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- 北京恒泰正宇科技有限公司
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- 2024-02-23 10:52:17
蓄电池产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
密封性
采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。
免维护
H2O再生能力强,密封反应效率高,吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能,因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。
安全可靠
正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置,能有效隔离外部火花 ,不会引起电池内部发生爆炸,使电池在整个使用过程中更加安全可靠。
长寿命设计
通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅,ABS耐腐蚀材料外壳,高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。
性能高
(1) 重量、体积小,能量高,内阻小,输出功率大。
(2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电控制在每个月2%以下,室温(25℃)储存半年以上仍可正常使用。
(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好, 选择高频机必然要从三个方面进行:性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。
EPS电源用于消防行业配带的负载设备一般有:应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水汞、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备,如证卷大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。
EPS电源一般使用在比较恶劣的环境之中,与UPS电源放在机房清洁的环境不同,所以对于电池的充电器要求也大有不同。EPS电源为了能更好的确保后备电源储能稳定,延长电池的寿命,所以要求EPS应急电源蓄电池充电器具备以下功能:
(1)可设定充电限流;
(2)可设定电池放电终止电压;
(3)具有自动浮充功能,充电机制应符合DIN41773标准;
(4)具有浮充电压温度补偿功能;
(5)智能电池检测功能;
(6)深放电保护(可强制应急)。
EPS电源具有电池自动化管理软件以及保护功能,可对电池进行过充或过放等保护,方便管理的同时又提高电池寿命55%以上。
锂电池在各种不同应用中的商用化进程已有20余载。那么,它们何以未被普及用于数据中心UPS中的电池呢?事实上,其原因在于,与所有其他的应用一样,锂电池在UPS应用中无法为UPS供应商提供价格、能量密度、功率、安全性和可靠性方面的合理平衡。但在过去10年里,锂离子化学成分和技术的改进已为UPS供应商提供了可行的方案。这些改进很大程度上是源于于电动汽车产业发展的推动。
在UPS不间断供电系统中,后备蓄电池组是整个供电系统的最后一道供电保障防线,又是电源维护工作的重点与难点,在系统中断的事故中,由电池组引发的故障所占比重较大,因此,人们对后备电池技术的变革会更加谨慎。
阀控式铅酸蓄电池经过几十年的发展已经被众多行业广泛应用,同样,在数据中心、通信及各类机房UPS亦是首选。然而,随着信息技术的发展,人们对供电系统的可靠性要求更高,对实现绿色环保的意识更强,为此,对解决阀控式铅酸蓄电池存在的许多问题就更加迫切。
阀控式铅酸蓄电池和磷酸铁锂电池相比较
1、质能比低、体积能量比低,电池重量大,占地面积大。
2、充放电效率低,充放电效率约为92%左右,使用一段时间后充放电效率还会下降。
3、阀控式铅酸蓄电池寿命短,设计寿命5-8年,实际使用大多为3~5年。
4、运行环境温度要求高,在温度超过25度时,环境温度每提高7~10℃时电池寿命折损一半。
5、蓄电池大量采用铅,其开采、加工和使用过程中均容易对环境造成严重污染。
为了解决以上问题,通信行业和一些知名品牌的大功率UPS配置磷酸铁锂电池应用在不断增加,UPS市场一个新趋势是对数据中心和UPS应用中锂离子电池的兴趣日益增长。与传统的铅酸蓄电池相比,锂离子电池具有更长的使用寿命、更小的尺寸和重量、在更广泛的环境中运行的能力,以及可大电流快速充放电,耐高温性能优越,在﹣10℃~﹢65℃情况下仍然能够正常工作;总体拥有成本(TCO)更优。
磷酸铁锂电池内部结构及工作原理
磷酸铁锂电池内部结构可分为极板、隔板、电解液、外壳、安全阀、端子等,详见图1。
图1 LiFePO4电池内部结构
左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极端子连接,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极端子连接,中间是隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,电池的上下端之间是电池的电解质,为锂离子运动提供运输介质。
LiFePO4电池在充电时,外界电流从负极流向正极,导致正极中的锂离子Li+从磷酸铁锂等过度金属氧化物的晶格中脱出,经过液态电解质这一桥梁,通过隔膜向负极迁移,并嵌入碳素材料负极的层状结构中。正极材料的体积因锂离子的移出而发生变化,但本身的骨架结构维持不变。
LiFePO4电池在放电时,负极中的锂离子Li+从碳素材料层间脱出,经过液态电解质这一桥梁,通过隔膜向正极迁移,并嵌入正极材料的晶格中,相应地电流从正极经外界负载流向负极。
磷酸铁锂材料为橄榄石型磷酸盐类嵌锂材料,晶体结构稳定,充放电过程中不易发生变形或破坏。同样,锂离子反复的嵌入和脱出只会引起负极材料的层间距变化,也不会引起材料晶体结构的破坏。锂离子电池也称为摇椅式电池。磷酸铁锂晶体结构详见图2。
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