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    河北湯淺蓄電池廠家電話多少
    發(fā)布者:upsxdcdy  發(fā)布時間:2018-06-21 09:41:45
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    湯淺蓄電池NP系列,無游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比重,延長壽命。嚴格的選材及先進的制造工藝,使自放電極小。極低的浮充電流,保證壽命。密封反應效率高。

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    型號

    電壓(V)

    容量(Ah)

    參考尺寸(毫米)

    參考重量(kg)



    總高度



    NP4-6

    6

    4(20小時率),3.7(10小時率),3.4(5小時率),2.4(1小時率)

    70

    47

    102(含端子:106)

    0.85



    NP10-6

    6

    10(20小時率),9.3(10小時率),8.5(5小時率)6(1小時率)

    151

    50

    94(含端子高度:97.5)

    1.74



    NP12-6

    6

    6(20小時率),11.16(10小時率),10.2(5小時率)7.2(1小時率)

    151

    50

    94(含端子高度:97.5)

    1.93



    NP0.8-12

    12

    0.8(20小時率),0.74(10小時率)0.68(5小時率),0.48(1小時率)

    96

    25

    61.5(含端子高度:61.5)

    0.35



    NP1.2-12

    12

    1.2(20小時率)1.1(10小時率),1(5小時率),0.7(1小時率)

    97

    48

    51(含端子高度:54.5)

    0.57



    NP2-12

    12

    2(20小時率),1.86(10小時率)1.7(5小時率),1.2(1小時率)

    150

    20

    89(含端子高度:89)

    0.7



    NP2.1-12

    12

    2.1(20小時率),1.95(10小時率),1.79(5小時率)1.26(1小時率)

    178

    34

    60(含端子高度:64)

    0.94



    NP2.3-12

    12

    2.3(20小時率),2.1(10小時率)1.95(5小時率),1.38(1小時率)

    178

    34

    60(含端子高度:64)

    0.94



    NP2.6-12

    12

    2.6(20小時率)2.4(10小時率),2.2(5小時率),1.6(1小時率)

    134

    67

    60(含端子高度:64)

    1.12



    NP2.8-12

    12

    2.8(20小時率)2.6(10小時率),2.38(5小時率)1.68(1小時率)

    134

    67

    60(含端子高度:64)

    1.3



    NP7-12

    12

    7.5(20小時率),7(10小時率)5.95(5小時率),4.2(1小時率)

    151

    65

    94(含端子高度:97.5)

    2.5



    NP24-12

    12

    25(20小時率),24(10小時率)20.4(5小時率),14.4(1小時率)

    175

    166

    125(含端子高度:125)

    8.5



    NP38-12

    12

    40(20小時率)38(10小時率),32.3(5小時率),22.8(1小時率)

    197

    165

    170(含端子高度:170)

    13



    NP65-12

    12

    70(20小時率)65(10小時率),55(5小時率),39(1小時率)

    350

    166

    174(含端子高度:174)

    21



    NP85-12

    12

    85(20小時率)80(10小時率),68(5小時率)48(1小時率)

    330

    172.5

    216(含端子高度:220)

    26.5



    NP100-12

    12

    105(20小時率),100(10小時率)85(5小時率),60(1小時率)

    407

    172.5

    207(含端子高度:237)

    32



    NP220-6

    6

    220(20小時率),200(10小時率),170(5小時率),120(1小時率)

    397

    175.6

    215(含端子高度:249)

    33



    NP120-12

    12

    12020小時率),11010小時率),1025小時率),661小時率)

    407

    172.5

    210(含端子高度:240

    36



    NP210-12

    12

    21220小時率),19610小時率),1705小時率),1201小時率)

    538

    268.5

    211.5(含端子高度:211.5

    62


    型號

    電壓(V)

    容量(Ah)

    參考尺寸(毫米)

    參考重量(kg)

    總高度

    NPL24-12

    12

    25(20小時率)

    175

    166

    125

    9.00

    NPL38-12

    12

    40(20小時率)

    197

    165

    170

    14.20

    NPL65-12

    12

    70(20小時率)

    350

    166

    174

    23.00

    NPL100-12

    12

    105(20小時率)

    407

    172.5

    240

    35

    NPL200-6

    6

    210(20小時率)

    398

    176

    250

    35

    NPL120-12

    12

    120(20小時率)

    407

    172.5

    240

    36

    NPL165-12

    12

    165(20小時率)

    530

    125

    325

    58
















    選擇蓄電池的容量可按下述公式計算:

    湯淺蓄電池12V120AH實時報價


    式中,Q——蓄電池容量(安培小時);

    I平均——忙時全局平均放電電流;

    Kn——容量轉變系數,即n小時放電率下,蓄電池容量與10小時放電率的蓄電池容量之比。

    t——實際電解液的**溫度。蓄電池室有采暖設備時,可按15℃考慮;無采暖設備時,則按所在地區(qū)**室內溫度計算,但不應低于0℃。

    25——蓄電池額定容量時的電解液溫度;

    0.006——容量溫度系數(即電解液以25℃為標準時,每上升或下降1℃時所增加或減少的容量比值)。

    為了便于計算,可將上述公式簡化為:

    Q=K·I平均

    式中,K——電池容量計算系數。

    2 通信基站蓄電池的安裝

    2.1 蓄電池安裝的地點選擇

    電池工作和存放的地點應該清潔、通風、干燥,嚴禁有火花、火焰等引燃物,并配備有滅火器,電池安裝地點應遠離熱源和易產生火花的地方,避免陽光直射,周圍無有機溶劑和腐蝕性氣體。同時,也應避免空調或通風系統的通風口直接影響電池單體溫度,造成電池電壓不均勻。

    3.1 設計原理

    本文采用了數字式信號發(fā)生器產生標準正弦波和電流負反饋法產生精確交流恒流源法, 交流恒流源實現原理如圖2所示。

    電路組成框圖如圖2所示:這是一個閉環(huán)控制系統,電流負反饋電路。標準正弦波產生一個頻率穩(wěn)定、對稱、失真度低的1KHz正弦波信號。驅動電路把正弦波放大,去推動功放電路,得到正弦交流電流輸出。恒流控制電路從功放輸出中得到的信號,通過與給定的信號相比較,來調節(jié)驅動電路的信號,從而使輸出電流保持穩(wěn)定。

    智能節(jié)點為智能型的監(jiān)控模塊,實現對電池組內(總電壓48V,單塊電壓12V或2V)的單塊電池端電壓、體溫、環(huán)境溫度進行測量。若超出工作范圍則進行告*,并將監(jiān)測數據存儲,定期上報監(jiān)控數據。超限告*信號及時上報,并可接受上位機的輪詢。下面僅就智能節(jié)點給出詳細的設計方案。

    硬件組成

    智能監(jiān)控節(jié)點以89C52為控制器,外圍模塊包括CAN接口模塊、溫度測量模塊、電壓測量模塊、告*模塊、節(jié)點地址選擇和可選的存儲器模塊等,如圖2所示。為充分利用89C52的接口資源,除CAN接口模塊外其余模塊均采用串行接口器件,這樣就減小了電路體積,降低了電路的硬件成本。

    圖2智能監(jiān)控節(jié)點結構圖

    圖2智能監(jiān)控節(jié)點結構圖

    CAN接口模塊

    CAN總線協議及其特性見參考文獻。目前,具有CAN協議功能的芯片很多,本設計選用常見的PHLIPLE公司的SJA1000獨立CAN控制器芯片和82C250 CAN接口驅動芯片。為增強節(jié)點的抗干擾能力,SJA1000的TX0和RX0通過高速光耦6N137與82C250相連,電路如圖3所示。

    圖3 CAN接口模塊原理圖

    圖3 CAN接口模塊原理圖

    電壓測量模塊

    當蓄電池是由4節(jié)12V電池串接而成時,其在線端電壓遠高于ADC的允許輸入電壓,所以對電壓的采集電路要進行特別設計:將串連電池組的各節(jié)電池端電壓經模擬開關分別引入分壓電路進行分壓處理,再經電壓跟隨器進行阻抗變換后送入ADC的差分輸入端,轉換后的電壓數字量輸出到單片機的PI口。

    ADC選用National Semiconductor的ADC0838。 該器件是一種輸入端可編程、單端8通道/差分4通道、8位串行ADC,其數據輸入輸出口可以分時共用。

    模擬開關選用MAXIM的MAX4613。它是一種四路單刀單擲TTL/CMOS兼容的模擬開關,可單端供電(9~40V)也可雙端供電(±4.5~±20V),與電池組的連接采用“浮地”方式:每個MAX4613控制兩節(jié)電池的選通,電源和地分別取兩節(jié)電池串連后的正極和負極。由于MAX4613的S1、S4和S2、S3的控制極性相反,所以不能采用譯碼電路,而由單片機的四個I
    /O口線經光耦隔離后單獨驅動,以保證同時只有一路電池電壓接入后級的分壓電路。另外,其控制端采用CMOS電平(VL接V+)。

    分壓電路采用三個相同的電阻,分壓后的電壓約為4V左右。由于使用同一個分壓網絡,避免了由于分壓網絡的差異引起各路間的誤差。同時模擬轉換器采用差分輸入從而減少了共模干擾和避免了“浮地”引起的電壓不兼容的問題。如果對2V電池采樣,可以用6個CD4052模擬開關控制各節(jié)電池的選通,每個CD4052控制4節(jié)電池,由兩個I/O口線經光耦隔離后驅動兩個地址選擇端,另三個I/O口線經74LS138譯碼后分別控制六個CD4052的使能端(INH)。

    溫度測量模塊

    溫度測量模塊采用美國DALLAS公司推出的DS18S20系列單總線數字溫度計,只需要一根導線就可將單片機和DS18S20連接起來,如圖4所示。每個I/O口線可以同時掛接多個DS18S20。

    軟件的實現

    軟件設計采用模塊化編程,系統軟件主要分為主程序、數據采集(電壓、溫度)處理程序和通訊程序。

    主程序為系統控制程序, 實現對系統進行初始化(包括系統自檢、讀取本節(jié)點地址、電池組電池電壓種類、向上位機發(fā)送本節(jié)點的地址、接收上位機發(fā)送的本節(jié)點的基準電壓值和溫度值)和各模塊軟件的總體調度。

    數據采集處理程序包括電壓采集和溫度采集。由于DS18S20的溫度轉換時間較長(750ms),所以每次采集先進行溫度轉換、電壓采集,再進行溫度的采集。溫度轉換和電壓采集同步進行。每一輪采集后要將數據進行處理,判斷是否超過限定值。若正常則判斷是否采集了5次,若不是則再次進行采集。這是因為數據的變換是緩慢的,如果正常就沒有必要每次都將數據上報,以減少CAN總線上的數據量;若到了5次或數據超限,則對數據打包上傳,進入CAN通信階段。

    CAN通信程序負責將采集到的數據發(fā)送到CAN控制器,再由CAN控制器負責將數據發(fā)送到CAN總線。主要的子程序有:CAN初始化、CAN發(fā)送、CAN接收、ADC子程序,DS1820的復位、啟動、ROM的搜索、讀寫等。其中CAN初始化、發(fā)送和接收子程序、DS1820的復位、啟動、ROM搜索、讀寫等可參閱后面的參考文獻,ADC的轉換子程序詳見本刊網站。
    結語
    分布式蓄電池智能監(jiān)測系統智能化程度高、測量準確、能及時發(fā)現蓄電池組存在的早期故障。其智能監(jiān)控節(jié)點可以作為對一個臺站的多組電池實現分散采集、集中監(jiān)控的一個組成部分進行聯網使用,也可以作為開關電源的一個附屬部分與開關電源配套使用。CAN接口可以用RS-232接口代替,以和現有的開關電源的控制主機聯接,提高現有電源的性能。

      4結論本文對永磁直驅風機參與風光儲電站的黑啟動過程進行了分析,風機變流器直流側電壓缺少軟啟動過程導致風機啟動失敗,提出了風機參與黑啟動過程的修改方法,并對方法進行了仿真驗證,主要結論如下:a.對試驗過程進行了分析,指出風機在黑啟動過程中存在啟動沖擊電流的問題,需要進一步對風機的啟動過程進行優(yōu)化;b.提出了風機軟啟動的控制策略,將直流母線的目標電壓設置為低于整流電壓值,然后再逐漸提高直流母線的目標電壓,避免了風機啟動過程中的沖擊電流,解決了風機的軟啟動過流問題參考文獻:作者簡介:周紅婷(1990),山東萊蕪人,碩士研究生,研究方向為電力系統穩(wěn)定分析謝歡(1979),湖南衡陽人,高級工程師,博士,研究方向為電力系統穩(wěn)定分析吳濤(1968),陜西西安人,高級工程師,博士,研究方向為電力系統穩(wěn)定分析胡應宏(1981),男,四川眉山人,高級工程師,博士后,研究方向為高壓直流輸電、新能源并網穩(wěn)定與控制余志森(1980),男,廣東肇慶人,高級工程師,碩士,主要從事帶電作業(yè)工作;鄧春(1971),男,湖南長沙人,高級工程師,碩士,主要從事高壓設備診斷與測試、管理工作。

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