森特蓄电池12v100ah

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 森特蓄电池12v100ah
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森特蓄电池的间歇充电法是建立在电池恒流及脉冲充电之上,其充电方式是将恒流充电改为变流充电。在充电的电池,加大对电池的充电电流,可以保证电池能获得更多更有效的电量。在充电接近饱和后,把充电电压保持在恒定状态,使用过充让电池的电量恢复到满电状态。之后使用间歇停充方法,让电池内部氢气和氧气能够有效的重新化合吸收,使电池内部出现的硫酸铅晶体可以被完全消除,可以使以后的恒流充电能够更好的进行,可以使森特蓄电池获取更多有效的可用电量。
深松蓄电池公司长期为代理品牌有“深松泰蓄电池、汤浅蓄电池,德光阳光蓄电池,山特蓄电池,赛特蓄电池,德国松树蓄电池,**蓄电池,OTP蓄电池”, 多年来服务于税务、石化、电力、交通、邮政、电信、金融、证券、学校、工矿等多个领域;本公司作为北京蓄电池行业**,公司秉承着“客户至上、诚实守信、”的原则,建立起了全方位、高品质、规范的客户服务体系。长期为海南陵水黎族自治区税务局、浙江镇海石化集团、北京电力公司、河北市政路桥公司、中国移动山东烟台分公司、民生银行浙江分行等国内**企业服务服务,为他们解决了电源方面的服务、内蒙中国移动、大唐电力集团、哈药集团、贵州水电、武钢鄂州分公司等各大企事业单位供应各品牌**蓄电池,一手的供货渠道,价格优势明显,客户反映良好...
一、功能特点
容量大、比能量高:采用特殊工艺制作、其容量大于100%,比能量达36-40Wh/Kg;
自放电率低:采用新型合金,网状板栅结构、超纯电解液,自放电率小,失水极少;
循环寿命长:应用高性能配方,具有长寿命特点,25℃正常使用情况下可达360次以上。按规定维护使用,循环次数可达650次以上;
安全可靠:采用独特设计,流线型阀面的注液阀,使用时间耐久,安全性能优越;
全密封防泄漏结构:可使电池在任意方向使用(倒置除外)。既具有全密封阀控式的优点,又具有可维护结构的特点;
**化的设计:采用插式或扣式盖板,使蓄电池维护更加方便,定期维护可延长使用寿命50-100%或更长;
使用形多样:该电池既可浮充,又可循环使用;
 森特蓄电池12v100ah

二、使用方法及注意事项
1、蓄电池在确认无破裂、异味、漏液后即可进行装箱。
2、在确定电池极性与车辆正、负线后,关闭电源,拔下钥匙切勿接反。
3、蓄电池安装应牢固,以免因车辆振动,导致蓄电池操作,漏液伤人及车辆。
三、充电方法及注意事项
1、充电时应使用专用配套充电器对蓄电池组进行充电。
2、充电电源处于开路状态下,连接蓄电池箱,插好充电插头。
3、用专用配套充电器进行充电,一般充电时间为8-12小时(冬季为10-16小时)。
4、充电时切勿将电池的极性与充电器接反,插头接触务必良好。否则会影响充电效果或导致电池及充电器的损坏。
四、充电过程中的维护及注意事项
1、蓄电池使用时,应将端子上涂以凡士林或黄油。
2、使用过程中切勿将电池封盖打开,以免影响电池使用寿命。
3、电动助力车在启动、上坡或逆风行驶时应辅以人力驱动,防止电池供电电流陡然增大,影响电池寿命。
4、加速时应避免直接加速至**档,在路况允许条件下,尽可能以**高速行驶,这样可以延长电池寿命。
5、尽量减少频繁刹车、启动,这样也可以延长电池寿命。
6、电动助力车在每一次使用后,必须对电池及时充电,电池每次使用放电深度不宜过深,否则电池的寿命将缩短。
7、蓄电池长期不使用时,应充足电后存放,并每隔三个月进行一次全放全充维护。

谐波技术概览

谐波是频率达基频整数倍的电流或电压。如果基频为60Hz,那么第2谐波为120 Hz,第3谐波为180 Hz等(见图1)。当谐波频率占主导时,配电盘和变压器会与高频谐波产生的磁场形成机械共振。发生这种情况时,配电盘或变压器会振动并针对不同谐波频率发出蜂鸣声。第3到第25谐波频率是配电系统中**为常见的频率范围。

图1 电流波形的谐波失真

所有周期波都会随各种频率的正弦波产生。傅里叶定律把一个周期波分解为其分量频率。

谐波分量:较大的第1谐波(基频)  较小的第5谐波  略大的第7谐波

图2 由基频、第5和第7谐波组成的失真波形

信号的总谐波失真是衡量谐波失真的指标,它被定义成所有谐波分量的功率总和与基频的功率之比。它描述了电压或电流信号的失真程度(见图3)。

 图3 总谐波失真

补偿及减小谐波的解决方案

虽然限制产生谐波电流的标准正在考虑之中,今天的谐波控制主要依赖于补救方法。补偿或减小电力系统谐波可以采取多种手段,其效果和效率各不相同。

增大中性线配线规格

现代设施中,中性线的配线容量规格常常要求与电力配线相同或更大——尽管电力规范允许减小其规格。支持多台个人电脑(比如呼叫中心)的设计应规定中性线配线超过相线规格1.73倍。对办公室隔间里的配线尤其要多加注意。需要指出的是,这种方法可以保护建筑物配线,但不能保护变压器。

 使用单独的中性导线

在三相分支电路上,要单独为每根相线导线敷设中性导线,取代多线分支电路共用一条中性导线的做法。这样可以增大分支电路处理谐波负载的容量和能力。这种方法可以有效抑制分支电路中性线上谐波增大,但配电板中性母线和馈电中性导线仍须考虑。

使用不会受谐波影响的直流电源

在典型数据中心里,配电系统通过一台变压器把480V交流市电转换为对服务器机架馈电的208V交流电。每台服务器中的一个或几个电源再把该交流电转换为供服务器内部组件使用的直流电压。

这些内部电源能效不高,它们产生大量热,增加了房间的空调系统的工作量以及运转成本。热耗散也限制了一个数据中心里能容纳的服务器数量。选择使用直流电来消除这一环节是值得的。

根据《能源与电力管理》杂质中一篇文章的说法,“配备直流电源而非交流电源的计算机和服务器产生的热量下降20%~40%,功耗降低30%,提高了服务器的可靠性和安装灵活性,也减少了维护需求。”

听起来不错,但综合考虑成本、兼容性、可靠性和效率时,弃交流电不用而选择直流电对多数数据中心来说并不可行。交流电——尽管其效率略低——但对现有设备是普遍可以接受的。

此外,目前尚无针对数据中心高电压点的保险商实验室(UL)安全标准,而针对交流系统的标准则十分成熟。这意味着安全风险胜过了直流电的潜在效益,至少目前是这样。

在配电元件中使用K级变压器

标准变压器不是针对非线性负载产生的高谐波电流而设计的。当连接这些负载时会过热并过早发生故障。当谐波开始以具有有害影响的程度引入电气系统中时(circa 1980),该行业的应对措施是开发了K级变压器。K级变压器不是用于消除谐波,而是用于处理谐波电流产生的热量。

K系数额定值范围在1到50之间。针对线性负载设计的标准变压器K系数为1。K系数越高,变压器能够承受谐波电流产生的热量越多。选择正确的K系数非常关键,因为它对成本、效率和安全性都有影响。

K系数较高的变压器一般比K系数较低的变压器更大,因此要根据数据中心的谐波曲线选择合理的K系数,从而在尺寸、效率和耐热能力之间取得**平衡。下表给出了针对电气系统中不同百分比非线性电流的适当K系数。

非线性负载 K等级
电子设备偶尔产生<5%的非线性电流 K1
产生谐波的设备产生<35%的非线性电流 K4
产生谐波的设备产生<50%的非线性电流 K7
产生谐波的设备产生<75%的非线性电流 K13
产生谐波的设备产生<100%的非线性电流 K20

带K-13级变压器(和大尺寸中性线)的配电单元(PDU)可以有效地处理谐波电力。带K20级变压器的配电单元很常见,但对于多数现代数据中心来说过大。

使用谐波减缓式变压器

K级干式变压器在电气环境中广泛使用——包括PDU中或作为备用单元。但变压器设计中的**进步可以在减小谐波电压失真和功率损耗方面提供更好的性能。

谐波减缓式变压器(HMT)用于处理电气系统的非线性负载。该变压器利用电磁减轻技术专门处理三倍序号(第3、9、15…..)谐波。变压器的二次绕组用于抵消零序通量并消除一次绕组环流。该变压器也通过使用相转移处理第5和第7谐波。

利用这两种电磁技术,HMT允许负载按照其厂家设计的方式工作,同时将谐波对能耗和失真的影响降至**。多数HMT超过了NEMA TP-1效率标准,即使在使用100%非线性负载进行检测时。只要规定了K级变压器,等效HMT就可以作为直接代用品。

使用HMT的主要优点

防止非线性负载造成的电压平顶

减小上游谐波电流

消除变压器过热和工作温度过高

消除一次绕组环流

通过减少谐波损耗达到节能

维持高能效,即使在非线性负载较为严重的情况下

处理K级变压器不能解决的电力质量谐波问题

适合K系数较高的负载,而不会增大涌入电流

提高功率因数

其他谐波减轻方法

首次设计数据中心时,HMT是变压器的**。然而,如果现有数据中心存在谐波问题,可使用锯齿形自动变压器限制三倍序号谐波及第5、第7谐波的影响。

锯齿形自动变压器是一种只有一次绕组而没有二次绕组的中性形成变压器。每个铁芯有两个一次绕组,它们按相反方向绕线,对正常相电流提供了较高的阻抗。

当靠近负载放置时,锯齿形自动变压器可以捕获三倍序号谐波。这种自动变压器的规格必须大到足以处理谐波。三倍序号谐波将**于自动变压器和该负载,从而防止上游配电设备遇到谐波。然而,自动变压器不能用于把电压改为与电源(电压)不同的水平。

可以通过上述自动变压器与一条二次馈线并联来消除三倍序号谐波、第5、第7谐波。这条馈线一般由不同电源供电。自动变压器和这条二次相转移电源一起共同捕获三倍序号谐波、第5、第7谐波。这种应用相当棘手,因为这两个电源都要承载平衡负载,才能有效捕获三倍序号谐波、第5、第7谐波。

但这两种应用对于消除有害谐波十分有效。然而,安装单台谐波减轻变压器是防止有害谐波影响配电设备**成本效益的方法。

小结

谐波电流对配电系统极其馈电的设施具有重大影响。在规划系统扩建或改造时一定要考虑谐波的影响。此外,确定非线性负载的规模和位置也是所有维护、故障排除和修理计划的重要组成部分之一。

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