面接线及检修,可以更加缩小其占据的空间。
    5)经济性好
        由于不需要补水及均衡充电,可以减少检修费用及充电机可以简化。不产生酸雾,相邻机器亦不需要进行耐酸处理,所以整体经济性好。
    6)有较高安全性
        为预防产生过多的气体,电池装有安全阀。
        另外,还装有防爆过滤器,在构造上即使有火花接近,亦能防止引火至电池内部。
    7)自放电少
        使用特殊铅钙合金制成的板栅,将自放电量限制到小,可长期保存。

     

    双登蓄电池电池的安装
    1、首先应检查蓄电池的包装有无损坏,然后仔细拆开包装逐只检查电池是否完好;并检查电池出厂日期,以确定电池投入运行铅需补充电的时间。
    2、由于电池组的电压较高,安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套,防止电击。
    3、电池应安装在远离热源和可能产生火花(大于2米)的地方,比如要远离变压器、 电源开关和熔断器。
    4、为了便于电池散热,电池之间的距离应在于20mm以上。在电池连接前应以铜丝刷或砂布将接线端子表面擦至出现金属光泽。
    5、电池之间的连接,极性必须正确无误,并且要连接十分牢固。电池组连接好后将电池组的正极、 负极分别与充电设备的正极、负极连接,连接要牢固。然后在连接部位涂抹一层凡士林加以保护。
    6、为延长电池组使用寿命,应采用品质优良的自动限流恒压充电设备,在负载变化0~100%范围内,充电设备应达到 1%的稳压精度。
    7、为了防止电池温升而减少寿命以及防止电池内析出的氢气积聚而可能,安装电池的场所必须通风良好。如有条件电池安装在恒温20℃左右的空调房内,电池的使用寿命会更长。
    8、电池组在安装时要孝虑保证电池运行时与地之间绝缘良好。

    双登UPS电源专用蓄电池6-GFM-150

    优点

    产品设计寿命15年

    采用TLS专利技术,密封可靠

    独特设计的单体结构,全系列型号完整,更大的选择空间

    产品技术成熟、运行稳定

    技术特征

    极板采用矩形大网格分块结构、专有的4BS形成技术,提高了电池比能量,延长了循环使用寿命

    正板栅采用特殊多元合金,有效的防止了电池早期容量损失,浮充使用和循环使用,寿命长

     正、负极铅育中加入特殊添加剂,活性物质利用率高、充电接受能力强

    采用高纯度电解液和特殊添加剂

     双登UPS电源专用蓄电池6-GFM-150

          采用特有的组合迷言极柱密封结构及焊接工艺,确保密封安全可靠

    直流屏输出电流怎么计算

    1.系统负荷电流计算

    交流正常时负荷电流计算

    正常工作电流 = ∑控制负荷电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流

    交流停电时负荷电流计算

    停电工作电流 = ∑控制设备电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流 + 事故照明

    2。系统电池容量选择

    根据冲击负荷决定小电池容量(采用储能合闸机构不需要此项计算)

    铅酸免维护阀控电池容量 > 0.5 * 单次大冲击电流

    镉镍电池容量 > 0.2 * 单次大冲击电流

    根据交流停电待机时间确定电池容量

    电池容量 > 停电时负荷电流 * T(小时)* δ1(修正系数1)* δ2(修正系数2)

    δ1 = 1 ( T >= 10 )

    δ1 = 1.1 ( 5 <= T < 10 )

    δ1 = 1.2 ( 3 <= T < 5 )

    δ2 = 1.0 ( 108节/2V电池 )

    δ2 = 1.2 ( 104节/2V电池 )

    确定电池容量

    电池容量 = 计算电池容量大值 * 电池老化系数(1.2)* 设计余量(1.0 – 1.3)

    根据电池容量规格向上取整电池容量

    3。整流模块电流计算

    整流模块电流 = 正常工作电流 + 电池充电电流

    电池充电电流 = 0.1 * 电池容量(铅酸免维护阀控电池)

    电池充电电流 = 0.2 * 电池容量(镉镍电池)

    4。充电模块选择

    充电/浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作。高频开关电源模块数量配置可按如下公式选择(即确定N的数值)。

    N ≥ (大经常性负荷 + 蓄电池充电电流)/ 模块额定电流

    例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为200Ah,经常性负荷为4A(大经常性负荷不超过6A)。

    充电电流(0.1C10×200Ah) + 大经常性负荷(约6A)= 26A。若选用TH230D10ZZ-3电源模块3台即可满足负荷需求(N=3),再加一个备用模块,共4个电源模块并联即可构成所需系统。

    直流屏(全屏)故障排查方法?

    直流屏(全屏)故障排查方法

    直流屏主要分为三部分:

    1.直流屏主接线部分(见直流屏原理图、接线图和元器件表)

    2.充电模块和监控系统。(见模块和监控系统使用说明)

    双登UPS电源专用蓄电池6-GFM-150

    双登UPS电源专用蓄电池6-GFM-150

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