赛特铅酸蓄电池BT-HSE-70-12 12V70AH/10HR电讯设备
赛特铅酸蓄电池BT-HSE-70-12 12V70AH/10HR电讯设备
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ups不间断电源中的电池在对外部负载放电过程中,其电压会随着放电过程逐渐降低,当蓄电池电压降至2.5V时,其容量已被完全放光,此时如果让电池继续对负载放电,将造成电池的***性损坏。在电池放电过程中,当控制IC检测到电池电压低于2.3V时,其“DO”脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使电池无法再对负载进行放电,起到过放电保护作用。而此时由于V1自带的体二极管VD1的存在,充电器可以通过该二极管对电池进行充电。
2、再进行过电流保护
由于锂离子电池的化学特性,蓄电池生产厂家规定了其放电电流***大不能超过2C,当电池超过2C电流放电时,将会导致电池的***性损坏或出现安全问题。
蓄电池在对负载正常放电过程中,放电电流在经过串联的2个MOSFET时,由于MOSFET的导通阻抗,会在其两端产生一个电压,该电压值U=I*****2,***为单个MOSFET导通阻抗,控制IC上的“V-”脚对该电压值进行检测,若负载因某种原因导致异常,使回路电流增大,当回路电流大到使U>0.1V时,其“DO”脚将由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断了放电回路,使回路中电流为零,起到过电流保护作用。
蓄电池应用领域;
1.航标灯
2.通信设备
3.***设备
4.铁路信号
5.航空信号
6.UPS/EPS电源
7.电力合闸操作
8.报警、安防系统
7.工作温度范围宽:0~40℃
赛特蓄电池型号尺寸:
型号 |
额定电压( V ) |
额定容量( AH ) |
外形尺寸(mm) |
参考重量( kg ) |
端子 |
||||
长 |
宽 |
高 |
总高 |
形式 |
|||||
|
BT-HSE-110-6 |
6 |
110 |
195 |
170 |
205 |
210 |
17.0 |
F13 |
|
BT-HSE-200-6 |
6 |
200 |
323 |
178 |
226 |
256 |
30.0 |
F17 |
|
BT-HSE-38-12 |
12 |
38 |
196 |
165 |
170 |
170 |
12.7 |
F9/F21 |
|
BT-HSE-55-12 |
12 |
55 |
229 |
139 |
209 |
228/211 |
17.1 |
F12/F25 |
|
BT-HSE-65-12 |
12 |
65 |
349 |
367 |
174 |
174 |
21.0 |
F11 |
|
BT-HSE-70-12 |
12 |
70 |
260 |
168 |
208 |
228/222 |
21.7 |
F12/F25 |
|
BT-HSE-80-12 |
12 |
80 |
331 |
173 |
217 |
224 |
26.5 |
F13 |
|
BT-HSE-90-12 |
12 |
90 |
331 |
173 |
217 |
224 |
27.5 |
F13 |
|
BT-HSE-100-12 |
12 |
100 |
331 |
173 |
217 |
224 |
30.0 |
F13 |
|
BT-HSE-120-12 |
12 |
120 |
406 |
173 |
209 |
237 |
35.4 |
F15/F22 |
|
BT-HSE-135-12 |
12 |
135 |
406 |
173 |
209 |
237 |
38.3 |
F15/F22 |
|
BT-HSE-150-12 |
12 |
150 |
482 |
171 |
240 |
240 |
44.6 |
F16/F23 |
|
BT-HSE-200-12 |
12 |
200 |
523 |
240 |
219 |
245/223 |
61.0 |
F17/F24 |
|
BT-HSE-250-12 |
12 |
250 |
520 |
269 |
220 |
249 |
75.0 |
F17 |
装置的组成
TCR型高压无功补偿装置由晶闸管阀组、相控电抗器、数字控制系统及阀组状态监测保护装置等组成,通常与固定电容滤波器(FC)配合使用。
技术特点
哈尔滨九洲电气股份有限公司生产的Power Solver-SVC系列的TCR型SVC具有如下技术特点。
1 控制系统采用基于DSP的全数字化控制器,应用瞬时无功理论进行编程控制,动态响应快、控制精度高、编程功能强,模块化设计,对几兆至几十兆装置均可提供一体化的构造方式。
2 监控系统提供友好人机界面,实时显示系统工作状态。
3 冷却系统采用热管冷却方式,运行噪音低,运行可靠。
4 控制方式灵活,可实现三相同时控制、分相控制和三相平衡化等多种控制方式。
技术参数
1 电压等级 6kV、10kV、27.5kV、35kV
2 系统频率 50Hz
3 系统响应时间 ≤20ms
4 控制电源 AC/DC220V或AC380V
5 电抗器连接形式 分裂式 △接法
6 补偿容量 1-150Mvar
蓄电池在对负载放电过程中,若回路电流大到使U>0.9V时,控制IC则判断为负载短路,其“DO”脚将迅速由高电压转变为零电压,使V1由导通转为关断,从而切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的***时间极短,通常小于7微秒。其工作原理与过电流保护类似,只是判断方法不同,保护***时间也不一样。除了控制IC外,电路中还有一个重要元件,就是MOSFET,它在电路中起着开关的作用,由于它直接串接在电池与外部负载之间,因此它的导通阻抗对电池的性能有影响,当选用的MOSFET较好时,其导通阻抗很小,电池包的内阻就小,带载能力也强,在放电时其消耗的电能也少。
SVG(Static Var Generator, 动态无功补偿装置)是一种采用自换相变流电路的现代无功补偿装置,SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿系统所需无功功率,是当今无功补偿领域***新技术。
组成:
SVG装置由电抗器、启动装置、IGBT换流阀组、控制系统等部分组成