天力蓄电池6GFM100 12V100AH报价及参数
天力蓄电池6GFM100 12V100AH报价及参数
天力蓄电池6GFM100 12V100AH报价及参数
产品特点:
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、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态。
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板栅,把自放电控制在小。
5、寿命长(设计寿命3~6年)经济性好:电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,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、深放电后有优良的恢复能力: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。
&高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。
&安全可靠,内置国内先进防爆虑酸片安全阀,具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。
&采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。
&采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。
优质的产品、卓越的性能受到用户的广泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可 靠性及良好服务为客户提供更大的便利
安装使用
(1) 使用前请检查蓄电池的外观
(2) 蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35℃.
(4) 安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。
(5) 电池在多只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。
(6) 在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,绝对避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.
(7) 若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联.
(8) 和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。
注意事项
(1) 非专业人士不得打开蓄电池,以免危险,如不慎电池壳破裂,接触到硫酸,请用大量清水冲洗,必要时请就医。
(2) 使用多个电池时,要注意电池间的连线正确无误,注意不要短路。
(3) 使用过程中应避免强烈震动或机械损伤
(4) 使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。
(5) 请不要让雨水淋到蓄电池,或者将电池浸入水中。
(6) 电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行,请不要使用干布或掸子等,请勿使用化学清洗剂清洗电池。
(7) 请勿在同箱中混用容量不同,新旧不同,厂家不同的电池。
天力蓄电池6GFM100 12V100AH报价及参数
程层。过程层设备包括光电互感器、合并单元、智能终端。合并器与互感器的输出相连并完成与一些跨间隔合并器的数据传输。其功能主要是过程层完成电力运行实时的电气量检测、运行设备的状态参数检测、操作控制执行与驱动。就是常说的模拟量/开关量采集、控制命令的执行。
从以上分析可以看出,数字化变电站三个层次之间是相互配合的,是一个整体,缺一不可,他们之间的拓扑关系如图1所示。
2 数字化变电站的优势及发展
2.1 数字化变电站与传统变电站的比较
传统的常规变电站二次系统采用单元间隔的布置形式,装置之间相对独立,装置间缺乏整体的协调和功能优化,输入信息不能共享,接线比较复杂,系统扩展复杂。而数字化变电站将传统的硬接线方式改成了用通信的方式采集模拟量和开关量。将传统的保护功能拆分到多个智能设备,同通信的方式再集中到一起处理保护逻辑.对于数字化站的改造扩建更容易,长线投资更少.两者之间具体的结构区别如图2所示。除了在结构设计上有区别外,两者所用的电子式互感器也有较大的差异,主要体现在表2所示的几个方面。
图2 常规变电站与数字化变电站的结构比较
通过上述比较可以看出,数字化变电站的可靠运行水平、站内分层结构的设计和一次设备的性能等方面具有传统常规变电站无法比拟的优越性。
2.2 数字化变电站的发展
国内的数字化变电站从上世纪90年代由概念的提出到现在,已经有了近十几年的发展历程,它一共经历了早期的集控台式、第一代全集中式、第二代按功能分布式、直到今天的——针对对象分层的分布式等阶段,从这个过程可以看出变电站自动化技术也是一个不断发展的过程,在未来也将不会只是停留在某个阶段,肯定会紧跟智能电网发展的步伐,而不断地提高自动化水平。
数字化变电站发展也有一定的瓶颈,具体表现在以下几个方面:目前智能化水平还不足以满足完全无人值守的要求、应用实施IEC61850标准不深入、智能器件的工业化水平不够,导致智能化一次设备技术不成熟,不能完全满足现场的要求、目前的网络安全性和网络通信还存在一定隐患等。基于以上几个原因,可以看出我们还需对数字化变电站在技术层面进一步完善,因此,在2005年,由国家电网公司通信中心组织了一次IEC61850互操作试验,目的是使未来我国在数字化变电站的研究与应用中IEC61850标准能够得到更好的完善。由于大量运行站经验和实际数据的积累,目前我国IEC61850技术在变电站站控层和间隔层上的技术应用正逐渐成熟。同时随着智能化一次设备产品质量和技术的快速提升,可以从一些试运行站的近期反馈情况看出,在这些试验站上,智能化的一次设备由起初的不稳定、故障率高,发展到现在基本可以满足现场的应用。近几年,在电力系统中,随着工业的发展,各种通信设施也得到了很好的发展和普及,其中在电力系统中工业以太网随着微机保护开始得到大量应用。