ATA蓄电池LC-R1255 12V55AH参数及规格
ATA蓄电池LC-R1255 12V55AH参数及规格
ATA蓄电池免维护;
1、免维护:采用独特的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)技术,不必定期补加水或硫酸,整个寿命期间无需补液维护。产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
2、安全:采用可自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等
3、任意方向性:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立放或卧放均能正常使用。
4、寿命长:在20环境下,FM系列电池浮充寿命可达3--5年,FML系列电池浮充寿命可达5--8年,GFM系列电池浮充寿命可达10--15年。
5、自放电率低:采用--的Pb-Ca多元合金,提高了氢析出过电位,降低了蓄电池的自放电率,在20?的环境温度下,KSTAR蓄
电池在6个月内不必补充电即可使用。
6、适用性极强:在-20c-+50c的环境温度下均可使用,可用于防爆区的特殊电源,同时适用于沙漠,高原性气候。
7、方便经济:蓄电池房不需要有耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
应用领域:电信、通用应用、不间断电源(UPS)、其他浮充应用
电池规格:工作温度范围
放电:-40℃到71℃,充电:-23℃到60℃(应用温度补偿后的电压充电)
**的工作温度范围:23℃到27℃
ATA蓄电池LC-R系列:
型号 |
20小时率 |
尺寸(毫米)mm |
参考重量(kg) |
||
容量 |
长l |
宽w |
高h |
||
LC-R124.5 |
4.5ah |
90±1 |
70±1 |
106±1 |
1.65kg |
LC-R127 |
7ah |
151±1 |
65±1 |
94±1 |
2.4kg |
LC-R1224 |
24ah |
166±1 |
125±1 |
175±1 |
8.5 kg |
LC-R1238 |
38ah |
197±1 |
165±1 |
170±1 |
13.8 kg |
LC-R1265 |
65ah |
350±1 |
167±1 |
178±1 |
21kg |
LC-R12100 |
100ah |
330±1 |
172±1 |
220±1 |
26kg |
LC-R12150 |
150ah |
485±1 |
171±1 |
241±1 |
50kg |
LC-R12200 |
200ah |
520±1 |
240±1 |
224±1 |
65kg |
ATA蓄电池LC-R1255 12V55AH参数及规格
本文采用SPWM调制方式。图2中,三相调制信号uru、urv和urw为相位依次相差120°的正弦波。a,b,c相自关断开关器件的控制方法相同,现以a相为例:在uru>uc的各区间,给上桥臂电力晶体管V1以导通驱动信号,而给下桥臂V4以关断信号。在uru<uc的各区间,给V1以关断信号,V4以导通信号。图5是三相桥式PWM逆变电路输出三相对于负载中性点N的相电压波形。
设开关器件为理想开关,没有过渡过程,其通断状态由开关函数描述。开关函数表达式定义为:
电路的本质在于优化开关函数Sa,Sb,Sc,使三相桥交流输入端的交流输入端电压ua,ub,uc等效为三相交流电压源,实现整流与逆变的运行。
2 PWM整流与逆变的等效电路与向量分析
图6是a相在整流运行、逆变运行时的相量图。在SPWM调制方式下,电网电压ua与ua产生的基波分量uao为正弦波,流过电感La的电流也为正弦波。图6所示,从a相电路的相量图可以很容易地看出,三相电压源型PWM双向变流器可以实现单位功率因数运行。
如图6(a)为单位功率因数整流运行,图6(b)为单位功率因数逆变运行。由于相电流ia可以实现与电网电压ua在相位上相差180°运行,因此,可以向电网回馈能量,从而实现能量双向流动。从以上分析可知,通过设定三相电压源型PWM双向变流器的调制波uc,便可以控制三相电压源型PWM双向变流器的开关状态,从而使得输入电流按给定规律变化。
蓄电池充放电装置检测监控系统的设计
为了验证课题所设计的蓄电池充放电装置的功能,设计了检测与监控系统。软件的部分界面如图7所示。
充放电之前,根据不同的蓄电池充放电要求,首先设定电压范围与电流范围,对充放电系统进行保护,以免误设置使输出参数超出可控范围。
蓄电池充放电装置有两种运行模式:
(1)恒流模式
恒流模式是以输出电流作为反馈量,控制系统保持蓄电池充放电装置输出电流恒定;
(2)恒压模式
恒压模式是以输出电压作为反馈量,控制系统保持蓄电池充放电装置输出电压恒定。
在蓄电池充电时,为了**充电,同时延长电池的使用寿命,在一个完整的充电过程中,将整个充电过程分成不同的阶段,不同的阶段采用不同的运行模式和运行参数,在不同阶段之间设置阶段转换条件,当蓄电池充放电装置的运行状态满足阶段转换条件时,蓄电池充放电装置可以从当前运行阶段变成下一个阶段运行。该蓄电池充放电装置可以将一个充电过程划分成1~4个运行阶段,放电过程划分为1~2个运行阶段。