品牌:聚能蓄电池
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信息标签:聚能蓄电池MF12-38 12V38AH报价及参数,供应,能源,电池
聚能JENNE蓄电池产品特性
1 安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀或破裂。
2 放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3 耐震动性好:安全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4 耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5 耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6 耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7 耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。
8 阀控密封,偶有过充电,气体可以释放。
9 镀银铜端子导电性优良,外形美观大方。
10 特制吸酸隔板,将电解液固定其中。
11 电池贮存2年,还可继续使用。
12 三维方向电池可任意使用。
13 独特的技术处理,确保电池电压均衡一致。
14 合理的设计和--选材确保电池长寿命。
15 三年长期免费质保
二、应用范围 适合电信、电力和UPS的使用。
三、技术规格Technical Specificaiton
型号 model |
电压 Vpltage (V) |
容量 Capacity (AH) |
外型尺寸size(mm) |
|||
长length |
宽width |
高height |
总高height |
|||
MF12-7 |
12 |
7.0 |
151 |
65 |
94 |
101 |
MF12-12 |
12 |
12 |
151 |
99 |
94 |
101 |
MF12-17 |
12 |
17 |
180 |
77 |
167 |
167 |
MF12-24 |
12 |
24 |
165 |
125 |
175 |
180 |
MF12-38 |
12 |
38 |
197 |
165 |
175 |
180 |
MF12-65 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
MF12-100 |
12 |
100 |
407 |
173 |
210 |
236 |
MF12-200 |
12 |
200 |
520 |
240 |
220 |
230 |
安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀或破裂。
2 放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3 耐震动性好:安全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4 耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5 耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6 耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏夜,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7 耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。
8 阀控密封,偶有过充电,气体可以释放。
9 镀银铜端子导电性优良,外形美观大方。
10 特制吸酸隔板,将电解液固定其中。
11 电池贮存2年,还可继续使用。
12 三维方向电池可任意使用。
13 独特的技术处理,确保电池电压均衡一致。
建议电池在+5℃~+30℃(-bai好25℃)温度条件下使du用,高温会缩短寿命,低zhi温容量降低;
不同品牌、不同容量、dao不同新旧的电池严禁混合使用;
电池使用中会产生氢气,所以要远离火源,保持通风,防止爆炸;
请保持环境清洁,过多的灰尘可导致蓄电池短路;
电池放电后应及时再充电,未充饱的电池再放电,会导致电池容量降低甚至损坏,所以必须配置适宜的充电器;
UPS带载过轻(如1KVAUPS带150VA负载)有可能造成电池的深度放电,应尽量避免;
适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,应人工将电池放电,每年2~4次,可利用现有负载放电,时间为1/4~1/3后备时间;
长期停用的电池(UPS)应充电后贮存,而且每半年需要对电池进行充放电一次,一般对电池进行浮充4~10小时左右,并在电池逆变状态下工作2~3分钟
输出功率突然上升时MSC无法应对。这时如果有蓄电池,就可以把太阳能电池输出的部分电力用来充电,无需抑制输出就能缓解剧烈的输出增加。反之,从蓄电池侧来看,MSC与蓄电池系统联动的话,可以承担部分蓄电池的放电功能,因此能削减蓄电池容量。
利用蓄电池消除本地系统制约
另外,(3)的“热容量问题”在日本全国各地有局部发生,是本地系统容量较小时,可再生能源并网造成送电线的热容量超过限制的问题。当再要并网可再生能源时,电力公司索取的系统增强费用(工程费负担金额)就会升高,由此无法确保可再生能源业务性的例子增加。
“热容量问题”导致的蓄电池需求,因2015年10月九州电力就“限定发电时段的可再生能源并网”开始签订单独协议,而开始凸显。九州电力开始把每天9点~15点间的可再生能源电力全部存储于蓄电池,在此外的时段放电为条件,签订单独的并网协议(图5)。
这一条件应用于百万光伏电站时,事实上就变成了“夜间用光伏电站”。实际上夏威夷群岛的考艾岛就在推进17MW(并网输出为13MW)的光伏电站并设蓄电池(52MWh),把白天发电电力的85~90%存储在蓄电池中,在傍晚至夜间的需求高峰时放电的蓄电池并设型百万光伏电站计划。
夏威夷从供需平衡上来说需要采取这种机制,由于原本电费就很高,预计能确保经济效益。而在日本,本地系统规模较小的地区,作为与高额的工程费负担相比较之下的选项之一,出现了相同的想法。蓄电池的成本降低,再利用补助金制度等降低初期投资的话,也是有业务可行性的。实际上,九州电力宣布之后,TMEIC接到了关于应对“热容量问题”的蓄电池洽商。现已开始在探索业务性。