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KOKO可可蓄电池6GFM200 可可12V-200AH 电力电网

发布时间:2024-03-28        浏览次数:1        返回列表
前言:直流屏电源 ,不间断电源,后备电源,应急电源,KOKO蓄电池
KOKO可可蓄电池6GFM200 可可12V-200AH 电力电网

KOKO可可蓄电池6GFM200 可可12V-200AH 电力电网  

6GFM系列电池特点

  维护简单

  电池实现密封,在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

  性能优良

  板栅采用特种合金,严格控制隔板、电解液及各工序的杂质,自放电极低。

  极板、汇流排、极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。

  电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低,恢复性能好。

  安全可靠

  安全阀开闭阀性能zhuoyue,寿命长久;

  既可以放出由于误操作或过充电引起的过多气体,又能防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

  放电性能

  测试环境:

  充电: CC/CV(1C/3.65V), 截止电流:20mA

  放电:CC, 截止电压:2.5V

  温度:23±2℃

  在线式测量法

  a)     在直流供电系统中,调整整流器输出电压至保护电压(如46V),由蓄电池对实际负荷供电,在放电中找出蓄电池组中电压Zui低、容量Zui差的一只蓄电池作为容量试验对象。

  b)      打开整流器对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满电后稳定1小时以上。

  c)     对a)中放电时找出Zui差的那只蓄电池进行10小时率放电试验。放电前后要测量记录该蓄电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1小时测量记录一次,放电快到终止电压时,应随时测量记录,以便准确记录放电时间。

  d)     放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量。如果室温不是25℃时,则应按照(A)式换算成25℃时的容量。

  e)      放电试验结束后,用充电机对该只蓄电池进行补充电,恢复其容量。

  f)      根据测量记录数据绘制放电曲线。

  并联冗余。将多于两台同型号、同功率的UPS,通过并机柜、并机模块或并机板,把输出端并接而成。目的是为了共同分担负载功率,其基本原理是:正常情况下,两台UPS均由逆变器输出,平分负载和电流,当一台UPS 故障时,由剩下的一台UPS 承担全部负载。三机并联也是常用的一种方式,比如对于60KVA的负载,我们可以考虑三台30KVA 并联,即使一台UPS 出现故障,另两台UPS 仍然可以承担全部负载,此为N+1并联冗余。并联冗余的本质,是UPS 均分负载。此种方式目前常有两种结构,一种是UPS通过外加并机柜方式并联,并机柜提供同步及多机均流控制,同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS内安装一套逻辑控制板,控制各台机器的同步及均流输出。此方案的优点是易于扩容(采用并机柜方式时应将并机柜按终期考虑),通过冗余备份提高供电可靠性。但也存在一些缺点:采用并机柜方式,一般会使并机柜成为系统的公共瓶颈点,一旦其内部失控或故障,会导致整个系统供电失败;此外由于各台UPS输出量参数难以保持完全一致,也会导致各UPS 在向负载供电同时,还在UPS内部的逆变器间形成环流,当环流过大,将直接危及逆变器安全;如果各UPS向负载供电的电流差异过大,将使逆变器的功率放大元件老化速度失衡,也会引发故障,一般来说,供电系统中并机数量越多,UPS电源系统发生故障的概率也越大。

  动量方程采用如下的通用形式1/( uu)= - P+ 1/(u) - ( / K)u(2)式中:为多孔介质的空隙率;为气体混合物的黏度; K为多孔介质的渗透率。

  组分对流扩散方程为( u k) =( D k, ef f k) + S k( 3)式中:k为组分k的质量分数; D i ,ef f为组分k的有效质扩散率; S k是组分k的源项。

  M EA内部膜相电势m和固体相电势s的控制方程分别为(m) + S, m = 0( 10)(s) + S, s = 0(11)式中:s,m分别为膜相和固体相的电导率; S, s,S, m为电势控制方程的源项。阳极催化剂层处的源项: S, s = - ia, S, m = i a, ;阴极催化剂层处的源项: S, s = i c, S, m = - i c。

  电化学反应速率的计算根据Bulter- Volmer方程i a = A s j a 0( c m h / c m h,ref)1/ 2( n a F a / RT)( 12)i c = A s j c 0( c m o / c m o,ref)exp( an c F c / RT ) ( 13)式中: j o为参考浓度下的交换电流密度,称为传递系数;n为电极反应的电子转移数;为电极反应的过电势; c m h和c mo分别表示氢气和氧气在催化剂表面溶于Nafion相中的摩尔浓度;上标m表示膜相;下标a,c分别表示阳极和阴极;下标ref表示参考值。

  电池的正极和负极分别为二氧化锰和锌.电解质是氯化铵、碳锌电池有许多缺点。如:

  (1)低温工作特性较差。

  (2)内电阻较大,当电池放电时输出电压下降速度较快。

  (3)容量/重量比较低,容量/体积比也较低,只有其它类型原电池的1/2~1/3。

  (4)因为内电阻大,在大负载时效率低。碳锌电池和电池组可以制成多种尺寸和形状。电池组的容量可以达到30A.h。氯化锌电池的结构与碳锌电池类似,正极和负极也是分别为二氧化锰和锌,不同的是用氯化锌做电解质。氯化锌这种电解质的阻抗比氯化铵小,因此,氯化锌电池的内电阻比碳锌电池小,在负载电流较大时效率比碳锌电池要高,在使用过程中输出电压下降比碳锌电池慢。碳锌电池和氯化锌电池的外形与镍镉电池没有特别的区别,一般这两种干电池较适用于耗电量较小的电子产品,如闹钟、计数器等。

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