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黄冈荷贝克蓄电池厂家 山东谷融电源有限公司

2019/5/20 16:04:40发布159次查看
山东谷融电源有限公司
荷贝克蓄电池两种阀控式密封铅酸蓄电池
目前阀控式密封铅酸蓄电池主要有两类,即玻璃纤维隔板阴极吸收式密封铅蓄电池(如gnb、霍克电池)和硅凝胶密封铅蓄电池(如德国的阳光电池)。
  两种电池极板相同:正极板栅采用铅钙锡铝四元合金或低锑多元合金,负极板栅采用铅钙锡铝四元合金。并使用紧装配和贫液设计,在电池的上盖中设置了一个单向的安全阀。由于采用无锑的铅钙锡铝四元合金,提高了负极析氢过电位,从而抑制氢气的析出,同时,采用特制安全阀使电池保持一定的内压。
  两种电池隔板不同:即分别采用超细玻璃纤维棉(agm)隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给正极析出的氧气到达负极提供的通道是不同的。对agm密封铅酸蓄电池而言,agm隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液。正极生成的氧气就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的。对胶体密封铅酸蓄电池而言,电池内的硅凝胶是以sio2质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边。电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧气提供了到达负极的通道。
  由此看出,两种电池的区别就在于电解液的“固定”方式和提供氧气到达负极通道的方式有所不同,因而两种电池的性能也各有千秋。
胶体蓄电池与铅酸荷贝克蓄电池的维护须知(二)
检查与维护
为了了解电池和设备的运行状况和防止检查过程中电池意外损坏,机房ups系统蓄电池、基站(包括室外mbo)和光缆无人站ups系统的蓄电池维护作业项目及周期按下列方法定期检查电池并做记录。
1).在进行蓄电池检测时要遵循“查隐患、保安全”的原则;
2).要严格按照作业计划执行蓄电池的日常维护作业项目和性能分析。
3).严格遵循维护规程和蓄电池相关要求进行蓄电池的参数设置和相关操作。
4).做好安全防护工作,要戴好绝缘手套,并将金属工具进行绝缘处理。
5).使用符合检测要求的工具、仪表。
6).物理性检查项目
(1)检查极柱、连接条是否清洁,有否氧化或腐蚀现象,如情况严重,应作清洁及降阻处理。
(2)检查连接处有无松动,如有,应紧固。
(3)检查蓄电池极柱有否爬酸、漏液,安全阀周围是否有酸液逸出。
(4)检查蓄电池壳体有无损伤、渗漏和变形,极柱有无损伤、变形。
(5)检查蓄电池及连接处温升有无异常。
7)相关参数设置的检查和调整
(1)根据蓄电池的技术参数和现场环境条件,检查蓄电池的浮充、均充电压、浮充电流是否正常,发现异常及时处理。
(2)检测蓄电池组的充电限流值设置是否正确,发现异常,及时调整。
(3)检测蓄电池组的告警电压(低压告警、高压告警)设置是否正确,发现异常,及时调整。
(4)如设有蓄电池组脱离负载装置,应检测荷贝克蓄电池组脱离电压设置是否准确,发现异常,及时调整。
如何有效提高光伏电站的发电量
光伏电站之所以如此受欢迎,与其长期稳定的收益密不可分。而要提高投资收益,***主要有两条途径:一是降低投资成本;二是提高发电量。从降低投资成本的角度来看,光伏产业链的各个环节已逼近极限,其中晶硅组件价格已跌破4元/w,集中式逆变器的价格低于0.3元/w,固定支架的价格低于0.4元/w,整个光伏制造业均处于微利阶段,如果进一步价格恶性竞争,难以避免“劣币驱逐良币”的局面出现,优质厂家没有利润,后继发展乏力,劣质厂家纷纷昙花一现,扰乱市场,业主的后续利益难以保障。因此,要提高电站收益率,越来越多的业主将注意力放在发电量的提升上。
那么,问题来了,如何有效提高光伏电站的发电量呢?
要提高光伏电站的发电量,有很多途径。整个产业链的各个环节都可以通过技术进步、技术创新来为整体系统的发电效率提升做出贡献。比如可以采用高效组件、采用多路mppt的逆变器、加强电站的清洗维护、智能化运维提高电站运行效率等等。但是要想***大幅度提高发电量,只有采用太阳能跟踪系统。
我们不妨简单回顾一下光伏发电的原理。光伏发电是利用太阳能电池,将太阳光能直接转化为电能的一种技术。太阳能电池板接收越多的太阳能辐射量,则意味着增加越多的发电量。在这种情况下,安装光伏跟踪系统,保持太阳能电池板随时跟踪太阳,能有效提高太阳能的利用效率,可以说是提高电站发电量,保障收益***大化的***简单选择。
荷贝克蓄电池充电控制芯片主要控制电池的充电过程解析
锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片.其中管理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、温度、id、充电状态、放电次数等数值.这些数值在使用中会逐渐变化.我个人认为,使用说明中的“使用一个月左右应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值,使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况.
充电控制芯片主要控制电池的充电过程.锂离子电池的充电过程分为两个阶段,恒流快充阶段(电池指示灯呈黄色时)和恒压电流递减阶段(电池指示灯呈绿色闪烁.恒流快充阶段,电池电压逐步升高到电池的标准电压,随后在控制芯片下转入恒压阶段,电压不再升高以确保不会过充,电流则随着电池电量的上升逐步减弱到0,而***终完成充电.
电量统计芯片通过记录放电曲线(电压,电流,时间)可以抽样计算出电池的电量,这就是我们在batteryinformation里读到的wh.值.而锂离子电池在多次使用后,放电曲线是会改变的,如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线,其计算出来的电量也就是不准确的.所以我们需要深充放来校准电池的芯片.
锂离子电池正极主要成分为licoo2负极主要为c充电时
正极反应:licoo2li1-xcoo2+xli++xe-
负极反应:c+xli++xe-clix
电池总反应:licoo2+cli1-xcoo2+clix
hoppecke蓄电池 sb优点
power.com sb 阀控密封式铅酸蓄电池
hoppecke sb优点
1 免维护,不需要加水-采用创新的胶体-ess技术
2 良好的大电流放电能力-采用创新的电极结构,投资成本低
3 优化空间利用率-可以横向排列,叠加
4 ***佳的安全运行-集成回火保护装置和中央排气系统
5 即使在安装时也能阻止短路现象的发生-基于hoppecke系统连接件
6 易于安装和装配-带有手柄的电池盖
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