LEOPARD蓄电池HTS12-12电动车辆

发布
北京恒泰正宇科技有限公司
品牌
美洲豹LEOPARD蓄电池
型号
HTS12-12
容量
12V12AH
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发布时间
2024-02-23 10:52:17
产品详情
LEOPARD蓄电池HTS12-12电动车辆
LEOPARD蓄电池HTS12-12电动车辆


美洲豹蓄电池的使命就是在蓄电池领域帮客户实现其梦想,并依靠点点滴滴、弃而不舍的艰苦追求精神去实现“成为国际一流企业”的美好愿望。面对新时期的机遇和挑战,中山市航天电源有限公司将一如既往地恪守承诺、坚韧不拔、勇往直前,以振兴民族工业为理想,以产业报国为己任,以回馈社会为光荣。
美洲豹(LEOPARD)蓄电池特性:(Battery Feature) 
1. 免维护:采用先进的阀控式密封技术,以及吸附式玻璃纤维隔板,因此在寿命期内无需补加电解液。
2. 密封性:独特的结构和密封技术保证LEOPARD电池无电解液的溢漏,放置任意位置也能正常使用. 
3. 无记忆效应:有些电池如NI-CD电池在经多次循环后容量会相应降低,即记忆效应,而LEOPARD电池不存在这种性能. 
4. 低自放电:LEOPARD电池采用特殊的铅钙合金板栅使得自放电控制在最少,即使长期存放也无需补充电. 
5. 长寿命:特殊材质的板栅及及高分子材料添加的电解液,使得LEOPARD电池的使用寿命大大延长. 
6. 适用温度范围广:LEOPARD系列电池可以在-15oC到50oC的范围内使用. 

7. 安全性:采用低压安全的通气阀系统,在电池内部不会产生过多气体的形成,而达到正常使用的安全性。
组件安装方式设计:目前绝大多数的应用是采用硅晶组件,其安装方式在分布式电站中,主要有地面和建筑屋面两种,又可分为固定式和可跟踪式,其中固定式占绝大多数。在开发区等地方,一般只能安装在建筑物上面。安装在建筑物上的光伏系统分为BIPV和BAPV,BIPV更多是关注美观等以建筑为主的功能,发电功能为辅,只能在建筑物的设计阶段就开始光伏发电部分的设计,一般用于大型的公共建筑(如大型体育场所、火车站等)。BAPV一般是在现有的建筑物上安装光伏发电系统,常见的是利用已有的屋顶来安装。绝大多数的企业自用光伏电站都是BAPV。

组件倾角设计:与离网系统不同,离网系统的组件倾角设计必须考虑到冬季的辐射量要达到负载和蓄电池充电的要求,一般要牺牲夏季的发电量。而并网系统可以只考虑全年最大发电量即可,所以一般在选择当地纬度的基础上再适当减低3~5度。

1.2 关键材料选择设计

并网光伏系统最为关键的材料有光伏组件、并网逆变器、汇流箱、交流配电柜等,其中光伏组件和逆变器最为重要,二者占系统造价的75%以上。

光伏组件:目前可商业应用的有单晶硅组件、多晶硅组件、薄膜电池组件,考虑到目前晶硅电池成本已经和薄膜电池接近,且其效率远远高于薄膜电池,同等系统装机功率的设备占地面积远小于薄膜电池,因此在并网自用光伏发电系统中,绝大部分选用晶硅电池。目前晶硅电池组件效率都在15%以上,组件功率最大已经可以达到300W,因为一般屋顶的可安装面积有限,尽可能选择大功率组件。
使用说明
1、蓄电池的联接
● 容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。
● 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
● 实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
● 蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
● 连接和拆卸时务必切断电源,否则会触电甚至爆炸的危险。
● 正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。
● 连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
● 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。
备注:“C"表示额定容量
3、搬运、存储
● 蓄电池重且外壳脆,搬运时应轻拿轻放,严禁翻滚和摔蓄电电池,同时注意不要使端子受外力。
● 蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。
● 蓄电池存放前应为满荷电状态,不允许放电后存放。
● 蓄电池应在0℃~30℃的环境下储存,存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电,存放时间最长不应超过半年.
逆变器:并网自用光伏发电系统功率一般在几百千瓦~10兆瓦左右为多,逆变器一般选择几十千瓦~500千瓦的三相并网逆变器。逆变器应该尽可能选择高效率、高可靠性、长寿命产品,因为光伏系统的运行寿命一般按20年设计,所以逆变器的关键器件也要选择优质产品才能保证。因为逆变器设计复杂,一旦出现故障,用户自己基本上无法维修,因此一定要选择有实力、维护能力强的供应商,才能保证系统运行多年后还能得到维护支持。这一点,在很多系统设计时往往被忽略。基于安全上的考虑,建议选择带交流隔离变压器的逆变器,并要求配有漏电流检测装置。

1.3 汇流设计

光伏组件的串联设计:组件的串联数量主要考虑以下因素,逆变器的最大允许开路电压、组件的开路电压、逆变器允许的最低MPPT电压、组件的最大功率电压、组件的温度系数。原则如下:

(1)系统最大开路电压:在考虑最低温度下的组件开路电压串联后不得大于逆变器允许的最大直流电压。

(2)系统的最小电压:组件的最大功率电压在最高环境温度下串联后不得低于逆变器的MPPT电压低端。

(3)在条件允许的情况下,系统电压尽可能选高,这样可以选择线径较小的汇流线材和相应的开关规格,降低系统成本。

这时当相对地故障时的电气效应如同同轴电缆的工作特性,除了管、槽内的电阻效应之外,全部电场和磁场都在管、槽内,外部空间磁场皆为零值。

通常的装设均用铁和钢来作为管和槽,对于此类材料作为护套,它都有较大的护套电阻(还与金属护套的几何形状有关),由于存在一个电阻性电压降,接地故障电流会沿着接地线产生一个电压梯度。是否可采用铝管和铝槽作为护套,或其它电阻低的材料作为护套,应当考虑到:一要保证它的刚性,二要电阻低,三要减少阻抗,四要考虑成本。

虽然钢的磁导率高,确实能形成较高的线对地故障阻抗的原因,理解起来似乎铝管槽外壁的电压降会增大,但上述文字谈到,依据磁性材料的效应是将回程电流主要限制在管道的内层,只是在铁磁材料形成磁饱和时才能穿透到外表面,故在选择管槽时,尽量选择壁厚的金属管槽(要看容量大小)。

在图1中列出的线路位置,是我国在早期有这一现象,这里是用来说明接地线故障带来的热效应的机理。从60年代初期开始科学技术迅速发展,电子信息技术的飞跃进步,至今接地各有论述,大家所从事的系统不一样,所处的经纬度不同,地下的各种化学成分也不同等等,各有不同的理念。作为一门科学是可以理解的,但具体到某一系统,如广电系统、电力、电气化铁路、不同地区的智能化大楼、城市建筑的密集程度等,就不同了。

从上述看出,用刚性强的钢管和铝管来做管与槽时,从承受压力而言。钢比铝好,但从接地线成为封闭相线的一个管槽而言,对于电击电压暴露值Ec,铝管可以降至硬钢管的一半左右。

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