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MATRIX蓄电池NP65-12矩阵系列规格参数说明

更新:2024-11-19 08:40 发布者IP:119.178.146.213 浏览:0次
MATRIX蓄电池NP65-12矩阵系列规格参数说明
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12V 38AH 铅酸太阳能系统蓄电池


太阳能蓄电池是‘蓄电池’在太阳能光伏发电中的应用,目前采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池,胶体蓄电池

和碱性镍镉蓄电池四种。 国内目前被广泛使用的太阳能蓄电池主要是:铅酸免维护蓄电池和胶体蓄电池,这两类蓄电池,

因为其固有的“免”维护特性及对环境较少污染的特点,很适合用于性能可靠的太阳能电源系统,特别是无人值守的工作站。

太阳能蓄电池特性


1 比较好的深循环能力,有着很好的过充和过放能力。
2 长寿命,特殊的工艺设计和胶体电解质保证的长寿命电池。
3 适用不同的环境要求,如高海拔,高温,低温等不同的条件下都能正常使用的电池。

太阳能蓄电池的工作原理


白天太阳光照射到太阳能组件上,使太阳能电池组件产生一定幅度的直流电压,把光能转换为电能,再传送给智能控制器,经过智能控制器的过充保护,将太阳能组件传来的电能输送给蓄电池进行储存;而储存就需要有蓄电池,所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。[1]
构成铅蓄电池之主要成份如下:
阳极板 ( 过氧化铅. PbO2 )---> 活性物质
阴极板 ( 海绵状铅 .Pb) ---> 活性物质
电解液(稀硫酸) ---> 硫酸 ( H2SO4) + 水 ( H2O)
电池外壳
隔离板
其它 ( 液口栓 . 盖子等 )

太阳能蓄电池的使用和维护


(1)工作适宜温度15~20℃
(2)太阳能蓄电池联接的方法为:将太阳能蓄电池的正极与正极、负极与负极联接。这样太阳能蓄电池的电量就会增加一倍,而电压与一块太阳能蓄电池的电压一样。太阳能蓄电池两极柱切不可短路(碰头)。
(3)对于新安装或整修后次充电的太阳能蓄电池,进行一次较长时间的充电,为初充电,应按额定容量1/10的电流来进行充电。安装前必须测量蓄电池是否充足,如电力不足,请在阳光充足的地方对蓄电池进行8—16小时以上充电或者用交流电先把电池充足,应严格避免过放充电。用交流电正常充电时,好采用分级充电方式,即在充电初期用较大电流的恒流均充,充到均充电压并恒压一定时间后改用常规的恒压浮充方式。
(4)保持蓄电池本身的清洁。安装好的太阳能蓄电池极柱应涂上凡士林,防止腐蚀极柱。
(5)为太阳能蓄电池配置在线监测管理技术,对太阳能蓄电池进行内阻在线测量与分析,及时发现蓄电池的缺陷,及时进行维护。
(6)冬季预防太阳能蓄电池冻裂,夏季避免阳光直晒,应将太阳能蓄电池放于通风阴冷处

设计逆变器
  设计逆变器时必须考虑电池的特性。在完全充电和完全放电状态之间,电池的端电压可能变化高达 40%。
  此外,交流电压应保持尽可能高,以尽量减少半导体中的电流应力,这是电力电子转换器损耗的主要来源。通过这种方式,保证了具有高效的DC-AC转换。
  将低压和中压 (MV) 之间的界限固定为 1.5 kV,并对在 MV 下工作的设备提出了额外的安全要求。同时,效率化将推动额定交流和直流电压的提高。此外,许多串联的电池单元可能会降低系统可靠性。此外,还要考虑技术标准和国家电网规范制定的安全、谐波含量和 PQ 能力的限制和要求。
  电力电子转换器

  电力电子转换器首先可以根据是否使用升压变压器进行分类。当不使用变压器时 ,中压连接所需的升压仍然可以通过串联半导体或子模块来完成。此外,可以通过在电池和连接到电网的 DC-AC 转换器之间添加额外的 DC-DC 转换器来管理 DC 电压。然而,额外的转换步骤增加了复杂性、增加了成本,并且可能导致进一步的功率损耗。必须指出技术或操作困难作为此决定的原因。连接固定储能的的选择 到中压电网的是一个两电平(2L)电压源换流器(VSC),如图3(a)所示。然而,还创建了一些其他拓扑,包括三电平 T 型、中性点钳位 (NPC) 转换器和有源中性点钳位 (ANPC) 转换器,如图 3(b)、3(c) 所示。 ) 和 3(d) 分别。



  图3 . 基于变压器的两电平和三电平 DC-AC 转换器拓扑:(a) 两电平 VSC,(b) 三电平 T 型 VSC,(c) 三电平中性点钳位 VSC,以及 (d)三电平有源中性点钳位VSC。图片由工业电子学会 IEEE 开放期刊提供



  图 4 显示了在各种开关频率 (fs) 下连接到 400 V 线对线交流电网的 100 kW 两电平和三电平 VSC 的半导体模块的效率。表 1 列出了转换器的规格。选择适当额定值的 IGBT 二极管模块进行分析。
  图4 . 对于表 1 中给出的转换器规格,在不同开关频率下运行的 PWM 调制两电平和三电平 VSC 拓扑在额定功率下的效率。所用图片由IEEE 工业电子学会开放期刊提供
  表格1 。考虑电路拓扑之间的效率和损耗分布比较的规范。

 


  在较高开关频率下,三电平拓扑的性能优于两电平转换器;此外,中性点钳位拓扑在组件之间表现出更好的损耗分布,如图 5 所示。更高的开关频率还受益于远离人类可听噪声频率和交流输出音量的减小谐波滤波器,可提高转换器功率密度。大型并网BESS 它们装在容器中,通常安装在远离人员的地方,这使得电力电子设备能够以低开关频率(例如 4 kHz)运行,完全在人类可听噪声范围内。其结果是半导体的开关损耗较低,如图 5 中的红色部分所示。此外,如图 5 所示,两级 VSC 表现出异常的传导损耗,这证明了其在低 fs 水平下广泛使用的合理性。
  图5 . 逆变器运行期间两电平 (a) 和三电平 (b)-(c)-(d) 拓扑中的损耗分布,开关频率 f s  = 4 kHz(蓝色+红色)且 f s  = 12 kHz(蓝色+红色+黄色),考虑表 1 中的规格和图 3 中的组件命名法。使用的图像由IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society提供
  根据储能中压转换器的成本比较,如图 6 所示的模块化多电平转换器 (MMC) 比图 7 所示的级联 H 桥 (CHB) 更昂贵,后者是更实惠的替代方案。CHB 和 MMC 等多级拓扑已被证明是用于并网储能应用的有效电路拓扑,因为它们在高开关频率下具有较低的总谐波含量、较高的功率密度和较高的效率。



  图 7 . 三相 DC-AC CHB。图片由工业电子学会 IEEE 开放期刊提供
  储能系统的可靠性
  在检查储能系统的可靠性时会考虑电力电子设备和电池。对两种 BESS 配置、一个完全额定的 2 L 转换器和四个部分额定的 2 L 转换器进行了比较。这两种配置在各种操作条件、电池功率、循环计数和串并联电池配置下进行了测试。该研究证明了低功耗应用中更高可靠性的潜力。此外,还发现可靠性、功率水平和周期之间的关系成反比。研究结果可用作未来可靠性研究以及各种拓扑和电池配置比较的指南。
  根据查阅的文献,尽管两电平 VSC 拓扑是并网 BESS 转换器中的,但其他拓扑也可以确保zhuoyue的成本、效率、功率密度和系统可靠性。此外,已经确定电池功能以及操作条件会影响转换器的有效性和可靠性。尽管如此,很少有研究表明改用更高效的转换器会如何影响 BESS 的拥有成本。鉴于这一点以及图 4 和图 5 提供的知识,进一步的研究应集中于展示各种转换器拓扑对 BESS 技术和财务绩效的影响。此外,对各种网格功能进行分析也至关重要,
  BESS 直流-交流电力电子转换器的主要要点
  本文讨论了各种 BESS 电力电子转换器。以下是一些要点。
  电力电子转换器的设计应实现效率和可靠性,以降低总拥有成本。
  为了确保高效的直流-交流转换,额定交流电压应保持尽可能高,以减少半导体中的电流应力,这是电力电子转换器损耗的主要原因。
  两级 (2L) VSC、三级 T 型 NPC 转换器或 ANPC 转换器是广泛使用的选项。
  在较高开关频率下,三电平拓扑的性能优于两电平转换器;此外,中性点钳位拓扑尤其显示出组件之间更好的损耗分布。
  MMC 为并网应用提供非常低的谐波含量,但它们比 CHB 更昂贵。
  尽管两电平 VSC 拓扑是并网 BESS 转换器常见的拓扑,但其他拓扑也可以在成本、效率、功率密度和系统可靠性方面提供zhuoyue的性能。



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二、主营产品

ups电源:作为公司的核心产品,昊明电子商务所提供的ups电源具备卓越的性能和稳定性,能够确保在任何电力环境下,为用户的数据和设备提供安全保护。

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