EAST易事特
易事特蓄电池
中国大型电源生产基地
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广东易事特电源股份有限公司GuangDong EAST Power Co., LTD
中国酒泉卫星发
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易事特(EAST)阀控式密封免维护铅酸蓄电池是广东易事特电源股份有限公司引进美国最新技术,加上不断科研、创新的结晶。为亚洲市场开发的GM系列和NP系列电池更是积累五十多年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广泛赞誉,高能密度、全
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\bullet 无游离酸,电池可倒90%安全使用
\bullet 极低的电解液比重,延长寿命
\bullet 严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小极低的浮充电流,保证寿命
O。外型图(见右图)
O0-
| NP1.2-6 | 额定电压(V) | 20HB 1.75/CELL1.75/CELL | 10HB | 尺寸(mm) | ||||||
| NP4-6 NP10-6 | ||||||||||
| NP7-12 NP17-12 | ||||||||||
| NP24-12 NP38-12 | ||||||||||
| NP65-12 NP100- 12 | ||||||||||
| NP120-12 NP150-12 | ||||||||||
| NP200-12 |
川
Ooa .
1 . .
Oo:
由于内部复合体系产生的气体全部还原成水,所以不需要补充水由特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,所以电池可以多种方位安装安全阀和防爆栓的使用有效地防止电池爆炸,保证电池正常使用时的安全使用特殊配方抗腐蚀的铅-钙合金制作的板栅保证GM系列电池的浮充寿命为15年
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| 额定电压(V) | ||||||||||
其独特的结构和先进的配方,优化了电池的大电流放电性能和低温性能
若电池放电电流采用3CA以上时,请事先咨询本公司或代理商
电池采用 100 % 深度放电,其充电电流不超过0.25CA,充电电压小于2.4\~2.5V/单体,且充入的容量为放出容量的 120 % 时,寿命超过300次以上。见F5
NP型充电电压在2.25\~2.30V/单体,温度 1 5 - 2 5 9 0 时,寿命达3\~5年,见F6。
GM型充电电压2.23\~2.25V/单体,温度在 1 5 - 2 5 % 时,寿命达15年,见F7。
电池的内阻是随其荷电状态不同而不断改变的物理量。电池放电时内阻不断升高;充电时内阻不断降低,充足电的电池内阻将达到最小。同时,电池随着使用时间的不断延长,其内阻也不断升高。F8表示NP7-12放
NP及GM系列电池的板栅采用无锑多元合金制造而成,高纯的原材料和净化的生产环境,使得电池自放电小,仅为常规铅锑合金的1/4。见F9
浮充使用的充电方式一般采用恒压限流方式。可选用的恒压值,一方面须满足在该电压下充入的电量足以补偿自放电造成的容量损失;另一方面使电池过充而造成损伤降低至最小。在常温( 2 5 9 0 时,NP型电池的浮充电池为2.3V/单体,GM型电池的浮充电压为2.23V/单
时,蓄电池先以0.1C时,蓄电池先以0.1C
在 2 5 9 0 时,NP型电池浮充电压为2.3V/单体,GM型电池充电压为2.23V/单体。
当温度高于或低于 2 5 % 时,浮充电压应校正,校正系数-3mv/℃/单体。F12为电池浮充
循环使用的蓄电池,采用恒压限流充电法
进行充电,充电电流限在 0 . 1 ~ 0 . 2 0 A (C:NP,GM型为C) 2 5 % 时的充电电压NP
型为2.4V/单体,GM型为2.35V/单体,当温度
不在 2 5 9 0 时,充电电压应校正,校正系数为
广东易事特电源股份有限公司1 劉□□劉劉□國,圖國。
均衡充电采用先恒流,后按NP型2.40V/单体,GM型2.35V/单体恒压充电,充电时间取决于放电深度。见下表:
| 放电深度(%) | 恒流充电电流(A) | 恒流转恒压时间(hI约) | 恒压充电电压(V) | 充足时间(h) |
注:在浮充运行中,当一组电池中出现了个别电池的浮充电压低于2.2V/CELL方需均衡充电。
F13若储存的时间过长,在投入使用前应进行补充充电。如果储存的时间不超过一年,在恒压
如果储存的时间为1\~2年,在恒压2.30V/
该种安装方便,但占地面积大。见F14、F15
钢架组合安装,大量减少占地面积,使用维护方便。见F16、F17、F18、F19
广东易事特电源股份有限公司[國□前□□.國國
1、导线150mm软线,4条 L = 3 0 0 \mathsf {mm } 中 1、导线1150mm软线,2条 L = 2 1 0mm 上
2、导线2 软线,36条,L _ - = 120mm) 2、导线2 软线,36条,L \mathbf { \sigma } = \mathbf { \sigma } 120mm)
3、导线3 软线,6条, L = 2 5 0mm 1 3、导线3 软线,3条,L \mathbf { \Sigma } = \mathbf { \Sigma } 160mm)
蓄电池可在环境温度 - 3 5 9 0 - 4 5 9 0 范围工作,但蓄电池的额定容量和使用寿命是在25℃左右温度下的设计值,环境温度每升高 1 0 9 0 ,电池寿命将减少 30 % ,所以蓄电池应保持在 1 0 ^ { \circ } C - 3 0 ^ { \circ } C 之间。蓄电池室应有必
蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于1M。
蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环
蓄电池室应有经常照明和事故照明,其照明灯具应布置在走道上方。
蓄电池地面应有足够的承载能力,当蓄电池布置在楼板上时,电气专业应向土建专业提供荷重要求。
蓄电池可布置在单独的蓄电池室内,也可将蓄电池布置在交流或直流配电室内。
抗震设防裂度为7度及以上地区,电池架应采用地脚螺拴加固。
因该电池系湿荷电出厂,故在运输、安装过程中,必须小心搬动、防止短路。
由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电联接片时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜,电池在搬运安装过程,只能使用柔软的吊带,不能使用钢丝绳等,搬运时,不得触动
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脏污的连接或连接条不牢均可能引起电池打火,所以要保持在连接处的清洁,并拧紧连接螺丝,使·电池之间、电池组件之间以及电池组与直流屏之间的连接应合理方便,电压降尽量小,不同容量、不同性能的蓄电池不能混合使用。安装末端连接件和导通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。
蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于“断开”位置,并保证连接正确;蓄电池的正极与充电器的正极连接;负极与充电器负极连接。
电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可用四氯化碳之类的电池在安装前可在0~35℃的环境下存放,库存期超过6个月的电池应进行充电维护,存放地
NP型和GM型蓄电池根据连续浮充电使用工况设计制造,也可用于循环充放电方式。室温 2 5 9 0 时,GM型浮充电压为2.23V/单体,NP型浮充电压2.3V/单体,不能过高过低,否则会
安装结束后,投入使用前需补充电;事故放电后需在短时间内充电:
●补充充电或均衡充电方法如下:以2.35V/单体恒压充电,当环境温度 2 1 9 0 - 3 2 9 0 时,充电10h;如果环境温度为 1 0 ^ { \circ } C - 2 0 ^ { \circ } C ,则充电时间延长到20h。
再充电采用限流恒压充电法,初充电流取0.1C A,充电电压达 2 . 3 5 V _ { 1 } 单体时转入恒压进行补充充电或均衡充电时,检验充电程度的方法如下:
对恒定负荷供电的蓄电池,接近充电结束时,充电电流降到很小并且趋于稳定,如果充电电流连续三小时保持恒定,即表明电池已充电至额定容量的 9 0 - 9 8 % 0
对变负载供电的蓄电池,测指示电池的电压,若其值连续6小时稳定,则表明电池已充至额定容量的 100 % (所谓指示电池是指电池组中能反映所有单体电池一般状态的代表性电池,通常是安装使用后第一次充电时,串联单体电池中电压最低的那个单体)。
蓄电池在运行中,应保持完整的运行履历记录,记录数据和记录时间如下:完成补充电后,浮充电运行中每周记录单体电池电压、电池组端电压和环境温度。进行均衡充电时,同样记录上述数据。
每年检查一次连接端子的坚固状况,松动的连接导线必须拧紧至规定的扭矩值。运行中,不得拆开运行中,如发现以下异常情况,应及时查找故障原因,并更换故障电池物理性损伤(如壳、盖有裂纹或变形):
预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值,一般设置在室内时为 5 9 0 。
单体允许的最低电压(V/单体) \mid = 负载所允许的最低电压 ^ + 导线的电压损失/串联单体数
C=I/L[KI/I+K2(1-12)..-Kn(in-ln-1)]
C: 2 5 9 0 的额定放电率换算容量(AH)GM电池是10HR容量
L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化则使用的修正值。一般L值
K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。图-11
1:放电电流
…n;按放电电流变化顺序依次加给T、K、I放电电流140A(固定)
\bullet \bullet
按上述条件,从右图得出 \mathsf { K } = 1 . 1
所以,可使用GM200-2注:上例子是针对放电电流固定的简单的负载类型电池容量的计算。
(参考转换器型负载的放电流计算方法i = ( P x p t ) / ( E p x n ) ( A ) 这里P:转换的额定输出容量(VA)Pl:负载的功率因数Ed:允许最低电压N:转换器效率
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新生产基地东莞松山湖高新产业园(2006年6月
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