新闻 新闻资讯
07 28 2016

大庆冠军蓄电池

当前位置: 首页 >企业动态 > 正文
北京金业顺达科技有限公司 [进入商铺]
联系人:赵尘
手机:18364756733 [拨打电话]
电话:010-57478027

大庆冠军蓄电池

销售热线:18210163678 在线QQ:284442593 公司电话:010-57478017

铅酸蓄电池基本构造

正负极板
铅酸蓄电池的极板,依构造和活性物质化成方法,可分为四类:涂膏式极板、管式极板,化成式极板,半化成式极板。
涂膏式极板(涂浆式极板)由板栅和活性物质构成的。
板栅的作用为支撑活性物质和传导电流、使电流分布均匀。
板栅的材料一般采用铅锑合金,免维护电池采用铅钙合金。
正极活性物质主要成分为二氧化铅,负极活性物质主要成分为绒状铅。
隔板
电池用隔板是有微孔橡胶、颜料玻璃纤维等材料制成的,它的主要作用是:
防止正负极板短路。
使电解液中正负离子顺利通过。
阻缓正负极板活性物质的脱落,防止正负极板因震动而损伤。
因此要求隔板要有孔率高,孔径小,耐酸,不分泌有害杂质,有一定强度,在电解液中电阻小,具有化学稳定性的特点。
电解液
电解液是蓄电池的重要组成部分,它的作用是传导电流和参加电化学反应。
电解液是由浓硫酸和净化水(往离子水)配制而成的,电解液的纯度和密度对电池容量和寿命有重要影响。
汽车用铅酸蓄电池采用电解液密度为1.280±0.005g/cm3(25℃)稀硫酸。
电池壳、盖
电池壳、盖是装正、负极板和电解液的容器,一般由塑料和橡胶材料制成。
排气栓
一般由塑料材料制成,对电池起密封作用,阻止空气进进,防止极板氧化。同时可以将充电时电池内产生的气体排出电池,避免电池产生危险。
使用前:必须将排气栓上的盲孔用铁丝刺穿,以保证气体溢出通畅。
其它
蓄电池除上述部件外,还有链条、极柱、鞍子、液面指示器等。



广州冠军电池北京总代理冠军蓄电池厂家直销冠军,冠军电池 冠军蓄电池 直销热线 冠军参数蓄电池功能大力神蓄电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
冠军集团以名牌产品、名牌文化崛起于中国电池业,是目前中国阀控式密封铅酸蓄电池领域高新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证,蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。
1.维护简单充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
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.安全性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。
4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在最小。
5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6.内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。
电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
7、电池耐震动性好:完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,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
8、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
9、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.
10、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,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.
11、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。
12、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。




蓄电池使用注意事项
(1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
(2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
(3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流
寿命。
(4)定期进行蓄电池检查。
(5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
(6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
(7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请
更换此蓄电池。
(8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。
(9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致
大庆冠军蓄电池

小议民用建筑电气中的主要节能措施

摘要:文章从民用建筑中影响节能的几个主要方面阐述了节能理念和节能措施。
关键词:变压器  无功功率补偿  照明节能
    0 引言
    近年来,由于国家经济的高速增长,电力供应也越来越紧张,每年的用电高峰,供电缺口都在增大,而且我国发电所使用的主要能源是不可再生的煤,不仅对环境污染同时也不够节约能源。所以,各行各业提出了节能的要求,节约二次能源——电能,也就成为民用建筑电气中重点,笔者认为在民用建筑中可以从以下几点的应用来贯彻节能措施:
    1 选择更先进更节能的配电变压器
    随着市场经济的发展和科技的不断进步,新材料新工艺的广泛应用,新的低损耗配电变压器先后开发成功,尽管配电变压器已是高效率的设备,但由于数量的巨大和空载耗电的固定性,变压器效率即使有微小的改进也能获得相当大的能源节约和减少温室气体的排放,因此其本身存在巨大的节能潜力.现在在我国应用的较多的主要有油浸式变压器,干式变压器,箱式变压器等。
    1.1 油浸式变压器:国家从1999年起国家规定淘汰并停止生产S7系列油浸式配电变压器,2001年在S9基础上我国又开发出S11系列变压器,使空载损耗进一步降低。S11型变压器适应范围广,性能水平优于S9,节约能源,与S9变压器比,它的空载损耗平均降低百分之三十,空载电流平均下降百分之七十,而且噪音水平也下降了,减少了城市的噪音污染。
    1.2 干式变压器:近年随着高层及大中型建筑的增多,以前用量较少的干式变压器因为它的结构简单,维护方便,安全性能好等优点已得到很大发展。目前SC9型为国内干式新型节能变压器,损耗比老产品大大降低,比老SC8干式变压器空载损耗平均降低百分之八十七,负载损耗平均降低百分之十,另外变压器的噪音水平也明显降低。
    1.3 箱式变压器:箱式变压器即为高低压预制式变电站,由变压器制造厂生产。因为占地面积较小而且就近设于负荷中心,可降低线损,也属于节能变压器,现在在民用住宅小区中应用非常多。
    综上所述,目前适合国内需求的节能产品是S9型及S11型配电变压器,有防火要求的地方,可采用环氧树脂浇注的干式变压器,住宅小区多为箱式变压器。而配电变压器的节能原理主要体现在减少变压器的有功功率损耗  变压器的有功功率损耗如下式表示:△Pb=Po+Pkβ2其中:△Pb——变压器有功损耗(KW);Po——变压器的空载损耗(KW);Pk——变压器的有载损耗(KW));β——变压器的负载率。Po部分为空载损耗又称铁损,它是由铁芯的涡流损耗及漏磁损耗组成,是固定不变的部分,大小随矽钢片的性能及铁芯制造工艺而定。所以,变压器应选用节能型的,如S9、及SC9等型油浸变压器或干式变压器,它们都是采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,以减少铁芯的涡流损耗;45°全斜接缝结构,使接缝密合性好,以减少漏磁损耗。  Pk是传输功率的损耗,即变压器的线损,决定于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,即负载率β的平方成正比。因此,应选用阻值较小的绕组,可采用铜芯变压器。从Pkβ2用微分求它的极值,在β=50%处每千瓦的负载,变压器的能耗最小。因此,在80年代中期设计的民用建筑,变压器的负载率绝大部分在50%左右,在实际使用中有一半变压器没有投入运行,这种做法有的一直沿袭至今。但是,这仅是为了节能,而没有考虑经济价值。举下例可看出其不可取的程度。
    SC3-2000KVA的变压器,当β=50%时相对于β=85%时可节能为P=16.01×(0.852-0.52)=7.56KW,按商场最高用电小时计:每天12小时,365天全营业,则总节约电能:W=7.56×12×365=33113KW·h。按营业性电价每度0.78元计,则每年节约:33113×0.78=25828元。按每千瓦的初装费投资:    2000KVA变压器应是大型民用建筑,必然双电源进线,则初装费每KVA为2240元,每年节能省下的电费只能提供(25828/2240=11.53)11.53KVA的初装费。还有988.5KVA的初装费,加上由于加大变压器容量而多付的变压器价格,由于变压器增加而使出线开关柜、母联柜增加引起的设备购置费,安装上述设备使土建面积增加而引起的土建费用,这是笔相当可观的投资,还没有计及折旧维护等费用。由此可见,取变压器负载率为50%是得不偿失的。
    事实上50%负载率仅减少了变压器的线损,并没有减少变压器的铁损,因此也不是最节能的措施。计及初装费、变压器、低压柜、土建的投资及各项运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的容量,变压器的负载率应在75%~85%为宜。这样也可以做到物尽其用,因为变压器绝缘的使用年限满负荷计为20年,20年后可能有更好的变压器问世,这样就可以有机会更换新的设备,才能使该建筑总趋技术领先地位。为减小变压器损耗,当容量大而需要选用多台变压器时,在合理分配负荷的情况下,尽可能减少变压器的台数,选用大容量的变压器。例如需要装机容量为2000KVA,可选2台1000KVA,不选4台500KVA。因为选用前者可节能:△P=4×(1.6+4.44)-2×(2.45+7.45)=4.36KW(全按β=100%计,同等条件,SC3变压器)。
    2 减少线路上的能量损耗
    在一个工程中,线路左右上下纵横交错,小工程线路全长不下万米,大工程更是不计其数,所以线路上的总有功损耗是相当可观的,减少线路上的能耗必须引起重视。 由于线路上存在电阻,有电流流过时,就会产生有功功率损耗。其公式△P=3IΦ2R×10-3KW)  式中:IΦ——相电流(A)  R——线路电阻(Ω)。
    线路上的电流是不能改变的,要减少线路损耗,只有减小线路电阻。线路电阻R=P×L/s,即线路电阻与电导P成正比,与线路截面S成反比,与线路长度L成正比,因此减少线路的损耗应从以下几方面入手。①应选用电导率较小的材质做导线。②减小导线长度。③增大导线截面。
    3 采用合适的无功补偿装置,提高功率因素
    3.1 目前,民用建筑设计中,绝大部分采用变压器低压侧集中补偿,这种做法仅减少了区域变电站至用户处的高压线路上的无功传输,提高了用户处的功率因数,可以不受或少受供电局局的罚款。而对用户,无功仍由变压器低压母线经传输线路输送到各用户点,低压线路上的无功传输并没有减少,那么无功补偿也就达不到节能的目的。 在民用建筑中应改变电容器集中安装的做法,对容量超过10KW的风机、水泵、传送带等电动机端设置就地补偿装置,空调主机及冷冻泵等常在其附近设专用变配电所,可以集中补偿,但若供电距离超过20m时也最好采用就地补偿。这样才能使线路上的无功传输减少,达到节能目的

3.2 提高设备的自然功率因数,以减少对超前无功的需求,可采用功率因数较高的同步电动机;荧光灯可采用高次谐波系数低于15%的电子镇流器;采用电感镇流器的气体放电灯,单灯安装电容器等,都可使自然功率因数提高到0.85~0.95,这就可减少系统高、低压线路传输的超前无功功率。 由于感抗产生的是滞后的无功,可采用电容器补偿,因为电容器产生的是超前的无功,两者可以相互抵消,即Q=QL-QC,因此无功补偿,可以提高功率因数,因而也减小了无功的需求
    减少自然无功、无功补偿及补偿装置的安装地点,就可以实现合理的选择无功补偿方式而达到节能的目的。
    4 照明节能
    据统计,我国照明用电量已占总用量的10%~12%。按照我国提出的“中国绿色照明工程”,照明节电已成为节能的重要方面。2004年12月1日国家正式实施《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)该标准不仅有“照明节能”,同时整个标准都贯穿了绿色照明的宗旨和理念。该标准要求了设计着运用科学合理的设计方法,正确选用优质和高效的照明器材,以及合理的配电系统,控制方式获得更好的节能效果。
    选择优质的电光源科学的选用电光源是照明节电的首要工作:节能的电光源发光效率要高,使得每瓦电(W)发出更多光通量(Lm)。白炽灯泡发光效率一般为7~20Lm/W,其寿命一般为1000h,特殊的为2000h;单端的紧凑型荧光灯(俗称节能灯)其光通量一般为50Lm/W,采用一只9W寿命3000~5000h的节能灯完全可以替代40W的白炽灯泡;双端直管荧光灯T12型的光通量为55 Lm/W,寿命为3000~5000h,而现在的T5型则达到90~110 Lm/W,寿命可达8000~10000h.所以T12,T10甚至T8型的荧光灯都应该淘汰,不但可以节约大约50%的电能,还会改善灯光的显色性。除以上光源外,还有高强气体放电灯,如高压钠灯、金属卤化物灯、无极灯、发光二极管和半导体照明灯等,科学技术的发展,电光源也层出不穷。
    选择节电的照明电器配件在各种气体放电光源中均需要有电器配件:例如镇流器,旧的T12荧光灯其电感镇流器要消耗其20%的电能,40W灯,其镇流器耗电约8W;而节能的电感镇流器则耗电小于10%,更节能的电子镇流器,则只耗电其2~3%,也是一笔不小的节电措施。
    安装照明系统节电器:目前国内外都大力推广照明节电器,在现在照明系统上加装节电控制设备。国内市场上的照明节能设备很多,其中照明控制节电装置所占比例最大。
    合理利用太阳能:太阳能作为最环保又节电的能源其利用前景是非常可观的,目前有些住宅小区和公共建筑的庭院照明,景观照明和楼梯间的公共照明已经采用了这种技术,在道路照明上也有应用。它主要是根据光电效应把太阳能直接变成电能供照明使用,目前常用的硅太阳能电池就属于这类换能部件,它的换能效率可达百分之十三到百分之二十。
    5 结束语
    总之,随着经济高速发展,如何节约能源是保证可持续发展的必要条件,民用建筑节能特别电气节能也是非常重要组成部分。本文所涉及的内容只是论述了民用建筑配电节能的主要途径和措施,供供配电设计和施工中作为基本点考虑。
阀控式密封铅酸蓄电池的均衡充电
阀控式密封铅酸电池(以下简称阀控式电池)由于具有节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便等特性,在实际应用中被大量使用。但由于对其使用要求缺乏了解,并沿用旧的均衡充电制度,对电池造成较大的危害。
1.取消均衡充电的理由
(1)何谓均衡充电
所谓均衡充电,就是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,由于电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要进步电池组的充电电压,对电池进行活化充电。
(2)无须均衡充电的理由
首先,均衡充电的概念的概念是在老式铅酸电池使用中提出的目前大的多数的阀控式电池都明确提出“电压均衡、化成彻底”。而“电池内不形成酸层,无需进行均衡充电”。对于2.4V单体电池的充电电压的定义是加速充电,即“FAST CHARGE”,而非“EQUATION”。
其次,均衡充电会对阀控式电池造成损害。均衡充电电压对于大多数电池来说,都是较高的浮充电压。此时,大多数正常电池都处于过充电状态。不能复合的气体在电池内部形成一定的压力,压力超过安全控制阀阀值时,阀门打开,气体从控制阀中排出。
在以前的电池维护中,伴随着均衡充电的过程是进行电池比重的调整,也就是说采用添加蒸馏水的办法补充水量,以保持电池的均衡性。但在免维护电池中,在现有的维护制度下是不加水的,这样一来,将不可避免造成电池的失水、电池干枯。
2.取消均衡充电后,如何保证电池端电压的一致性
(1)电池端电压的决定性因素
首先,主要起决于电解液的浓度和极板材料。电池失水,电解液浓度必然增大,使电池的端电压升高。其次,与安全阀的开启有关。如安全阀的压力过低,必将造成电池过早失水、端电压上升。此外,串联电池之间的连接状态是不同的,浮充时,会出现充电不足。当电池碰到深放 电再进行恢复性充电时,难以恢复,这将造成电池端电压偏低。
(2)电池端电压的保证手段
既然电池会存在端电压不一致的情况,又不答应电池进行均衡充电,那么应如何确保电池端电压的一致性?首先应从电池的原材料、生产环节保证电池电压的一致性。比如电池材料的选择,特别是电解液、极板、压力控制阀等关键材料的选择。其次要确保电池安装的质量,保证电池安装状态的一致性。如,电池的连接方法、扭力的均衡性等。另外还要在维护中予以关注。对于某些落后的电池要进行恢复性充电,同时还要适当调节电池的电解液;应定期检查压力阀的工作状态。

本公司专业经营产品:
松下蓄电池、汤浅蓄电池、阳光蓄电池、荷贝克蓄电池、圣阳蓄电池、大力神蓄电池、CSB蓄电池、非凡蓄电池、海志蓄电池、OTP蓄电池、理士蓄电池、冠军蓄电池、友联蓄电池、梅兰日兰蓄电池、GNB蓄电池、山特UPS电源、艾默生UPS电源、梅兰日兰UPS电源、APC电源、四通电源、伊顿UPS电源、山顿UPS电源等等系列产品。

电话咨询获取底价