DAFER蓄电池NP12-12 12V12AH德富力电池简介
DAFER蓄电池NP12-12 12V12AH德富力电池简介
德富力蓄电池规格 参数:
电池型号额定电压(V)容量(Ah)
重量约(kg)外观尺寸端子类型
长宽高
NP17-121217518177167T2
NP20-1212205.518177167T2
NP24-1212246.5166126174T4
NP26-1212267.8175166125T4
NP26-12122610197166174T32
NP33-12123311197166174T32
NP38-12122812197166174T32
NP40-12124012.5197166174T32
NP55-12125516.5230138211T9,T16
NP65-12126520350166179T9
NP100-121210030407174209T10
NP120-121212037407174233T11
NP150-121215042.5484170240T46
NP200-121220060522240216T11
NP250-121225073.5520268220T11
德富力蓄电池的联接
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。
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AC Coupling拓扑结构通常包含两个部分:光伏供电系统和蓄电池供电系统。光
DAFER蓄电池NP12-12 12V12AH德富力电池简介伏系统由光伏阵列和并网逆变器组成;蓄电池系统由蓄电池库和双向逆变器组成。AC Coupling拓扑的运行原理十分类似微型逆变器的设计拓扑原理,即若干个交流源并联。在独立储能系统的应用中,双向逆变器内部会模拟电网信号给并网逆变器参考,来支持光伏供电系统的运行。当不需要光伏系统运行时,双向逆变器将会变化参考信息来启动逆变器的防孤岛保护来断开连接。这种控制方式的弊端是对于并网逆变器的继电器开关寿命有损耗,如果并网逆变器和双向逆变器的通信出问题,则非常容易出现充电过量或用电过度的问题。并网系统在这个拓扑上优势依然明显,在有条件并网的情况下,多余的电量和不足的电量均可以导入或从电网摄取。由于大家对于“交流源并联”的拓扑结构都比较熟悉,在此就不再过多赘述。
最后我们来比较下DC Coupling和AC Coupling两种拓扑结构的优劣,主要从系统可靠性和可行性两个方面来分析。
就我就目前的主流系统科技而言,两种拓扑的可靠性都有待改进,最主要是在通信这块。DC Coupling需要设置充电控制器和逆变器之间的通信,这里面主要存在两个问题。第一,充电控制器通过自己的shunt对于蓄电池电量状态有一个测量和计算,而逆变器也有一个shunt来计算蓄电池电量,而充电控制器和逆变器往往不是同一个生产制造商,shunt的精准度,核心处理器的测算方法以及测算误差都不一样,这样就会存在一个对于蓄电池是否该充电的逻辑决定分歧。同样,AC Coupling需要设置 并网逆变器与蓄电池逆变器之间的通信,如果在此期间出现任何通信故障,则很容易出现过度充电的情况,并且具有失火隐患。由于蓄电池内部是化学反应,一旦发生火灾也会是属于化学火灾,其危害程度绝对不容小视。第二点就是逆变器的报错通信,据我的了解范围内,目前的产品除了个
DAFER蓄电池NP12-12 12V12AH德富力电池简介别一线品牌的具备报错功能外,大部分的双向逆变器都不具备报警通信错误,或者生产商默认不存在机器的通信错误。其实归根究底还是拓扑结构的问题,因为通信是两方面的,如果双向逆变器的通信功能正常,而并网逆变器通信故障,这样依然会造成通信故障。目前澳洲比较常用的在微网系统中的解决方案是在采购阶段双向逆变器和并网逆变器从同一制造商选购,例如SMA和Selectronic均有AC Coupling储能系统的套餐,采用蓄电池安全状态的感应器监控。