本公司专业销售:德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、友联、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等。
美国艾诺斯()集团是全球最大的工业用蓄电池方案提供商,具备一百多年的电池制造经验和领先技术,总部位于美国宾夕法尼亚州雷丁市,在瑞士和新加坡分别设有欧洲及亚洲地区总部。艾诺斯集团在全球拥有完善的生产、销售和服务网络,拥有30多个制造及组装工厂,在全球100多个国家为超过10000多个行业用户提供工业用储能解决方案的设计、制造、安装和维护服务。
艾诺斯集团致力于为全球工业应用提供专业的储能设计、制造、安装和维护服务,公司的产品和服务主要集中在下面3个主要市场:
- (动力电源(美洲)或(欧洲/中东和非洲)
- (后备电源(美洲和亚洲) 或(欧洲/中东和非洲)
- (航空航天及国防(全球)
动力电源应用主要包括物料运输、铁路及采矿等行业的OEM制造商和售后零配件市场;后备电源应用主要包括通信、、电力、安防、工业设备、交换机及设备等;产品主要包括电池、充电机、零配件及系统安装维护服务。
艾诺斯集团通过全体员工努力和行业合作及伙伴供应商合作等途径,致力于提供给客户全球领先的产品、服务,确保了艾诺斯集团在全球后备电源市场的领导地位。超越客户期望和提供高质量的产品与服务是艾诺斯集团的经营理念,在这个理念的驱动下,艾诺斯集团以协助客户完成目标为宗旨,不断提高和完善自身的产品与服务。
艾诺斯集团具有超过100年的工业电池制造经验,公司在2000年基于Yuasa后备电源业务及南北美地区的动力电源业务所创立,于2002年3月,我们收购了Invensys集团下的储能事业群,即原Hawker业务部分,涵盖后备电源和动力电源业务,于2005年6月,我们收购了Fiamm集团下的动力电源业务,进一步完善了艾诺斯集团欧洲动力电源业务群。此外,我们还进行了其他的一系列收购,如德国的镍镉电池生产商GAZ,美国的专注国防和航空的生产商,瑞士的生产商;在中国独资的新工厂和在保加利亚工业电池生产厂97%的股权。
今天,我们的后备电源子品牌主要为safe、Datasafe、Hawker、Genesis、Odyssey和Cyclon, 我们的动力电源子品牌主要为Hawker、EnerSys Ironclad、General 、Fiamm Motive Power、Uranio、Oldham和Express. 此外,我们也生产相关的DC产品,如充电机、电子电源设备、机柜和各种蓄电池配件等。艾诺斯集团提供各种规格、技术、容量、配置的蓄电池产品,能满足不同领域客户多样化的应用需求。
号 | 型号 | 电压(V) | 额定容量(Ah) | 基本尺寸(mm) | 重量 | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | |||||
1 | NP25-12 | 12 | 25 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 8.60 |
2 | NP38-12 | 12 | 38 | 195.0 | 130.0 | 168.0 | 10.20 |
3 | NP50-12 | 12 | 50 | 229.0 | 138.0 | 213.0 | 19.50 |
4 | NP65-12 | 12 | 65 | 350.0 | 167.0 | 179.0 | 23.40 |
5 | NP80-12 | 12 | 80 | 350.0 | 167.0 | 179.0 | 24.00 |
6 | NP100-12 | 12 | 100 | 306.0 | 169.0 | 215.0 | 30.00 |
7 | NP150-12 | 12 | 150 | 485.0 | 172.0 | 240.0 | 47.00 |
8 | NP200-12 | 12 | 200 | 522.0 | 238.0 | 218.0 | 65.00 |
使用:
推荐使用带温度补偿的充电设备。浮充时(交流成分)峰值电压小于2.5%。放电过程中,当蓄电池端电压降到规定的终止电压时,应立即停止放电;否则,将因过放电而缩短蓄电池寿命。放电后,立即对蓄电池进行充电。
1、补充充电
蓄电池在运输和贮存过程中将损失一部分电量,在投入使用前应进行补充充电。补充充电采用限流恒压法,限定电流为0.25C(A),电压及充电时间见下表。
充电电压(V/只) | 补充充电时间(h) | ||
环境温度16~32oC | 环境温度5~15oC | 环境温度≤40C | |
13.8 | 48 | 96 | 192 |
14.1 | 12 | 24 | 48 |
14.4 | 6 | 12 | 24 |
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2、浮充运行
浮充运行是蓄电池最佳的运行条件,此时,蓄电池一直处于满荷电状态。当遇到市电停电时,蓄电池将能提供最长的备用支持时间,也将有最长的预期寿命。
浮充运行时,应采用限充恒压充电,即设定一个限定电流(参考值为0.25C(A) )和一个浮充运行时,开始以起始电流充电,至蓄电池的端电压达到浮充电压时,自动转为恒压充电。
3、浮充电压
对蓄电池进行浮充充电,主要是为了补偿因为其自放电而损失的电量,同时还要维持适度的内部氧气复合循环。浮充电压设置不变,会造成蓄电池过充或充电不足,严重过充可能会引起热失控事故;长期充电不足将引起蓄电池早期失效。浮充电压设置与蓄电池的温度有关,如果温度超过此范围,应调整浮充电压,调整时,温度校正系数为:-18.0mV/OC/只。
如果充电设备的波纹电流符合本说明书推荐要求,可使用白天的环境温度作为选用浮充电压的温度值,否则应以蓄电池的极柱温度为准。蓄电池在不同环境温度时的最佳浮充电压值见下表。
环境温度(oC) | 环境温度(V/只) |
0 | 14.00 |
10 | 13.80 |
20 | 13.62 |
25 | 13.50 |
30 | 13.44 |
35 | 13.32 |
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4、快速充电
特殊情况下,需要对放电后的蓄电池进行快速充电时,限定电流为0.25C(A),蓄电池的端电压达到14.40V/只时,应转为浮充运行。但这种情况应考虑负载是否能承受。
5、均衡充电
5.1均衡充电时机
蓄电池正常运行时,不需要进行均衡充电。但是,由于浮充电压设置的太低,或者受环境温度的影响,蓄电池组中各单体蓄电池均衡性很差,出现下述情况时,需进行均衡充电:
a、蓄电池组浮充运行3个月后,单体蓄电池电压低于13.08V的达到2只以上;
b、蓄电池组投入浮充运行后,单只电压差达到±0.48V,蓄电池组浮充运行12个月后,单只电压差达到±0.30V
5.2均衡充电方法
均衡充电采用限流恒压法,限定电流为0.25C(A),电压及充电时间见下表。
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充电电压(V/只) | 均衡充电时间(h) | |
环境温度13~20oC | 环境温度21~32oC | |
14.0 | 48 | 24 |
14.4 | 24 | 12 |
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6、循环使用
循环使用是指对蓄电池周期性的进行放电和充电。
6.1放电电流与终止电压
放电电流越大,终止电压越低。下表为蓄电池不同入电电流时的终止电压:
放电电流(A) | 终止电压(A) |
0.1C | 10.5 |
0.5C | 10.2 |
3C | 9.6 |
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放电后应立即对蓄电池进行充电!充电方法见下述规定。
6.2充电电流、电压和时间
应采用限流恒压方法进行充电,即设定一个限定电流(参考值为0.25C(A) )和一个限定电压,开始以起始电流充电,至蓄电池的端电压达到规定的电压和时间。
充电电压设置与蓄电池的温度有关,如果温度超过此范围,应调整充电电压,调整时,温度校正系数为:-20.0mV/0C/只。如果充电设备的波纹电流符合本说明书推荐要求,可使用用白天的环境温度作为选用浮充电压的温度值,否则以蓄电池的极柱温度为准。
蓄电池在不同环境温度时的最佳充电电压值见下表。
环境湿度(0C) | 充电电压(V/只) | 充电时间(h) |
0 | 14.7 | 18 |
10 | 14.5 | 18 |
20 | 14.3 | 16 |
25 | 14.2 | 16 |
30 | 14.1 | 14 |
35 | 14.0 | 14 |
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初期补充电: 均充电压设定为实测2.30V/单体(25度),充电限流值设定为0.10C10A,当电池组均充电流小于10mA/Ah时,自动转入浮充,浮充时间不少于24h。
浮充要求:浮充电压设定为实测2.23V/单体(25度),充电限流设定为0.10C10A。
温度补偿: 以单体电池工作室温度25度时作为标准,对单体电池的均浮充电压进行修整。修正电压为V修正=V25-0.003V/ceLL·℃×(T-25℃) 。即当温度每升高1℃时,蓄电池浮充电压降低3mV/单体;温度每下降1℃时,蓄电池浮充电压升高3mV/ 单体。
均充电:均充电压设定为2.30V/单格(25℃),充电最大电流设定为0.10C10A, 均充时间不少于8h,不
大于10h。
因各生产商产品设计、生产工艺、电源整流设备、市电质量、环境等差异,上述具体设置参数要根据蓄电池生产商技术要求及现场实际情况。
使用中的其他注意事项: 电池连接线必须紧固无氧化;保持蓄电池清洁;非专业人员禁止打开安全阀;避免蓄电池过充电过放电; 蓄电池火灾,不能用二氧化碳灭火器,可用四氯化碳灭火器。
阀控式密封铅酸蓄电池也称贫液式铅酸蓄电池, 从开始使用到电池寿命终止, 无须加水维护。该类电 池的容量衰减主要是失水和极板硫酸盐化。蓄电池的失水主要是充电器充电电压过高, 出气量和失水率 太大; 极板硫酸盐化主要是充电器长期充电电压过低充电不足。由此可见,VRLA蓄电池的寿命很大程度上 取决于使用的充电器的优劣。
1.不同充电方法蓄电池失水不同
1.1 恒流充电、恒流放电
1.1.1 5A恒流充电、5A恒流放电
取一只静态端电压为13.38V,质量4010g, 5A放电时间\135min,由南京苏源悦力蓄电池有限公司生产的 6-DZM-10型蓄电池进行试验。用5A恒流充电3h,5A恒流放电2h,循环11周次后, 电池质量3870g, 失水140 g,单格电池失水23.3g,失水率20%[计算方法:单格电池失水=(电池原质量-试验后电池质量)A6;单格电池 失水率= 单格电池失水质量/单格电池原电解液质量]。其结果如表1。
表1 5A恒流充电3h、5A恒流放电2h状况下不同循环周次铅酸蓄电池终压的比较
上述方法充电至1 h, 电池端压为14.58V,充电至2h,电池端压>16V,充电至3h,电池端压达到17.17V。
1.1.2 10A恒流充电20 A恒流放电
按照南京震寰金辉胶体蓄电池科技有限公司介绍的电动车蓄电池循环寿命快速等效测试方法,即对蓄 电池用10A充电42min, 20A放电18min,自动循环直至电池终压达10.5V止,得到的循环周次再乘以系数 2.333, 以此作为蓄电池循环寿命的模拟方法, 对南京苏源悦力蓄电池有限公司生产的6-DZM-10型蓄电池 进行了试验。试验所用蓄电池放电前端压为13.42V, 质量4055g,充放电循环208次,等效蓄电池寿命485周 次, 放电终止电压10.66V视为电池寿命告终。其结果如表2。
表2 10A恒流充电42min、20A恒流放电18 min 状况下不同循环周次铅酸蓄电池终压的比较
试验中,10A恒流充电到21min,电池端压达到14.45V;24min达到15.38V;42min达到17.21V。每一周次有 24min 电池在释放气体,208周次共有83h 在释放气体。蓄电池最终质量为3910g,失水145g,单格失水24.1 g,失水率为20%。
1.2 恒压充电恒流放电
取3只蓄电池, 其静态端压1#为13.40V,质量4010g;2#为13.40V,质量4015g;3#为13.40V,质量4055g,3 只串联用5A恒流放电时间>135min,由南京苏源悦力蓄电池有限公司生产的6-DZM-10型蓄电池进行试验。 用恒压45V限流5A充电3h,恒流5A放电2h,循环11周次后对3只蓄电池称重:1#电池质量4005g,2#电池质量 4010g, 3#电池质量4053g。按每只蓄电池失水5g,计算单格电池失水为0.83g,失水率0.7%。充电特性见表 3,放电特性见表4。
2 充电器性能对蓄电池寿命的影响
使用南京苏源悦力蓄电池有限公司生产的6-DZM-10 型蓄电池6只,5A放电时间均大于135min。其中3只 电池用A厂生产的36V充电器,另3只电池用B厂生产的36V充电器试验。其结果如表5。
(接上图)
从表5比较来看:使用A 厂充电器充入电量13Ah,单格电池出气量20.4mL,继续往下充,充电电流在0.1A 以下,充电电压稳定在41.3V(单只电池13.76V)处于浮充状态。按每充一次,电池析气量20.4mL计算,若失 水率20% 使蓄电池寿命终止, 该电池可使用1.5-1.8a;使用B厂充电器充入电量11.72 Ah,单格电池析气量 56.7mL,继续往下充,气体释放不断增加,主要是充电电压稳定在43.9V( 单只电池14.63V)不变,蓄电池使 用这样的充电器寿命也只能在6-8月之间。如果使用者每天充电,而且时间过长,蓄电池寿命只能在3-4个 月之间。不少客户反映,蓄电池用后不久就鼓肚子,也充不上电,正是用了性能较差的充电器使蓄电池内部 缺水发热引起的。因此可以说,蓄电池不是用坏的,而是充电器充坏的。
根据我们的试验,电动自行车36V 充电器, 恒压在44.5V,电流3A,当电池电压达到44.5V后,立即将充电电压降到41.3V,转入涓流充电,这样 的充电器充电快,充入容量大,充电时间短,蓄电池出气率低,失水少,电池极板不易硫酸盐化,长时间充电, 对蓄电池无损伤, 从而可大大延长蓄电池的使用寿命。
对已取得安标证书的南京苏源悦力蓄电池有限公司生产的苏源牌KS8M(A)型免维护蓄电池矿用安全帽 灯进行检测和试验,发现充电电压大于5V后,析气量明显增加,对充电电压应在4.80-4.85V范围内使用的矿 灯构成很大威胁,使矿灯寿命也相对缩短。经调研,发现煤矿矿区充电柜在每天24h中,只有8h电压在5V以 下(在白天),其余16h均在5V以上(在晚间且达5.2V以上),在这种条件下使用免维护蓄电池矿灯,产生的结 果可想而知。目前,免维护蓄电池矿用安全帽灯难以推广应用,矿区充电架充电电压太高,又缺乏经费改造 ,是其根本原因。
综上所述,�0�2免维护铅酸蓄电池采用恒流充电、恒流放电和恒压充电、恒流放电等不同充、放电方法, 对其失水率的影响是很大的;免维护铅酸蓄电池的寿命很大程度上取决于充电器对充电电压的控制程度。 这里提醒电动自行车生产厂和蓄电池制造厂以及用户,必须选择性能较好的充电器,才能有效地保证蓄电 池的正常使用寿命,避免不必要的经济损失和纠纷。
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艾诺斯华达蓄电池NP200-12 12V200AH 20HR;艾诺斯华达蓄电池NP200-12 12V200AH 20HR;艾诺斯华达蓄电池NP200-12 12V200AH 20HR