复华蓄电池厂家
复华蓄电池告诉您如何确定您需要何种类型的UPS电源?
通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,后备式UPS电源价格低廉, 外形轻巧,是个人电脑的
理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在
线互动式UPS电源,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连
接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的在线式UPS电源提供稳定
的电源保护必不可少。
具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。
每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用瓦特表明电能需要,
见瓦数乘以1.4即 可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA值汇总
,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。
如何配置后备延时时间? 由于系统和设备的不同,选取的UPS电源型号和配置也不同。标准性UPS电源本
身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS电源配有外置电池组,可以满
足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。一般长效型
UPS电源备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较
差,停电较为频繁的地区采用UPS电源与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS电源先由电池供电一段
时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS电源继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
UPS蓄电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。根据延时
能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培数时放电的时间小时数来计算
。1AH的含义是,放电电流为1A时,放电时间为27分钟。一般计算UPS电源电池供电时间,可以计算出电
池放电电流,可以简单得出小时值(计算中标称1小时实际为27分钟),而根据电池放电曲线则可以查出
更为**的放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS电源容量(VA)×功率因数
/电池放电平均电压×效率。显然,同样的安时数,负载越大,后备时间越短,反之则越长。UPS电源的
实际延时时间,取决于实际开启的负载多少。通常,UPS电源主要为重要设备而设置,因此,市电中断
后,应尽量关闭非关键设备,而把宝贵的延时时间留给重要设备。延时时间的确定,应以必要维持设备
的负载数量来计算,并得出所需电池容量的安时AH数。如必要,负载通常考虑增加30%的裕量,以备系
统升级时用。
复华蓄电池12V系列,是以铅钙锡多元合金和专用的低电阻、高孔率和高湿弹性超细玻璃纤维隔板等材
料,采用涂膏式极板、高装配压力、精密定量注酸,以及**、环保的内化成等**工艺生产,具有长
寿命、低内阻、大电流放电性能优和深循环性能好等特点。
复华蓄电池厂家
技术特点
使用寿命长:复华牌12V阀控式铅酸蓄电池采用国际**技术和现代化设备生产,各型电池设计均以完
整的性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅,抗腐蚀性强;浮充寿命达8~10年以上。
耐过放电能力强:采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺,确保电池具
有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。
循环能力优异:极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的
软化,提高了电池循环耐久性能。按照国际标准IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到
800次以上。
优良的大电流性能:电池极板间距小,高压紧装配工艺,提高电池大电流充放电能力。
安全性:专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
多种安装方式:由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式、卧式等多种
方位的安装。
复华蓄电池功能特点:
1、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象,因
而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围。
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此电池寿命长。
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不
需补充电。
5、**的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。
6、电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。
7、采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司专利),使蓄电池使用更加安全可靠。
复华蓄电池的使用注意事项
1 、防止过放电
复华蓄电池放电到终止电压后,继续放电称为过放电。过放电会严重损害蓄电池,对蓄电池的电气性能
及循环寿命极为不利。
蓄电池放电到终止电压时内阻较大,电解液浓度非常稀薄特别是极板孔内及表面几乎处于中性,过放电
时内阻有发热倾向,体积膨胀,放电电流较大时,明显发热 ( 甚至出现发热变形 ) ,这时硫酸铅浓度
特别大,存在枝晶体短路的可能性增大,况且此时硫酸铅会结晶成较大颗粒,即形成不可逆硫酸盐化,
将进一步增大内阻,充电恢复能力很差,甚至无法修复。
蓄电池使用时应防止过放电,采取 “ 欠压保护 ” 是很有效的措施。另外,由于电动车 “ 欠压保护
” 是由控制器控制的,但控制器以外的其他一些设备如电压表、指示灯等耗电电器是由蓄电池直接供
电的,其电源的供给一般不受控制器控制,电动车锁 ( 开关 ) 一旦合上就开始用电。虽然电流小,但
若长时间放电 (1-2 周 ) 就会出现过放电。因此,不得长时间开启,不用时应立即关掉。
2 、防止过充电
前面已经对过充电进行了阐述,过充电会加大蓄电池的水损失,会加速板栅腐蚀,活性物质软化,会增
加蓄电池变形的几率。应尽量避免过充电的发生;选择充电器参数要与蓄电池良好匹配,要充分了解蓄
电池在高温季节的运行状况,以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中
,特别是充电时应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施,待蓄电池温度恢复正常时方可进行充电。
蓄电池的安装位置应尽可能保证良好散热,发现过热时应停止充电,应对充电器和蓄电池进行检查。蓄
电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间。
3 、防止短路
蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接部分都
会产生大量热量,在薄弱环节发热量更大,会将连接处熔断,产生短路现象。蓄电池局部可能产生可爆
气体 ( 或充电时集存的可爆气体 ) ,在连接处熔断时产生火花,会引起蓄电池爆炸;若蓄电池短路时
间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏 连接条
周围的粘结剂,使其留下漏液等隐患。因此,蓄电池**不能有短路产生,在安装或使用时应特别小心
,所用工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,**后连上蓄电池,布
线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生破裂。
4 、防止连接松动和不牢
若接触不牢,程度较轻,会发生导电不良,使其线路接触部位发热,线路损耗较大,输出电压偏低,影
响电机功率,使行驶里程减少或不能正常骑行;若在接线端子部件接触不牢 ( 绝大多数故障是在接线
端与连线接头部位 ) ,端子会大量发热,影响端子与密封胶的结合,时间一长就会发生漏液 “ 爬酸
” 现象。若在行驶过程或充电过程中出现接触不牢,可能产生断路,断路时会产生强烈的火花,可能
点爆蓄电池内部的可爆气体(特别是刚充好电的蓄电池,因电池内可爆气体较多,且蓄电池电量足,断
路时火花较强烈,爆炸的可能性相当大。)
电动车在运行时要承受较为强烈的振动,因此,应对所有连接的可靠性进行考核,接插件应带 “ 自锁
” 功能,防止振动和拉动时脱落,对与蓄电池接线片的连线应采取接插件,并用焊锡将其焊牢,接插
件与连线应用压接方式(也可压接后再用焊锡焊一遍增加可靠性)。
5 、防止在阳光下暴晒
阳光下暴晒会使蓄电池温度增高,蓄电池各活性物质的活度增加,影响蓄电池使用寿命。
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金属氢化物镍蓄电池
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金属氢化物镍蓄电池(Ni-MH)与镉镍蓄电池(Ni-Cd)有相同的工作电压(1.2V),但由于采用稀土合
金或TiNi合金贮氢材料作为负极活性物质,取代了致癌物质镉,不仅使这种新型电池成为一种绿色环保
电池,而且使电池的比能量提高了近40%,达到60-80Wh/kg和210-240Wh/L。这种电池是90年代初逐步实
现产业化,并且首先使用于手机电池。虽然它在手机上的主导地位逐步被锂离子电池取代,但是在欧美
手机应用中,其市场占有率仍在50%左右。
锂离子蓄电池
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锂离子蓄电池(Li-ion)系由可使锂离子嵌入及脱嵌的碳作负极,可逆嵌锂的金属氧化物作正极
(LiCoO2、LiNiO2或LiMn2O4)和有机电解质构成,其工作电压为3.6V,因此一个锂离子电池相当于三
个镉镍或金属氢化物镍电池。由此这种电池的比能量是可以超过100Wh/kg和280Wh/L,又大大超过了金
属氢化物镍蓄电池的比能量。鉴于以上优点,自1993-2000年短短的几年中,其生产量和使用量以极高
的速度增长。
碱性锌锰干电池
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碱性锌锰干电池(alkaline)较同尺寸普通干电池具有更高的容量,并具有大电流放电的能力。已应用
了无汞锌粉,因此使这种电池成为一种绿色电池,并成为原电池中的主流产品,目前碱性锌锰干电池仍
然是BP机使用**多的电源。同时,**各国也关注这种电池的可充性,美国一家公司已推出可充碱锰电
池,产品应用缓慢增长中。这种电池保持了原电池的放电特性,而且能再充电使用几十次至几百次(深
充放电循环寿命约25次)。
锂塑料蓄电池
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锂塑料蓄电池(LIP)是金属锂为负极,导电聚合物作电解质的新型电池,其比能量已达到170Wh/kg和
350Wh/L。锂离子塑料蓄电池则是将锂离子蓄电池中的有机电解液贮存于一种聚合物膜中,或是使用导
电聚合物为电解质,使电池中无游离电解液。这种电池可以用铝塑料复合膜实现热压封装,具有重量轻
、形状可任意改变,安全性更好的特点。
燃料电池
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燃料电池(FC)则是一种利用燃料(如氢气或含燃料)和氧化剂(如纯氧或空气中的氧)直接连续发电
的装置,由于避开了卡诺循环的限制,这种发电装置不仅效率高(电化学反应转换效率可高达40%以上
),且无污染气体排出,因此是未来的高效和清洁发电方式。国内外许多公司都在致力于发展适合手机
、笔记本计算机的PEM燃料电池,一旦投入应用,其经济效益极大。
密封铅酸蓄电池
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密封铅酸蓄电池是铅酸蓄电池的一种。
新型绿色电池
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以下新型绿色电池技术和相关产业发展尤为迅速。
1.贮氢材料及金属氢化物镍蓄电池-镍氢电池(Ni-MH Rechargeable Battery)
2.锂离子嵌入材料及液态电解质锂离子蓄电池
3.聚合物电解质锂蓄电池或锂离子蓄电池
4.锌空气电池和PEM燃料电池
除以上外,针对我国通信产业的高速增长,我国电池工业界正以极高的速度推动环保型无汞碱性锌锰原
池及可充电电池和密封铅酸蓄电池的技术发展及扩大应用市场。
九十年代初期,国家投入专项技术改造资金,改造天津电源研究所的太阳电池测试实验室,建立了一套
一级标准太阳电池计量装置。主要包括实验室内一级标准太阳电池标定系统和二级标准太阳电池量值传
递系统,大大的提高了该实验室的太阳电池测试水平和能力。在此基础上成立了信息产业部电子205计
量站,专门从事太阳电池的检测计量工作,为中国太阳电池行业提供准确的检测计量测试服务。上世纪
七十年代,天津电源研究所在太阳电池研究开发应用的同时,投入了相当大的人力和物力,建立了太阳
电池测量实验室,开始了太阳电池的标定与测试技术的研究工作。主要的测试设备包括国产和进口的A
级太阳模拟器,用于电性能测量并开发了基于锁相放大技术的太阳电池光谱响应测量系统。**初目标是
建立准确的一级标准太阳电池作为全行业太阳电池的计量基准。在此期间,各种太阳电池标定技术得到
了充分开发,主要包括高山标定,地面光谱标定、实验室内光谱标定,飞机标定,航天飞机标定等多项
标定技术都得到了开发和尝试,**终形成了天津电源研究所的标准太阳电池体系,天津电源研究所的标
准太阳电池在中国大陆得到了广泛的推广和应用。八十年代初期,中国的太阳电池测试技术已经逐渐成
熟。作为一个新兴的行业,必须开展产品、计量方面的标准化工作,于是组织了全行业的太阳电池测试
**成立了全国光伏能源系统标准化委员会,专门负责太阳电池测量、测试和产品质量方面的标准起草
和制定工作。**初的目标是为了实现太阳电池产品的全行业量值统一,先后制定了“太阳电池标定方法
”,“单晶硅太阳电池总规范”,“空间用太阳电池温度系数测量方法”,“单晶硅太阳电池总规范”
,“地面用太阳电池组件的环境实验方法”,“地面用标准太阳电池”,“空间用标准太阳电池”,“
光谱标准太阳电池”和“太阳模拟器总规范”等几十项国家标准,这些标准起到了统一量值,促进产品
质量提高的作用。太阳电池的量值统一在全**也是一个待解的难题。为此国际**太阳电池测试实验
室试图通过国际比对来实现全**的太阳电池量值统一。****和**的一次国际比对是
PEPpower_93国际标准太阳电池比对,这是美国能源部的项目。由美国可再生能源试验室牵头,全**
有十个国家的十三个**太阳电池测试实验室参加。每个实验室提供两个没有标定数据的标准太阳电池
标样,全部23个标准太阳电池通过各个实验室的背靠背标定后形成国际太阳电池基准WPVS(world
photovoltaic scale)。天津电源研究所(信息产业部205计量站)参加了本次标准太阳电池国际比对活
动。通过筛选,**终只有四个与平均值接近的实验室的数据被用作WPVS的量值,这四个实验室分别是
NREL(美国)、JQA(日本)、PTB(德国)和天津电源研究所。这四家实验室同时也具有了今后**光
伏计量基准WPVS的再标定资格。现在,这套太阳电池标准(WPVS)已经成为全**太阳电池行业广泛应用
的标准。由于天津电源研究所的积极推广,中国太阳电池行业现在普遍采用WPVS作为测试标准。值的一
提的是,通过本次比对活动, 205计量站的太阳电池测试能力已得到国际同行的认可。205计量站已经
具备标定太阳电池(制作标准)和传递太阳电池标准的能力。 205计量站也是全球环境基金/中国可再
生能源发展促进项目的太阳电池检测实验室,现正升级实验室的能力进行太阳电池组件按国际标准
IEC61215进行检测。太阳电池的主要技术参数是太阳电池的光谱响应,短路电流和开路电压以及太阳电
池的光电转换效率。作为太阳电池计量项目,通常进行如下两方面内容的测试工作标准太阳电池在标准
太阳光谱条件下的短路电流标定和在太阳模拟器下测量太阳电池的伏-安特性测量,进而计算出标准太
阳光谱条件下太阳电池的光电转换效率。由于无法得到与标准AM1.5太阳光谱分布相一致的人工模拟光
源,因此无法直接测量出太阳电池在标准太阳辐照条件下的短路电流。各太阳电池测量实验室通常采用
非常复杂的方法实现太阳电池在标准AM1.5太阳光谱下的短路电流测量并溯源到国际光辐照度量值基准
,这一过程就是所谓的太阳电池标定。太阳电池的I-V特性测量方法是,首先采用与被测太阳电池光谱
响应相似的标准太阳电池来设定太阳模拟器的标准测试条件下的辐照度,然后在太阳模拟器下测量被测
太阳电池的I-V特性曲线,由于被测太阳电池与标准太阳电池的光谱响应相似,因此这种替代测量方法
可以克服掉由于太阳模拟器的光谱分布于标准AM1.5太阳光谱分布不匹配造成的光谱失配误差。随着环
保风暴席卷浙江所有的铅酸蓄电池厂家,外界对该行业的质疑声也此起彼伏。但浙江省蓄电池行业协会
秘书长姚令春对本报记者表示,对这一行业不应该全盘否定。 “其实铅酸蓄电池行业的污染是可控的
,也并非是将要被淘汰的行业。”据姚令春介绍,美国总统奥巴马曾对外界宣布用24亿美元支持48个项
目,以发展下一代电池和电动车研制与生产,其中就包含6680万美元支持铅酸蓄电池的项目。在他看来
,当前还没有一种其他电池能够在经济性和效率方面完全取代铅酸蓄电池,“相信经过整顿和严格准入
,这个行业会重新步入正轨”。骆驼股份一位高管也表示,一些铅酸蓄电池小厂既不承担环保成本、又
钻税收漏洞,对他们这样的大厂来说是不公平的。准入条件的出台使得大厂更能发挥产能和质量方面的
优势。中信金通证券投资研究部分析师认为,此次“血铅超标”事件发生后,行业的集中度将会进一步
提高,利好规模型企业。而如果事态进一步发展,则将迎来行业的大整合。不过,南都电源5月中旬发
布公告称,为配合浙江省对全省铅蓄电池行业进行专项整治,公司下属子公司杭州南都电池有限公司和
杭州南都能源科技有限公司分别于近日停止生产。 “目前,针对铅酸蓄电池厂的停产整顿主要在浙江
和广东两省,其他省份的企业还未受到波及。”姚令春说。但他担心,一旦停产时间过长,会对铅酸蓄
电池市场供应带来冲击,“如果再停一个月,可能问题就大了。” 而业内人士表示,由于浙江等地的
铅酸蓄电池厂停产整顿,当地企业的生产排期已受到影响,如果这一现状没有改观的话,不排除铅酸蓄
电池市场价格也会有所波动。
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