牡丹江松下蓄电池代理商生产厂家
松下蓄电池 销售热线:18210163678
一 松下蓄电池详细参数
松下蓄电池功能特点容量大、比能量高:采用特殊工艺制作、其容量大于100%,比能量达36-40Wh/Kg;自放电率低:采用新型合金,网状板栅结构、超纯电解液,自放电率小,失水极少;
循环寿命长:应用高性能配方,具有长寿命特点,25℃正常使用情况下可达360次以上〈规定维护使用,循环次数可达650次以上;
安全可靠:采用独特设计,流线型阀面的注液阀,使用时间耐久,安全性能优越;
全密封防泄漏结构:可使电池在任意方向使用(倒置除外)。既具有全密封阀控式的优点,又具有可维护结构的特点;
最优化的设计:采用插式或扣式盖板,使蓄电池维护更加方便,定期维护可延长使用寿命50-100%或更长;
使用形式多样:该电池既可浮充,又可循环使用;
二、松下蓄电池使用方法及注意事项
1、蓄电池在确认无破裂、异味、漏液后即可进行装箱。
2、在确定电池极性与车辆正、负线后,关闭电源,拔下钥匙切勿接反。
3、蓄电池安装应牢固,以免因车辆振动,导致蓄电池操作,漏液伤人及车辆。
三、松下蓄电池充电方法及注意事项
1、充电时应使用专用配套充电器对蓄电池组进行充电。
2、充电电源处于开路状态下,连接蓄电池箱,插好充电插头。
3、用专用配套充电器进行充电,一般充电时间为8-12小时(冬季为10-16小时)。
4、充电时切勿将电池的极性与充电器接反,插头接触务必良好。否则会影响充电效果或导致电池及充电器的损坏。
四、松下蓄电池充电过程中的维护及注意事项
1、蓄电池使用时,应将端子上涂以凡士林或黄油。
2、使用过程中切勿将电池封盖打开,以免影响电池使用寿命。
3、电动助力车在启动、上坡或逆风行驶时应辅以人力驱动,防止电池供电电流陡然增大,影响电池寿命。
4、加速时应避免直接加速至最快档,在路况允许条件下,尽可能以最高速行驶,这样可以延长电池寿命。
5、尽量减少频繁刹车、启动,这样也可以延长电池寿命。
6、电动助力车在每一次使用后,必须对电池及时充电,电池每次使用放电深度不宜过深,否则电池的寿命将缩短。
7、蓄电池长期不使用时,应充足电后存放,并每隔三个月进行一次全放全充维护。
一、应用领域 :
◆NY系列在线式UPS,是******新一代的控制器件和***先进软件完美结合的全智能数字化产品。该系列产品以第六代低损耗大功率IGBT和静态开关为功率器件,全面采用了以可在线编程高速微处理器(MCU)为核心的数字化控制技术,是默勀数字电路技术精华的完美演绎。
◆NY系列UPS容量从1KVA到20KVA,凭借***电网环境适应性,广泛应用于通信行业计费中心、通信基站、银行营业网点、ATM自动取款机及证券、交通、电力、工业等各行业网络办公环境。
二、主要性能特点 :
1、采用数字化控制技术,全面智能化数字化设计
◆先进的数字电路系统超稳定运行
NY系列UPS以先进的数字电路系统替代了传统的模拟电路,高速微处理器控制、运行参数可通过后台软件设定,运行管理更加完美,自检和自侦测功能更加强大。全程采样技术不仅有利于对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析,更能经数码变换为极度纯正和稳定的正弦波电压,确保系统超稳定运行。
◆电池智能化管理,耐用省心
NY系列导入了先进的智能化电池管理系统,可根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数,并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电和放电管理。此外,NY系列还可通过监控界面对电池运行状态进行侦测管理,确保电池高效运行。智能化电池管理系统不仅减少了管理员的负担,更能延长电池的使用寿命达55%以上。
◆智能侦测系统全程守护
该系统的微处理器不间断地对所有的电源状态、断路器状态、熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测。出现故障时,侦测系统会即时报警通知管理员,同步启动UPS全面保护功能。
◆ 智能通讯工具远程监控
RS232和RS485通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视。
可选的SNMP卡,***实现远程监控和网络管理;
可选的干接点接口,采用无源接点有效实现了对UPS的状态监控。
◆采用高精度SMD技术,整机精密度更高
NY系列改变了传统的插入式电路处理工艺,全部采用高精度SMD技术,既省空间,又彻底消除传统UPS电路中的脚刺,便于集成电路的安全运行,提高可靠性和运行精度。
高精度SMD技术完全清除了由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的干扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作,抗干扰性大为改善。
NY系列全面采用SMD技术,耐高温、准确度高、滤波性能极好,整机性能更加稳定,更牢固耐用,使用寿命增加了80%。
2、以生命周期评价为基础精密研制,更节能
◆经科学的生命周期评价, NY系列采用了抗老化性能优异的大屏幕LCD中英文显示面板和经氟碳工艺处理的机箱外观,环保耐用,历久如新;
◆采用新型涡流风扇,散热性能优异,高度节能;
◆采用无环流控制电路,节电性能良好;
◆采用绿色整流和逆变技术,为用户提供清洁的能源;
◆采用先进的数字电路及高精度SMD技术,整机寿命同比延长了80%。
3、基于第六代IGBT和高速静态开关切换技术,可靠性更高
◆IGBT良好的高速开关特性;具有高电压和大电流的工作特性;采用电压型驱动,只需要很小的控制功率。第六代IGBT具有更低的饱和压降,逆变器的工作效率更高,温升低,可靠性更高。
◆采用双变换纯在线式设计和高速的静态开关切换技术,性能更稳定。
4、超清晰界面信息处理技术,人机沟通无障碍
◆人性化的大屏幕LCD中英文显示
流程图运行状态直观显示,智能图标按钮,表格式的数据资料、事件记录显示,中英文可选菜单操作。
◆直观的LED状态指示:工作流程式状态指示,一目了然。
5、其他性能优势
◆ 优越的负载特性
完全满足从0到***负载的跃变,而无需切换到旁路,并保证输出稳定可靠。
◆完善的保护功能
具有输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。
◆ 高性能的动态特性
采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,实现了高动态调节,减小输出电压失真度。
◆可选配输入谐波滤波器
有效地抑制输入的谐波污染,提高UPS的输入功率因数,减小输入的谐波电流。
◆可选配电池巡检模块
可对单个的参数进行测量,并在显示板上显示出来。如有电池故障立即报警,通知管理员。
◆个性化的设置
可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置,用户可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式。
松下蓄电池超强的设计理念:
1、维护简单:由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液养活现象,不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电,维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
2、持液性高:电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以正常的操作情况下,即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)
3、安全性能优越:由极端充电操作失误引起产生过多的气体时,一定程度上可以放出,防止电池的破裂。
4、自放电极小:使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在最小,可以长期保存。
5、寿命长、经济性好:使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体,可以很好地被吸收,所以正常操作情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液,同时用强力压紧正板活性物质,防止活物质脱落,所以寿命长,另外深放电时也有较长循环寿命,是一种很经济的蓄电池。
6、内阻小:由于阻小越是大电流放电,特性越好。
7、深放电后有优良的恢复性能:把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利,出现这种情况,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
牡丹江松下蓄电池代理商生产厂家
松下蓄电池产品优点:
1、长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;
2、气密性好、安全性高、可快速充电;
3、防漏液的结构、具有免维护的特性;
4、具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,
5、可任意位置放置,便于保护和使用;
6、能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
7、能满足客户需要,被广泛应用于各个领域
松下蓄电池商行业信息
光伏发电有望2015年实现配电侧平价上网 日前,国家发改委能源研究所研究员王斯成在北京举行的第二届亚洲光伏峰会上表示,国家光伏上网标杆电价短期内不会出台。由于规模的扩大、成本的降低,再加上常规电力价格的逐渐上涨,中国的光伏发电有望在2015年实现配电侧的平价上网。
王斯成表示,由于规模的扩大、成本的降低,多晶硅材料的价格下降将是持续的。2008年10月至2009年12月,多晶硅材料从365.8美元/公斤降到了51.9美元/公斤,研究机构认为,多晶硅价格还将继续下降,直到30美元/公斤。另一方面,规模化的市场也是光伏发电成本下降的重要条件,根据专业机构的研究结果,当累积光伏产量翻倍,价格将下降22%,按照目前世界光伏发电市场发展情况计算,当累积产量达到30GW时,太阳能电池的组件价格将达到1美元/Wp。
此外,晶体硅太阳能电池的效率也将随着技术的突破而不断提高,有望在2017年达到20%的转化率。这将大幅度提高太阳能电池的效率。据王斯成介绍,美国提出了太阳能先导计划,目的是降低太阳能光伏发电的成本,使其2015年达到商业化竞争的水平。据预测,2016年光伏发电的成本将达到14-15美分/千瓦时,到时将与不断上涨的常规电价一致。
在中国市场,王斯成提供了一个发展路线图:2009年光伏发电上网基准价为1.5元/千瓦时,常规发电上网价为0.34元/千瓦时。按照光伏发电价格每年下降8%、常规发电价格每年上涨6%的模型计算,2015年光伏装机价格将为1.5万元/千瓦,电价为1元/千时;到2020年装机将达到1.0万元/千瓦,电价达到0.6元-0.8元/千瓦时,将完全实现“平价上网”, 我国太阳能产业“生产在国内、市场在国外”的状况或将发生改变。
此外,王斯成表示,在到2020年我国非化石能源占一次能源比例达到15%这一目标下,水电、核电、风电、光伏、生物质能等可再生能源到2020年的装机目标将有不同比例的增长。其中,水电和核电占一次能源需求的比例,分别为6.8%和2.5%,而光伏发电的潜力较大。
王斯成解释称,按照2020年能源消耗总量为46亿吨标准煤计算,非化石能源要占到7亿吨。在15%的大框架下,水电装机需要从目前的1.72亿千瓦上升到3亿千瓦,这意味着需要再建6个三峡电站,水资源、生态环境、远距离输电、开发成本等问题都将影响甚至制约水电装机的增长;核电装机需要从目前的902万千瓦上升到7500万千瓦左右,但核电的发展也面临着装备技术受制于人、资源及安全问题的困扰。而光伏发电装机需要从目前的14万千瓦增长到2000万千瓦,届时占比也仅有0.21%。在王斯成看来,光伏发电是不受资源、地域、电网送出能力和建设规模限制的能源,发展潜力较大。
产品安装使用注意事项:
(1)使用前请检查蓄电池的外观
(2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为-5~35℃.)
(4)安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。
(5)电池在多只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。
(6)在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,绝对避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.
(7)若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联.
(8)和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。
为什么蓄电池(组)需要定期维护和检测?为什么蓄电池(组)需要定期维护和检测?
1、过去,开口式蓄电池维护起来比较麻烦,因为蓄电池在使用的时候要分解电解液中的水,所以要定期检测电解液的比重,蓄电池的电压等参数,消耗的电解液,要定期加水来补充。而后又有密封式的蓄电池出现,主要以阀控式铅酸松下蓄电池蓄电池(VRLA)为主,由于不需加水,所以阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池,而生产厂家又承诺该电池的使用寿命为10~ 20年(最少为8年),这样就给国内的技术和维护人员一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理,因而在90年代初国内使用的VRLA电池出现了很多以前未遇到的新问题,例如,电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等。这些现象不单在国内,就是在比我国早采用VRLA电池的国外也同样存在。松下蓄电池
2、在VRLA电池中由于电解液比重更大而且浮充电流更大,因而电极腐蚀更为迅速。电极腐蚀也会消耗氧气从而使电池变干,这是VRLA电池特有的故障。VRLA电池过度的气体逸出、焊接柱或盖板裂缝、密封不严,最后通过容器壁和塑料容器渗出水、氢和氧,这些都会引起电解液渗漏。VRLA电池的故障有些是气体调节阀出现故障引起的,阀打开会导致干涸,也会使空气进入电池,阴极板自我放电,阀阻塞会使盖鼓出和爆炸。VRLA电池的冷却比开口式电池更为重要,如果不充分的话,热失控可能会引起松下蓄电池电池熔毁或爆炸。VRLA电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀而断裂的现象也比开口式电池更常发生。这些故障都导致容量损失。这使使用单位不易掌握VRLA电池的耐久性和失效问题。
3、实践证明,VRLA电池端电压与放电能力无相关性,VRLA电池和电池组在运行过程中,随着使用时间的增加必然会有个别或部分电池因内阻变大,呈退行性老化现象,实践证明,整组电池的容量是以状况最差的那一块电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值(初始值)为准,当电池的实际容量下降到其本身额定松下蓄电池容量的90%以下时,电池便进入衰退期,当电池容量下降到原来的80%以下时,电池便进入急剧的衰退状况,衰退期很短,而且蓄电池组都是串连起来,如果有一节发生问题,则整组都将失效,这时电池组已存在极大的事故隐患。使用单位和管理单位,往往只重视备用电源的设备部分的维护和管理,而忽视电池组的重大作用,殊不知断电的危险很大程度上就潜伏在电池组。整组电池充电的特性是,如电池组内有一个或几个内阻变大的老化电池,其容量必然变小,充电器给电池组充电时,老化电池因容量小,将很快充满。充电器会误以为整组电池已充满而转为浮充状态,以恒定电压和小电流给电池组充电。其余状态良好的电池不可能充满。电池松下蓄电池组将以老化电池的容量为标准进行充放电,经多次浮充--放电--均充--放电--浮充的恶性循环,容量不断下降,电池后备时间缩短。结论:如不定时检测,找出老化电池给予调整,电池组的容量将变小,电池寿命缩短,影响系统的高效安全运行。
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