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    KSTAR科士达6-FM-150/12V150AH免维护蓄电池放电无内阻
    发布者:bjgpwy  发布时间:2019-10-09 23:17:48  访问次数:84

    KSTAR科士达6-FM-150/12V150AH免维护蓄电池放电无内阻


    BMM3.1上传的电池实时数据进行数值计算、性能分析报警处理及记录存储此外,可一对一实现与PCS主机、储能调度监控系统等进行联动控制,根据输出功率要求及各组电池的SOC优化负荷控制策略,保证所有电池组的总运行时间趋于一致

    在未来一个时期内,因其性价比高、安全可靠、可回收再利用率达99%以上,以及其技术正持续进步和提升,铅蓄电池仍会居于二次化学电源的重要地位。2011年国内全行业铅酸蓄电池总产量是1.4亿kVAh,预计2015年将达到2.7亿kVAh水平,可见其需求的增长性和应用领域的广泛性。

      但一个令人惋惜的事实是:目前中国动力电池领域的声音几乎一边倒地偏向锂电池,不管是国家政策还是企业战略,甚至于一些高校已经将原来的铅酸蓄电池专业变成了锂电池专业。而在多渠道的正名与呼吁后,这种认识仍难以改变。

    ? 具体功能

    a.监测显示数据

    1)监测显示单体电池电压数据。

    2)监测显示电流数据。

    3)监测显示温度。温度包括:环境温度、BMM3.1的数据。

    b.报警功能

    1)通讯连接报警。

    2)温度过高或者过低报警。

    3)单体电压过高及过低报警。

    4)组端电压过高或者过低报警。

    5)BMM3.1错误报警。

    KSTAR科士达6-FM-150/12V150AH免维护蓄电池放电无内阻


    铅酸蓄电池由正极板、负极板、隔板、电解液、塑料槽等组成。铅酸蓄电池正极活性物质为二氧化铅(PbO2),负极活性物质是铅(Pb),电解液是稀硫酸,正负极之间由隔板隔开,电解液中的离子可以通过隔板中的微孔,电极上的电子不能通过隔板。铅酸蓄电池放电后, 正极板的活性物质二氧化铅(PbO2)转化成硫酸铅(PbSO4)附着在正极板上,负极活性物质铅(Pb)也转化成硫酸铅(PbSO4)附着在负极上, 电解液中的硫酸扩散到极板中去, 电解液的浓度降低。 铅酸蓄电池在充电时,发生相反的反应。通过充电、放电反应,铅酸蓄电池可以反复使用,直到储存的容量达不到电器的要求时,寿命终止。

    太阳能电池的结构及工作原理太阳能电池的外形及基本结构如图1。基本材料为P型单晶硅,厚度为0.3—0.5mm左右。上表面为N+型区,构成一个PN+结。顶区表面有栅状金属电极,硅片背面为金属底电极。上下电极分别与N+区和P区形成欧姆接触,整个上表面还均匀覆盖着减反射膜。当入发射光照在电池表面时,光子穿过减反射膜进入硅中,能量大于硅禁带宽度的光子在N+区,PN+结空间电荷区和P区中激发出光生电子——空穴对。各区中的光生载流子如果在复合前能越过耗尽区,就对发光电压作出贡献。

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    采用双向SPWM逆变整流技术的蓄电池充放电维护装置,由于其可以方便地实现并网充放电电流的正弦波形和高功率因数控制,对电网无污染,因此是高效节能的绿色电源。系统功率开关器件选用IGBT,其开关工作频率可以达到20kHz以上,采用专用的DSP数据处理器控制,正弦波形的畸变率很小、噪音很低,系统设计的具有蓄电池联网群控智能化充放电的管理功能,可以适应不同电压等级和类型的蓄电池生产和维护。由于该装置具有良好的控制性能和经济指标,其推广应用前景良好。

    这种方法其实测试的电池组里面最差电池单体的容量,其他电池单体的容量仍然没有掌握的;另外对电池容量本身也有一定的损害,所以不能频繁的对电池进行核对性放电,一般的用电单位进行这种测试的频率是一年1-2次,而电池劣化的过程经常是在几周内发生的,这样在两次测试间隔时期电池的状态仍然是未知的,事故隐患仍然存在。

      这是长期以来监测电池状态最常用的方法。但从下图可以看出,在浮充状态下,容量不同的电池的浮充电压几乎是一致的,通过放电测试可以看到容量异常的电池很快就会下降到截止电压,从而说明通过这种方法来判断电池的容量是无效的。

    KSTAR科士达6-FM-150/12V150AH免维护蓄电池放电无内阻

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