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11 21 2018

邵阳汤浅蓄电池代理商路灯专用蓄电池

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来源:[北京金业顺达科技有限公司]
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地址:北京北京市昌平区北京市昌平区回龙观镇博苑三区一号楼一层一零六
品牌:汤浅
价格:100.00 元/
供应地:北京北京市
产品型号:12V

邵阳汤浅蓄电池代理商路灯专用蓄电池

汤浅蓄电池注意事项: 

1、保管时请注意温度不要超过-20℃~+50℃范围
2、保管汤浅蓄电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用时请补充电。
3、长期保管时,为弥补保管期间的自放电, 请进行补充电。
4、请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。
5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。

汤浅蓄电池NP系列对照表: 
型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg) 
长 宽 总高度 
NP1-6 6 1.0(20小时率 51 42.5 54 0.25 
NP4-6 6 4.0(20小时率 70 47 105 0.85 
NP10-6 6 10(20小时率 151 50 97.5 2 
NP0.8-12 12 0.8(20小时率 96 25 61.5 0.35 
NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57 
NP2-12 12 2.0(20小时率 150 20 89 0.7 
NP2.3-12 12 2.3(20小时率 178 34 64 0.94 
NP2.6-12 12 2.6(20小时率 134 67 64 1.12 
NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65 
NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65 
NP38-12 12 38(20小时率 197 165 170 13.8 
NP65-12 12 65(20小时率 350 166 174 22.8 
NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35 

汤浅电池特点


1、不漏液

2、UXL系列电池的电解液中添加胶体 

3、电解液比重低

4、浮充电流小

5、大电流放电特性优

6、一致性好 

7、独特的安全阀检测技术 

8、原材料的严格选用 

特点:

电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;
电池气密性好、安全性高、可快速充电;
1、安全性能好:蓄电池正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:蓄电池放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:蓄电池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。

4、耐冲击性好:蓄电池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。
电池防漏液的结构、具有免维护的特性;
电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,
电池可任意位置放置,便于保护和使用;
电池能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
电池能满足客户需要,被广泛应用于各个领域
5、耐过放电性好:汤浅蓄电池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:蓄电池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. 

邵阳汤浅蓄电池代理商路灯专用蓄电池

继电保护CT“PT回路缺陷处理要点分析

摘要:本文对继电保护二次回路运行中的CT回路缺陷和PT回路缺陷进行了分类介绍,总结了各类缺陷产生的原因、处理方法及注意事项,并提出了相应的预防措施。 
关键词:继电保护;CT;PT;缺陷处理;预防 
一、CT 回路的缺陷处理及预防 
(一)CT 回路缺陷的产生及发现。CT 回路的缺陷主要有2 种:CT 回路开路和输出电流偏差大,其中,CT 回路开路,将在开路处产生高电压,危及设备和人身安全。造成CT 回路开路的主要原因有2 种:一是设备质量问题,包括CT 本身的质量和CT 端子排的质量,现场曾多次出现这种缺陷;二是人为问题,在保护校验完毕后,由于忘记恢复CT 回路连片而引起缺陷,但是这种情况正随着继电保护措施票制度的严格执行而减少。造成CT 输出电流偏差大的主要原因有 2 种:一是CT 本身输出存在问题;二是CT 回路又发生一点接地,产生分流现象。CT 回路的缺陷一般在2 种情况下发现:一是设备巡检时,发现CT 端子排处有明显的过热或烧灼痕迹,有时还有小火花出现,可以断定是CT 回路开路;二是设备运行中,频繁或持续发出CT 断线或差流越线等告警信号,很可能是CT 回路异常。 
(二)处理CT 回路缺陷的注意事项。处理CT 回路缺陷时,必须要做好安全措施,保证人身和设备安全。为了保证人身安全,作业人员可站在绝缘垫上工作,并且保证CT 回路不失去接地点;如果打开CT 连片使CT 源侧失去接地点时,应增设临时接地点,并在作业完成后及时拆除。为了保证设备安全运行,在短接或断开CT 回路前,必须退出与其有关的保护,在CT 回路未恢复正常时,禁止投入这些保护。 
(三)处理CT 回路缺陷的方法。1.CT 回路开路。对于由CT 端子排质量问题引起的开路,作业人员应首先在远离开路处的 CT 端子箱封好CT 源侧,然后测量CT 回路电流,在确保CT 源侧有电流、负荷侧无电流的情况下,断开CT 连片,更换开路处的CT 端子;如果端子上的连线也有过热迹象,应一同更换。完成上述工作后,再回到CT 端子箱处,恢复断开的CT连片,拆除CT 源侧的短路连线,当测量到CT 源侧与负荷侧的电流相同后,投入安全措施中退出的保护,恢复正常运行。对于由CT 本身质量问题引起的开路,必须在一次设备停运后进行处理。2.CT 输出电流偏差大。这往往是一相CT 或回路出现问题引起的,可以采用测量三相电流是否平衡的方法在 CT 回路中分段查找。首先在CT 端子箱封好该CT 回路,测量CT 源侧三相电流是否平衡,如果不平衡,说明CT 本身输出有问题,需要停电处理;如果三相平衡,说明从端子箱到保护屏及所串联的回路有问题,可按此方法继续分段查找、缩小范围,最终确定问题所在并进行处理。 
(四)CT 回路缺陷的预防。1.保证CT 质量。近年来,由CT 质量问题造成的缺陷时有发生,同时使设备被迫停运或保护退出运行。因此,应高度重视CT 的质量问题。在选择CT时,应先做好调研工作;在CT 使用前,应做好各种试验和检查,对不符合要求的产品一定禁止使用。此外,制造厂家也应不断改进技术和工艺,防止同样的缺陷问题一再发生。2.保证CT 端子质量。首先,要求组屏厂家使用质量过关的产品;其次,现场人员在测量CT 回路电阻时,除了检查CT 断开处盘上、盘下电阻,还应检查断开CT 本身连片接触是否良好。3.提高定期校验的质量。定期校验时,要全面检查CT 回路中的电阻和绝缘状况。对CT 回路的每一个连接部分进行检查和清扫、紧固螺丝,测量回路的电阻和绝缘情况,检查三相电阻是否平衡,并与历史数据比较,发现问题及时处理。4.加强设备的维护和检查。由于并非所有CT 异常都有告警信号,所以有时CT 回路的异常情况很难发现。因此,应制定维护检查制度,定期巡视设备。5.严格执行继电保护措施票制度,防止人为事故的发生。

二、PT 回路的缺陷处理及预防 
(一)PT 回路的缺陷主要是 PT 回路断线。发生PT 回路断线后,对于继电保护装置,将使部分保护退出运行;对于发电机励磁调节器,将使其调节功能由自动转为手动;对于计量回路,将使其失去断线期间的电费计量。PT 回路的特点是多而杂,可能涉及到很多地方。如母线PT,母线上的所有线路(电源线或负载线)的保护、计量、远动、仪表等都需要引入母线PT 量。 
(二)PT 回路缺陷的处理。查找PT 回路断线,应先从回路的薄弱环节考虑,如熔断器、过负荷开关及刀闸辅助接点等,具体可按下列顺序逐一排查:1.检查二次回路是否有人作业。首先检查熔断器是否熔断或过负荷开关是否掉闸,判断PT 回路是否有短路发生;再核实二次回路是否有人作业,因误动PT 回路而造成短路或接地。现场工作中,曾多次发生这样的实例:作业人员在端子箱配线,不慎误碰端子箱中的PT回路端子造成短路或接地;机组大修时,在拆除旧电缆的工作中,误拆运行中的PT 回路电缆造成短路或接地。在查明原因并消除短路或接地点后,更换熔断器或合上过负荷开关即可。2.检查PT 二次熔断器接触是否良好。当熔断器底座卡弹压力不够时会造成 PT 二次熔断器接触不良。可增加底座卡弹压力作为临时处理措施,在设备检修时再更换底座。3.检查PT 二次刀闸辅助接点接触是否良好。当一、二次刀闸机械转换不好时会造成 PT 二次刀闸辅助接点接触不良。设备运行时,可采取临时措施以保证接点接触良好;设备检修时,应做好接点转换调整和检查。4.如果以上3 项检查均正常,再检查PT 二次引出电缆处电压是否正常。如果该处电压不正常,可在做好各种安全措施后,拉开PT 刀闸,检查PT 一次熔断器;如果该电压也正常,则按照图纸检查线路是否存在断线或接触不良的现象。 
(三)PT 回路缺陷的预防。1.防止人为事故的发生。在保护改造过程中,可能牵扯到多处的配线和改线工作,开工前一定要做好安全措施,对于不能停电的PT 回路,用绝缘胶布保护,并对该处的施工人员交待清楚。在撤除电缆时,首先拆除电缆两端的线芯,对线芯逐个对地验电确认没有电压,再经核对是同一根电缆后撤除电缆,从而避免人为误拆电缆。2.提高PT 回路检修质量。在设备检修时,应检查刀闸转换时所有相关的二次辅助接点是否接触良好,必要时进行调整;检查一次、二次熔断器是否接触良好;检查 PT 回路的接线是否紧固。 
三、结束语 
首先,要采取预防措施,从设备改造、保护校验、日常维护及执行反措等方面来保证设备处于良好状态,防止缺陷发生;其次,对每一起缺陷都要做好总结分析,积累经验,防止同类缺陷再次发生;再次,必须保证快速、安全地消除运行中出现的缺陷。此外,现场工作人员还需要不断提高技术、技能水平,提高预防缺陷和处理缺陷的能力。


汤浅蓄电池维护现状  
1.     通信运营商受到蓄电池厂家宣传的影响,认为阀控铅酸蓄电池是免维护 的,不用维护。所以高层对蓄电池维护不够重视,无论是人力还是财力对蓄电池运行维护都不够,造成不容乐观的蓄电池维护现状,不能起到电源最后一道保障手段的作用。  2.     每年用来维护电池的资金不能得到有效利用,随着电池寿命年限的临 近,蓄电池的维护成本将进一步加大。  3.     虽然有些通信运营商意识到蓄电池维护的重要性,购买了相关维护仪
                                                           
汤浅蓄电池但是因为工作量大、人手不足只能将日常维护工作交给代维公司简单的测量蓄电池电压,造成对蓄电池的测试维护工作成为样子工程。  4.     虽然各个运营商的《通信电源维护规程中》都要求:为了保持蓄电池组 的性能,必须定期实施深度放电试验,但是实际情况却是:由于维护工作量大,以及深度放电试验操作方面存在的安全隐患,维护规程要求的作业流程无法真正落实到位,由此却产生了更大安全隐患——由于无法及时发现和排除蓄电池可能存在的问题,如常见的极板连接故障等,当真正需要其发挥作用时将有可能出现重大事故。因此,有些维护人员为安全起见,往往采取提前申请报废蓄电池组方法,新购电池替换,造成运维成本加大。   五、蓄电池在通信电源系统中的成本  蓄电池厂家承诺电池寿命为6年,新规定要求设备折旧财务上5年折旧完毕,实际上使用过程中由于充电不足、不及时充电、长期过放电、深度放电、蓄电池硫化等等原因,通常在3-4年内就会出现充电困难、容量降低等现象。蓄电池过早失效报废,远未达到设计寿命,给运营商增加了经营成本,在业务收入增幅减缓、业务竞争日益激烈的情况下,减少经营成本已成为运营商增加经营效益的办法之一。如何提高蓄电池的使用寿命、减少蓄电池的投资成本成为每个电信运营商关注的重点。下面以通信系统中2V蓄电池为例,对蓄电池更换成本进行分析:假设有1000个机房(基站)蓄电池本年度需要更新,按一个机房有2组蓄电池,一组蓄电池有24只,每只蓄电池容量是500AH,每AH平均采购价格为1.5元/AH计算,这些蓄电池的采购就要花费:3600万元, 这还不算更换这些蓄电池的工程安装费约4000元/每基站左右,实际费用远远超出上面估算数字。这些都不但给运营商增加了通信系统的运行成本,也造成资金的大量浪费。     
                                                           
汤浅蓄电池通信系统蓄电池维护要求  通信维护规程对电池维护都有明确规定和要求,其中定期放电是最重要的环节,一般要求如下:  1. 每半年应按实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30-40%。 2. 每年应做一次深度容量试验。使用三年后宜每年做一次。  3. 蓄电池放电期间,每小时应测量一次端电压、放电电流;防酸式电池应 每小时测量一次标示电池的密度,放电停止前全测一次。  只有按上述要求对蓄电池进行定期维护,才能达到甚至超出蓄电池的使用寿命,否则质量再好的蓄电池都会存在硫化,容量下降的可能,最终导致蓄电池提前报废。  七、如何改变通信基站机房铅酸蓄电池的维护现状  1.      由于蓄电池维护工作烦琐,专业性很强,需要大量的人力物力,所以有必要每年对通信机房的蓄电池进行普查,做好蓄电池运行状态的测试工作,建立蓄电池运行状态数据库平台,使维护人员作到心中有数,方便维护人员查询和比较蓄电池工作状态。蓄电池运行状态数据库平台首先应做到为维护人员提供机房在停电后蓄电池供电时间显示,为维护人员提供决策依据,保证了电源运行安全,降低断电风险。 2.      根据测试结果对现网运行的铅酸蓄电池容量低于80%以下的进行活化修复处理,使蓄电池工作状态达到优秀。 3.      对在网运行的蓄电池活化修复后仍不能达标的作重新配组均衡组容量,充分延长其寿命。 4.      每年根据实际情况进行现网普查,更新蓄电池运行状数据库,及时发现容量不足的电池,给予及时修复,以免“加重病情”,引起蓄电池提前报废,保证电源设备安全运行,并在恰当的时间内凭借权威测试报告,找相关厂家索赔,维护运营商权益。 5.      对于已进入废品库的铅酸蓄电池进行修复处理,提升容量,延长蓄电池使用寿命,可在非重要基站机房重新投入使用,减少购买新电池数量,降低通信运营商运营成本。 


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