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MF12-7

MF12-7

电池型号: MF12-7; 标称容量: 7Ah/20HR; 额定电压: 12V; 外形尺寸(mm):长(L)x 宽(W)x高(H)=151X65x91.5; 总高(mm): 99.5+1; 重量(kg): 2.18; 端子: T1/T2;

MF12-9

MF12-9

电池型号: MF12-9; 标称容量: 9Ah/20HR; 额定电压: 12V; 外形尺寸(mm):长(L)x宽(W)x高(H)=151X65x91.5; 总高(mm): 99.5+1; 重量(kg): 2.66; 端子: T1/T2;

MF12-17

MF12-17

电池型号: MF12-17; 标称容量: 17A/20HR; 标称电压: 12V; 外形尺寸(mm):长(L)x宽(Wx高(H)=181x77x167; 总高(mm): 168; 重量kg: 5.18;

MF12-24

MF12-24

电池型号: MF12-24; 标称容量: 24Ah (20hr); 标称电压: 12V; 外形尺寸(mm):长(L)x 宽(W)x高(H)=166x175x125; 重量(kg): 7.2; 端子: T3/T12(M5); 参考内阻: 14.2mQ;

MF12-38

MF12-38

电池型号: MF12-38; 标称容量: 38Ah (20hr); 标称电压: 12V; 外形尺寸(mm):长(L)x 宽(W)x高(H)=197x165x170; 总高(mm): 170; 重量(kg): 11.6; 内阻@25°C:约12.1mQ;

MF12-65

MF12-65

电池型号: MF12-65; 标称容量: 65Ah (20hr); 标称电压: 12V; 外形尺寸(mm):长(L)x宽(W)x高(H)=348x167x178; 重量(kg): 15.4; 内阻@25°C: 7.8mQ; 最大充电电流: 16.3A;

新闻资讯

news

  • 雷迪司蓄电池放电和内阻232022-11
    放电终了时,端电压灵敏下降到1.75,其原因是极板表面现已构成许多硫酸铅,堵塞了孔隙,渗透才干下降。
  • 雷迪司电池在光伏发电系统中影响蓄电池寿命因素分析232022-11
    在光伏系统中,限制雷迪司蓄电池寿命的主要因素是蓄电池中的酸分层⑵。这主要是由于自然资源的随 机性,使得应用于其中的雷迪司蓄电池难以得到完全的再 充,而使其长期处于欠充状态,导致雷迪司蓄电池酸分层 发生。酸分层通常指的是蓄电池在低过充和深度放电 时,雷迪司电池底部酸浓度高于顶部酸浓度。极板上硫酸 浓度的不同分布将导致负极板底部硫酸盐化,正极板腐蚀和膨胀,这些问题将导致蓄电池的使用寿命 缩短。
  • 电池发热有何害处?232022-11
    电池在充放电过程中,会放出一定的热量。然电池大量发热对电池是非常有害的。发热首先会使电解液水分蒸发并逐渐干涸,继而充电效率降低、极板变形、内阻增加、机械部件氧化加速、烧坏极板或隔离物,最后表现在电池容量降低、寿命缩短。
  • 及时充电232022-11
    蓄电池放电时就开始了盐化反应,充电将具有活性的硫酸铅及时转化为海绵状铅和二氧化铅,若放置12小时以上,活性的硫酸铅就会再次结晶成为较大晶体颗粒,成为不可逆的硫酸盐。
  • 电池的容量检测232022-11
    对于已运行三年以上的电池,最好能每年进行一次核对性放电试验,放出额定容量的30--40%(额定容量按实际放电率计算),每三年进行一次容量放电测试,放出额定容量的80%,记录电池单体电压和总电压。
  • 电池的混用232022-11
    电池新、旧混用可能会导致电池的实际负荷电流不一样,所以应尽量避免混用。

客户案例

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雷迪司蓄电池光伏应用

雷迪司蓄电池光伏应用

经过光伏工作者们坚持不懈的努力,雷迪司太阳能电池的生产技术不断得到提高,并且日益广泛地应用于各个领域。特别是邮电通信方面,由于近年来通信行业的迅猛发展,对通信电源的要求也越来越高,所以稳定可靠的太阳能电源被广泛使用于通信领域。而如何根据各地区太阳能辐射条件,来设计出既经济而又可靠的光伏电源系统,这是众多专家学者研究已久的课题,而且已有许多卓越的研究成果,为我国光伏事业的发展奠定了坚实的基础。 笔者在学习各专家的设计方法时发现,这些设计仅考虑了蓄电池的自维持时间(即最长连续阴雨天),而没有考虑到亏电后的蓄电池最短恢复时间(即两组最长连续阴雨天之间的最短间隔天数)。这个问题尤其在我国南方地区应引起高度重视,因为我国南方地区阴雨天既长又多,而对于方便适用的独立光伏电源系统,由于没有应急的其他电源保护备用,所以应该将此问题纳入设计中一起考虑。   1.本文综合以往各设计方法的优点,结合笔者多年来实际从事光伏电源系统设计工作的经验,引入两组最长连续阴雨天之间的最短间隔天数作为设计的依据之一,并综合考虑了各种影响太阳能辐射条件的因素,提出了太阳能电池、蓄电池容量的计算公式,及相关设计方法。   2.影响设计的诸多因素   太阳照在地面太阳能电池方阵上的辐射光的光谱、光强受到大气层厚度(即大气质量)、地理位置、所在地的气候和气象、地形地物等的影响,其能量在一日、一月和一年内都有很大的变化,甚至各年之间的每年总辐射量也有较大的差别。   太阳能电池方阵的光电转换效率,受到电池本身的温度、太阳光强和蓄电池电压浮动的影响,而这三者在一天内都会发生变化,所以太阳能电池方阵的光电转换效率也是变量。   蓄电池组也是工作在浮充电状态下的,其电压随方阵发电量和负载用电量的变化而变化。蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。   太阳能电池充放电控制器由电子元器件制造而成,它本身也需要耗能,而使用的元器件的性能、质量等也关系到耗能的大小,从而影响到充电的效率等。   负载的用电情况,也视用途而定,如通信中继站、无人气象站等,有固定的设备耗电量。而有些设备如灯塔、航标灯、民用照明及生活用电等设备,用电量是经常有变化的。   因此,太阳能电源系统的设计,需要考虑的因素多而复杂。特点是:所用的数据大多为以前统计的数据,各统计数据的测量以及数据的选择是重要的。   设计者的任务是:在太阳能电池方阵所处的环境条件下(即现场的地理位置、太阳辐射能、气候、气象、地形和地物等),设计的太阳能电池方阵及蓄电池电源系统既要讲究经济效益,又要保证系统的高可靠性。   某特定地点的太阳辐射能量数据,以气象台提供的资料为依据,供设计太阳能电池方阵用。这些气象数据需取积累几年甚至几十年的平均值。   地球上各地区受太阳光照射及辐射能变化的周期为一天24h。处在某一地区的太阳能电池方阵的发电量也有24h的周期性的变化,其规律与太阳照在该地区辐射的变化规律相同。但是天气的变化将影响方阵的发电量。如果有几天连续阴雨天,方阵就几乎不能发电,只能靠蓄电池来供电,而蓄电池深度放电后又需尽快地将其补充好。设计者多数以气象台提供的太阳每天总的辐射能量或每年的日照时数的平均值作为设计的主要数据。由于一个地区各年的数据不相同,为可靠起见应取近十年内的最小数据。根据负载的耗电情况,在日照和无日照时,均需用蓄电池供电。气象台提供的太阳能总辐射量或总日照时数对决定蓄电池的容量大小是不可缺少的数据。   对太阳能电池方阵而言,负载应包括系统中所有耗电装置(除用电器外还有蓄电池及线路、控制器等)的耗量。   方阵的输出功率与组件串并联的数量有关,串联是为了获得所需要的工作电压,并联是为了获得所需要的工作电流,适当数量的组件经过串并联即组成所需要的太阳能电池方阵。   3蓄电池组容量设计   太阳能电池电源系统的储能装置主要是蓄电池。与太阳能电池方阵配套的蓄电池通常工作在浮充状态下,其电压随方阵发电量和负载用电量的变化而变化。它的容量比负载所需的电量大得多。蓄电池提供的能量还受环境温度的影响。为了与太阳能电池匹配,要求蓄电池工作寿命长且维护简单。   (1)蓄电池的选用   能够和太阳能电池配套使用的蓄电池种类很多,目前广泛采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。国内目前主要使用铅酸免维护蓄电池,因为其固有的“免”维护特性及对环境较少污染的特点,很适合用于性能可靠的太阳能电源系统,特别是无人值守的工作站。普通铅酸蓄电池由于需要经常维护及其环境污染较大,所以主要适于有维护能力或低档场合使用。碱性镍镉蓄电池虽然有较好的低温、过充、过放性能,但由于其价格较高,仅适用于较为特殊的场合。   (2)蓄电池组容量的计算   蓄电池的容量对保证连续供电是很重要的。在一年内,方阵发电量各月份有很大差别。方阵的发电量在不能满足用电需要的月份,要靠蓄电池的电能给以补足;在超过用电需要的月份,是靠蓄电池将多余的电能储存起来。所以方阵发电量的不足和过剩值,是确定蓄电池容量的依据之一。同样,连续阴雨天期间的负载用电也必须从蓄电池取得。所以,这期间的耗电量也是确定蓄电池容量的因素之一。

雷迪司蓄电池风力发电应用

雷迪司蓄电池风力发电应用

在小型风力发电设备中,蓄电池是重要的辅助设备之一。蓄电池在直流发供电系统中起着贮存电能和稳定电压的重要作用。 一、蓄电池容量的确定 蓄电池容量配置的是否合理,直接影响风力发电的各项技术经济指标。容量选的小了,多风时发出的富余电量得不到充分储存。容量选的太大,一则增加投资;二则蓄电池可能会长期处于充电不满状态,将会影响蓄电池的效率和使用寿命。表一为蓄电池在风力发电设备中所占投资情况。 一般常规充电是“两阶段恒电流充电”,此法既不浪费电力,充电时间短,对延长蓄电池使用寿命有利,同时计算蓄电池容量也容易得多。风力发电的情况,则不同于常规充电。 由于风速经常变化,电机输出的电流时大时小,时有时无,这样蓄电池充电电流和所需充电时间就很难确定。针对这种实际情况,我们采用如下两种计算方法来确定配置蓄电池容量。       1.电量平衡计算法。   计算步骤如下:   a.根据当地气象部门提供的风速资料,以十天为一时度,逐旬分别统计风机起始工作风速至停机风由范围内的不同风速发生小时数。   b.根据选用的风力发电机的P=f(V)特性曲线和风速资料,计算—台机逐旬所能发出的电量,并绘出其全年发电量过程曲线。图—是根据内蒙察右后旗的风速资料计算绘制的商都牧机厂ED1.5~100型风机的年发电量过程线。计算得出该机在当地的风况下,年发电量为276度。从过程线看出各旬的发电量变化很大,最多的四月下旬为19度,最少的二月下旬仅0.95度、相差近20倍,说明配置蓄电池进行储能调节是必要的。 C根据用电信况,计算出逐旬的用电量,并给出全年用电量过程线。附图中虚线所示。   d.比较发电量和用电量过程线,以发电少于用电差值最大的时段(图中斜线部分)的电量来确定所需蓄电池容量。图中差值最大的电量为2。3度。需配置2300伏安时电池,实际选用12伏48安时蓄电池4块。总容量2304伏安时。   2.经验计算法   根据我们试点的经验,在察右后旗、商都地区的风况下,也可采用以下公式简便估算所需电池容量。即 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息   式中:Q——所需配置蓄电池容量(安时);      p——负载功率(瓦);      t——日用电小时数;      U——标准蓄电池电压(一般为12伏);      n——电池储备周期系数; (根据风况而确定,一般取3~8天)      K——放电控制系数、(取0.75~ 0.8)    上式考虑了:①用电设备的额定功率,②当地气象情况,即无风期平均时间,⑧为了防止蓄电池过放电,放电应控制在一定程度。   仍以察右后旗为例,安装一台100瓦机,供3户用电,每户装设12伏15瓦的灯泡2只平均每天照明5小时,计算所需配置的蓄电池容量。 (储备系数取6,放电控制系数取0.8) 代入公式得:   选用6块l 2伏48安时蓄电池,总容量288安时。    确定标准电池时,必须注意:蓄电油组的容量应能安全接受风力发电机输出的最大电流强度Imax。 二、蓄电池的运行方式   1.全充全放制。即风机集中安装,集中充电,电瓶分散到户,每户两块电瓶轮换使用。     风力发电是受风制约的,尤其是对小型风机更为明显。在村内风小,风机必须集中安装在村外,架线又有困难的农村、浩特,适合采取这种方式。风机可以架设在风能较佳的场地上,得以充分利用风能。电瓶轮换使用能保证满充满放。缺点是: ①所需电瓶较多,增大投资和电度成本。 ②电瓶使用效率较低(约40%左右)。 ③电池的充放电轮换频繁,使用寿命较短。   ④经常来回搬运电瓶给用户造成麻烦,且容易碰坏电瓶;搬运不慎,电解液容易外漏,会造成电瓶缺液或烧坏衣服。   2.半浮充电运行方式。就是风机(直流发电)和电瓶并联供电的工作方式。不用电时(白天),由风机发电向蓄电瓶充电;无风时,由蓄电池向负载供电;有风时,由风机发电浮充蓄电瓶并供电。这种方式多用于单机1~3户使用,配置的莓电瓶容量较少,投资也相应减少。采用半浮充制蓄电池的寿命一般此全充全放制长些,蓄电池的使用效率约50%左右。    3.全浮充制。把电瓶集中安装在充电间,将电池组和风力发电机并接在负载回路上,使电池常期处于小电流充电中。风机在向负载供电时,风速波动引起的电压波动,通过蓄电池组起到了稳定作用,保证了正常供电。这种运行方式电池使用寿命比以上两种方式都长,而且所需的蓄电池容量大为减少,电能效率提高,简化了电池维护,整个供电设备效率可达到60—70%。察右后旗韩勿拉风力发电站就是采用这种方式进行工作的。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 三、蓄电池的类型选择   蓄电池有多种类型,目前,风力发电普通采用于荷铅酸蓄电池。这种电池灌液后,经过30分钟,待液温为l 5℃时即可使用,不需要进行初充电。对刚刚安装风力机,又不具备初充电条件的偏远地方,立即可以用电,是很优越的。这种电池的缺点是体积和重量较大,搬运不方便。市场销售的铝酸蓄电池多是机动车启动用电池,其极板结构和制造特点,使用在风力发电的充放运行条件下,是不适合的,使用命短,一般只有2~3年左右。在容量较大的风力发电站中,最好采用固定型防酸隔爆式铅蓄电池,这种电池具有容量大,电液比重较低(15℃时约在1.21左右),减少对极板和隔板的腐蚀,可延长蒸发时间,还有防渗漏措施,减少了对地的放电。   碱性蓄电池体积小。重量轻,使用寿命可达15年左右,在我区也有少量使用。碱性电池寿命虽然比酸性电池长5—7倍,但其价格却高出酸性电池10几倍。从经济上考虑,我们认为在小型风力发电中还是使用于荷铅酸蓄电池较有利。 四、影响蓄电池使用寿命的原因   1.在充电过程中,随着充电时间的增加,电池电动势E也相应地在增大。到充电终期,若端电压V充不变,电池电动势E达到与V充相等时,即电池内阻Y池也降到很小,则I充也应很小。这是电池本身所需要的正确充电方法。   而风力发电在充电中,没有稳定的较长时间的连续充电电流,不能按照一定的充电率进行充电,而是由风的大小来主宰着充电电压的高低,甚至在充电终期会出现电流过大,不仅要多损耗发电机发出的电能,而且由于电液强烈沸腾,冒气过甚,电液温度太高,会使电池极板活性物质受到冲击而加速脱落,从而减少蓄电池的使用寿命。   2.由于用户缺乏有关知识,对电池的正确使用与维护较差,充放电程度掌握不好,常发生过充过放现象,且添补蒸馏水不及时,造成部分极板硫化。或在加液时不注意液温(灌注新电瓶时),使电池液温升很高,产生过大的冒泡沸腾,运动速度加快,动能增加,将封口胶冲裂,导致极板活性物质过早的脱落,这些是影响寿命的主要原因。   3.电瓶制造质量差,其结构和电气性能不适合风力发电使用条件的要求,也要降低使用寿命。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 五、蓄电池的正确使用维护   在小型风力发电个,蓄电池造价占总造价的24~46%,年折旧费占成本总额的50%以上,这是由于蓄电池价格高,使用寿命短所致。因此加强对蓄电池的使用维护,延长其寿命,是十分重要的问题。计算分析说明,电池寿命延长一年,每度电的成本就可以降低0.13元以上。   为了提高蓄电池的使用效率和延长其寿命,在使用中必须做到以下各点:   1.要了解铅酸电池的特点,严格按产品说明书的规定进行使用和维护   2.电液必须用化学纯硫酸与合格的蒸馏水配制,在寒冷的地方,液温在15℃时比重应为1.285。    3.电池液面应高出极板10—15毫米。使用时,发现液面过低就要及时添加蒸馏水。   4.接线前,严格检查电池正负极标志是否正确及单格电池有无反极现象。   5.电池首次注液后使用前,最好进行3~4小时充电,对其使用性能将更有利。非干荷电池必须进行初充电后方可使用。   6.电液温度应保持在20℃左右,即使在充电过程中电液温度也不得超过35℃。特别在冬季要注意防冻。据资料介绍,当电液温在10一35℃的变化范围内,每升高或降低1℃时,蓄电池的容量约相应增大或减小额定容量的0.8%。   7.灌液后,在12小时内未使用,或在使用后又长时间闲置,须按规定充电后再恢复使用。   8.经常旋上注液口胶塞,但要使通气孔畅通,使汽体能够逸出。要保持电瓶干燥清洁,避免电池外自放电。   9.电液比重下降到1。175时,应立即停止使用并进行充电。     10.应使用与电池极注相同材质的电线卡子,若采用铜质材料卡子时,应涂以薄层凡士林或黄油,防止腐蚀。   11.电池上严禁放置金属物件和工具,防止极间短路。   12.充电间不许有明火和装设能产生电火花的电器设备,防止发生火灾。

销售经理(王成):15201167651

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售中服务:电池安装、督导安装、容量检测、安装、维护培训。

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