6GFM35 TOOPOWER蓄电池12V35AH高性能

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山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
品牌
TOOPOWER
型号
6GFM35
规格
12V35AH
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发布时间
2023-01-04 10:42:15
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6GFM35 TOOPOWER蓄电池12V35AH高性能

6GFM35 TOOPOWER蓄电池12V35AH高性能


天力TOOPOWER电池  

“天力”TOOPOWER蓄电池是ENDURING公司于1996年开始研发的,世界工业蓄电池领域的品牌。ENDURING公司拥有先进的生产设备和检测设备,从事阀控式密闭铅酸(VRLA)蓄电池的设计和生产,先后通过ISO9001:2000质量管理体系认证及UL认证、CE认证、TLC等认证,优良的品质、优质的服务深得用户青睐,广泛应用于工业系统、通信系统、电力系统、太阳能系统、紧急供电系统以及安全系统等重要领域,90%以上产品返销欧美电信、电力等高端市场,产品销往欧美、亚洲等二十多个地区。 

应用范围通讯设备 不间断电源 应急灯 电力系统警报系统 太阳能系统 玩具 医疗设备

优越性

1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液、基本没有电解液减少

2、持液性高电解液吸收地特殊的隔板中,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、安全性能优越由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。

4、自放电极小用特殊铅钙合金生产栅,把自放电控制在小。

5、寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金,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。

7、深放电后有优的恢复能力万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。

交流法通过对蓄电池注入一个恒定的交流电流信号IS,测量出蓄电池两端的电压响应信号Vo,以及两者的相位差θ由阻抗公式

来确定蓄电池的内阻R。该方法不需对蓄电池进行放电,可以实现安全在线检测电池内阻,故不会对蓄电池的性能造成影响。但该方法需要测量交流电流信号Is,电压响应信号Vo,以及电压和电流之间的相位差θ由此可见这种方法不但干扰因素多,而且增加了系统的复杂性,同时也影响了测量精度。

为了解决上述各方法的缺陷,本文采用了四端子测量方式,将蓄电池两端上的电压响应信号通过交流差分电路与产生恒定交流源的正弦信号经过模拟乘法器相乘,再将模拟乘法器的输出电压信号通过滤波电路,使交流信号转变为直流信号,直流信号经直流放大器放大后进行模数转换,将转换后的值送入单片机进行简单处理。

蓄电池内阻检测原理

由于电池内阻为毫欧级,因此采用常规的两端子测量方法测量误差较大,在此采用四端子测量方式。测量时两个端子施加一频率为1.0kHZ±0.1kHZ的恒定交流激励电流信号,另两个端子用于测量。测量工作原理图如图1所示,响应信号是指蓄电池注入交流恒流源后,在其两端测出的交流电压信号。而正弦信号是经D/A产生的作为压控恒流源的输入信号。

电阻消耗均衡法是通过与电池单体连接的电阻,将高于其他单体的能量释放,以达到各单体的均衡,如图1 所示。每个蓄电池单体通过一个三极管与一个电阻连接,通过控制三极管的导通与关断实现蓄电池单体对电阻的放电。该种结构控制简单,放电速度快,可多个单体同时放电。但缺点也很明显,能量消耗大,只能对单体进行放电不能充电,而且其他蓄电池单体要以低的单体为标准才能实现均衡,效率低。

图1 电阻消耗均衡法结构图

2.开关电容法

开关电容法是在每两个相邻的蓄电池之间通过开关器件与一个电容并联,如图2 所示。通过控制开关器件驱动信号PWM 的占空比实现相邻两个电池之间能量的传递。例如若蓄电池单体容量B1 高于B2,G1 开通G2 关断时,电容C1 和电池单体B1 并联,B1 将能量传递给C1;G1 关断G2 开通时,电容C1和电池单体B2 并联,C1 将能量传递给B2,完成这个周期内的能量传递。以此类推,通过控制开关器件的开通与关断,利用电容实现能量的逐个传递。

图2 开关电容均衡法结构图

该电路可以等效成如图3 所示电路,在每两个电池单体之间连接一个等效电阻,可以推出如等式渊1冤给出的等效阻值。这种方法由于能量逐个传递,因此均衡时间较长,可以根据等式渊1冤,通过改变开关器件的开关频率和电容容值的方法调节等效电阻,改变充放电电流。

图3 开关电容法等效电路

式中:f 为开关频率;t=RC;D为占空比。

开关电容法控制简单,可实现充电和放电均衡,但由于是逐级传递能量,因此均衡速度较慢。

3.双向DC-DC变流器法

该方法每个蓄电池单体都连接一个双向DCDC变流器后再串联,如图4 所示。由于蓄电池单体电压等级比较低,一般情况下将蓄电池单体作为低压侧。在给蓄电池组充电时,根据图5 的控制策略,可以实现对每个蓄电池单体的恒压充电,如果将该控制策略的电压外环打开,可以根据均衡的需要进行恒流充放电控制。在放电时,如果连接负载较重,有些双向DC-DC 变流器的电感可能工作在断续状态。


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