產品簡介
歐托匹蓄電池參數:免維護(使用過程無需補充水)使用壽命可達10年,內阻小,輸出功率高,*密封不滲漏液體,無酸性氣體溢出),自放電小,可任意方向使用,運輸方便。
歐托匹蓄電池主要用途; 船舶設備,有線電視,軍用設備,緊急照明系統,備用電力電源,大型UPS和計算機備用電源 發電站,電動輪椅,高爾夫車,電動叉車,鐵路系統,電力系統。
詳細介紹
OTP蓄電池6FM-100 12V100AH/20HR光合儲能
歐托匹OTP蓄電池參數: 免維護(使用過程無需補充水),使用壽命可達10年,內阻小,輸出功率高,*密封 不滲漏液體,無酸性氣體溢出),自放電小,可任意方向使用,運輸方便。
歐托匹蓄OTP電池主要用途; 船舶設備,有線電視,軍用設備,緊急照明系統,備用電力電源,大型UPS和計算機備用電源 發電站,電動輪椅,高爾夫車,電動叉車,鐵路系統,電力系統,醫療設備,太陽能系統,風力系統,控制系統,移動通訊站,陰極保護設備,導航輔助設備等。
·閥控式密封鉛酸蓄電池(VRLAB)伴隨進口的國外電信設備一起進入中國市場已有約十年歷史了,而今中國大陸及世界各地遍布VRLAB的生產廠家。
·然而,在實際應用當中,VRLAB不斷出現新的問題,特別是VRLAB的使用壽命及安全可靠性始終是用戶和廠家關注的焦點。筆者*從事蓄電池的推廣、銷售、技術服務工作,現提出幾點不成熟的想法僅供與蓄電池相關行業的技術人員及用戶參考。
·1982年,VRLAB誕生(其實初的堿性可充電電池等,早已具有閥控式功能);1985年,美國GNB公司(現為Exide公司收購)開發、研制出大容量VRLAB,由于其免維護(不加電池水)、安全性好(無外逸氣體)及緊湊設計(相對傳統滿液式開口電池,占地空間少),立刻受到電信行業的歡迎(電信行業的現代化電子設備對環境要求較高,而VRLAB可與電信設備同處一室)。
·1995年,美國“費城科技”(PhiladephiaScientific)發表研究報告,建立了以電池水損失為VRLAB壽命的判定依據,即當VRLAB內10%的水分散失后,使電池實際容量降至額定容量的80%以下時,稱電池的使用壽命已到期。
·許多廠家接受了此標準,并根據此標準制造電池,加酸、加水及密封,以期達到20年設計壽命。
·然而1995~1996年,歐美各國使用VRLAB的電信用戶開始投訴VRLAB的可靠性不穩定,主要問題有浮充電流增大,極板腐蝕,容量下降,充電熱失控及電池干涸。
· 1997年在布達佩斯(Budpest)電聯會議上(TelesconConference)才發現VRLAB的電化學設計上有缺陷。電池失效問題很多是由于負極板自放電效應造成的。同樣,雖然氧氣的循環復合可不必加電池水,但會引起自放電效應及容量下降,早期的VRLAB容量甚至降到65%Ce以下。
·1998年之后,針對上述設計缺陷,許多廠家開發出了閥蓋上加鈀催化劑的新型VRLAB。
·2000年,新型
設備的可靠性與多種因素有關,包括電路研制定型水平、技術人員技術水平和經驗、器件選用差別、生產工藝水平、質量管理流程等。電路結構變化有個技術成熟的過程,當然還包括所選用的器件性能和可靠性對新電路結構的適應能力。所以說電路結構的變化對設備可靠性是有影響的,影響大小終取決于電路技術成熟程度和器件水平這兩個因素。
(1)技術成熟是毋庸置疑的
無變壓器UPS采用的新技術主要有兩點:一是AC/DC高頻整流(PFC)技術,二是輸出半橋逆變技術。這兩項技術產生由來已久,已成為電力電子設備的經典技術,應用也非常廣泛,所以技術成熟程度是毋庸置疑的。雖然把這兩項技術集成起來用于無變壓器UPS中僅是近十年的事情,因電路定型水平和參數選擇的差異也可能存在設備可靠性問題,但出現可靠性的根本原因卻不是電路結構和新技術的應用造成的。
(2)當前器件性能水平完*夠滿足新電路結構提出的更高要求
在無變壓器UPS中,對器件性能要求高的環節主要是半橋式逆變器,而關鍵的參數又是功率開關器件IGBT的耐壓(UCES)和輸出電流(有效值和峰值)能力,從表4和表5可以看出,當前的IGBT的輸出能力*可以滿足400~500kVA的大功率無輸出變壓器UPS。
值得注意的是,在無變壓器UPS的半橋逆變電路中,輸出電壓是由±400V直流母線電壓直接形成的,輸入電流有效值等于輸出電流有效值。而傳統的帶變壓器UPS是通過輸出變壓器升壓形成的,在升壓比為1:1.9或1:1.78時,同時考慮三角形/星形接法輸出電流有效值是輸入有效值的1.73倍,所以全橋逆變器輸入電流有效值是輸出電流有效值的1.9/1.73=1.1(或1.78/1.73=1.03)倍。數據說明,對同樣輸出功率的UPS,無輸出變壓器UPS對IGBT的電流輸出能力的要求并不比傳統的帶輸出變壓器UPS高。也就是說,從IGBT的電流輸出能力來看,能做多大功率的帶輸出變壓器UPS,就可以做多大輸出功率的無輸出變壓器UPS。
的添加催化劑金屬鈀的VRLAB大量問世,它改進了密封工藝,強化了殼蓋設計,力圖解決VRLAB負極板自放電,這一縮短電池壽命的根本缺陷。
·2國內VRLAB使用情況一些實例
·VRLAB失效或電池壽命提前終止(不到20年設計壽命或十年設計壽命)有多種原因。
·相對開口電池而言,VRLAB的理論要點主要有:
·1)陰極吸收式電池(因此負極板比正極板多一塊,易于吸收氧氣);
·2)閥控式電池(內部壓力由特制安全閥控制,易于氣體復合);
·3)密封式電池(特殊材料外殼,特別密封,因而水分不會逸出);
·4)H+抑制式電池(特制負極板,使得H離子不會析出或少析出,不會變成H2逸出)。
OTP蓄電池6FM-100 12V100AH/20HR光合儲能
蓄電池在后備電源運行中存在問題
1)蓄電池壽命無法達到設計要求
在實際中,蓄電池在三年時就會出現嚴重劣化,使用超過5年的蓄電池很少。原因是在使用中對蓄電池沒有有效、合理地進行管理以及維護,造成蓄電池在早期出現劣化,并且沒有及時發現落后電池,致使劣化積累、加劇,導致蓄電池過早報廢。
2)對蓄電池的運行情況、性能狀況不明
蓄電池組中如果有落后的蓄電池,可以通過一定深度的放電、充電循環,在一定程度上減少落后的差別。但由于沒有良好的管理手段,對于蓄電池內部性能參數,如蓄電池的內阻、當前的剩余容量,無法十分清楚地了解,所以相應的措施就無法實施。
3)對于單體電池而言,充電機制可靠性需要完善
由于目前國內直流系統的充電機制不是非常的完善,在實際中存在電壓漂移的情況,蓄電池*處于浮沖狀態,如果浮沖電壓偏離正常的范圍,就會造成蓄電池的過充或欠充,*的過充或欠充對于蓄電池的性能影響非常大。
4)單體電池之間不均衡
目前蓄電池組由數量很多的單體電池組成,實際運行中存在單體電池之間充電電壓、內阻等差異較大的情況,特別是在浮充下,這種不均衡現象顯得非常嚴重。個別落后電池充電不*,如果沒有及時發現并處理,這種落后就會加劇。如此反復,這種不均衡就加重,致使落后電池失效,從而引起整組蓄電池的容量過早喪失。
5)無人值守站點的維護工作缺乏良好的管理監測手段
對于許多無人值守的站點,由于沒有網絡管理監測的手段,對于蓄電池的維護更加薄弱,特別是對于蓄電池的運行情況以及性能狀況,不能清楚的了解。大量的維護與管理工作由人工進行,同時數據的整理與分析需要維護人員有較強的知識。
6)蓄電池終止壽命無法提前判斷以及蓄電池的更換缺乏科學的依據
我們對于蓄電池的壽命終止,希望能夠提前作出判斷,為蓄電池的更換贏得時間。但目前對于蓄電池壽命的終止,沒有一個可靠的手段,僅僅根據多年的經驗來進行。所以在實際中,往往是蓄電池放電的容量低于低要求后,才在放電中發現蓄電池的壽命終止。
提高了電力逆變器供電可靠性
變電所中裝設的直流電源系統,可靠性高、壽命長,因此采用直流動力+逆變器方案,利用所用直流電源系統的監控功能和逆變器的通訊功能可遠方實時監視逆變電源的運行狀態,解決了常規UPS電源的蓄電池容量小、無監控,容易出現蓄電池損壞又不能及時發現的問題。由于變電所直流電源系統蓄電池的大容量,電網斷電后護膚品不間斷供電時間大大延長,真正起到了保安電源的作用,提高了其供電可靠性。
3.提高了電力逆變器供電的安全性
電力逆變器是新一代的DC/AC電源產品,輸入為220V直流電,輸出為220V、50Hz正弦波交流電,輸入輸出端*與市電隔離,避免了市電波動對負載的影響,*變電所分站RTU、通訊設備和微機等設備對工作電源的要求,而*與市電隔離,還可避免雷電等過電壓造成的電源板燒毀事故,提高了負載的安全性。
由于新一代DC/AC電力逆變器的超隔離輸出,具有較好的運行經濟性、可靠性和安全性,真正實現無人值守對設備工作電源的監控要求。