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风帆蓄电池储能技术使用介绍.(文本资料)

风帆蓄电池储能技术使用介绍.(文本资料)
风帆蓄电池储能技术使用介绍.(文本资料)

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太阳能、风能系统

储能用铅酸蓄电池

技术说明书

风帆股份有限公司工业电池分公司

目录

安全注意事项 (3)

一、概要...................................................................................... 错误!未定义书签。

1.风帆储能电池特点 (4)

2.风帆储能电池用途 (4)

3.风帆储能电池使用环境 (4)

二、风帆储能电池的规格型号 (4)

1.名称的组成及其意义 (4)

2.风帆储能电池规格表 (5)

三、风帆储能电池的构造 (5)

四、风帆储能电池的充放电特性及参数.............................................. 错误!未定义书签。

1.充放电技术要求及参数......................................................... 错误!未定义书签。

2.充电特性及曲线 (8)

3.放电特性及曲线 (8)

五、风帆储能电池的自放电特性、补充电及寿命 (10)

1.自放电特性及补充电............................................................. 错误!未定义书签。

2.使用寿命................................................................................. 错误!未定义书签。

六、风帆储能电池深放电后的充电恢复特性 (12)

七、风帆储能电池的使用注意事项 (12)

1.关于充电................................................................................. 错误!未定义书签。

2.关于放电................................................................................. 错误!未定义书签。

3.安装注意事项......................................................................... 错误!未定义书签。

4.日常检查及维护保养........................................................... 错误!未定义书签。3

5.关于贮存............................................................................... 错误!未定义书签。4

6.废弃蓄电池的处置................................................................. 错误!未定义书签。

安全注意事项

为使您正确使用蓄电池,请务必在安装或使用之前仔细阅读《使用说明书》,读完后请妥善保管,以备维护时查阅。

如对此《使用说明书》有不明之处,或需商讨技术问题,欢迎来电来函(联系方式见封底)。

危险

不要将蓄电池正负端子短接,如短接会发生蓄电池漏液、着火、爆炸的危险。

将蓄电池装入设备时,设备不能使用密封结构。如使用密封结构,会发生损坏设备和造成人身伤害的危险。

警告

蓄电池的使用温度和贮存温度为-15℃~+40℃,但是在高温或低温下使用会缩短电池寿命,所以建议尽量在+5℃~+30℃范围内使用。

请按规定的期限,定期对蓄电池进行检查。检查时如发现超出使用说明中规定的范围,请按使用说明书进行处置。超出范围后如继续使用,会使蓄电池受到损坏。、请不要使用含有增塑剂的绝缘线和软质氯乙烯薄膜。另外,请勿使用香蕉水、汽油、挥发油、油、油脂等有机溶剂和清洗剂。如使这些物质接触电池壳,会使池壳裂开或发生裂纹,造成电池漏液、着火等。

注意

蓄电池内部有稀硫酸。蓄电池中漏出的液体沾到皮肤和衣服时,请用大量清水冲洗。

如液体进入眼睛马上用大量自来水等干净的水冲洗,并接受医生的治疗。硫酸进入眼睛会造成损伤,沾到皮肤会造成烧伤。

不要在热源处使用蓄电池,如使用会造成蓄电池漏液、着火、爆炸等。

蓄电池充电时请使用专用充电器或按生产厂家指定的条件充电。否则会造成蓄电池漏液、着火、爆炸等事故。

不要将蓄电池投入水中或加热,否则会使蓄电池漏液、着火、爆炸等。

不要拆卸、改造和破坏蓄电池,如拆卸、改造和破坏,会造成蓄电池漏液、着火、爆炸等。

请按使用说明书或设备上写明的更换时期更换蓄电池。如超过更换期继续使用电池会造成蓄电池漏液、着火、爆炸等。

到货后首先检查包装物及电池的外观有无破损。如出现端子腐蚀、壳体变形或损伤、漏液等情况严禁使用,并及时与我公司联系。如果使用破损电池易引起火灾、爆炸等重大事故。安装时注意轻拿轻放,以免磕碰造成电池损伤。

一、概要

1、风帆储能电池特点

(1)维护简单

由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液,几乎没有电解液减少现象,不需要像一般电池那样补水和均充电,维护简单。(但有必要进行定期检查电压及外观)

(2)贫液式结构

电解液被吸收于特殊的隔板中、保持不流动状态,所以正常操作情况下,即使卧放也可使用(卧放超过90度以上不能使用)

(3)安全性能优越

由于过充电操作失误,造成产生过多的气体时可排出,避免电波破裂。

(4)自放电极小

使用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在最小,可以长期保存。

(5)寿命长、经济性好

使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,有良好的抗衰减能力。正常浮充电时产生的气体可以很好地被吸收、所以正常情况下,不会因电解液减少出现容量降低现象。另外深放电时也有较长循环寿命,是一种经济型蓄电池。不饱和荷电循环耐久性循环周期8次以上。

(6)深放电后有优良的恢复性能

在太阳能、风能发电系统储能用阀控铅酸蓄电池使用中,连续的晴天和阴雨天气,恶劣的低温使用环境,可能造成电池的过充、放电,风帆储能电池通过合理的设计正负极活性物质配比、提高电池的抗过充、放电、低温充电接受性能,从而提高电池的使用寿命。

(7)充电效率高,可以满足多种环境条件下使用。

2、风帆储能电池用途

风帆储能电池适用于太阳能发电设备和风力发电机以及其他可再生能源的储能使用。

3、风帆储能电池使用环境

蓄电池必须在下列环境中平稳运行:温度-30℃~50℃,湿度小于90%、最高海拔高度4500m。

二、风帆储能电池的规格型号

1、名称的组成及其意义

x―CN F ―xx

10h率额定容量

阀控式

储能

蓄电池单体数目,每单体为2V

2、风帆储能电池规格表

上表中容量值是25℃时的数据。

表中重量为近似值、为此型号最高重量。

普通风帆储能电池的导电部件设计成可承受3CA以下的连续放电。

三、风帆储能电池的构造

风帆储能电池的构造如下图所示。

⑴ 正极板和负极板

正极板及负极板是由特种铅钙合金制成的板栅和具有活性的活性物质构成的。

⑵ 隔板

隔板具有良好的离子导电性,优良的耐热耐酸性。风帆储能电池的隔板是由特种

玻璃纤维制成,在满足上述各种要求的同时能紧靠极板上的活性物质,防止其脱落,

使电池具有较长循环寿命,并可以很好的吸收保持电解液。由于电解液被吸收于极

板和隔板中,放电性能不受使用方向影响。

⑶ 安全阀

当电池内部压力过大时,安全阀打开,放出电池内的气体,恢复原有压力,防止

电池破裂。内部压力正常后,阀也复位,电池重新处于密封状态。同时兼有防止外

部气体进入电池的作用。

⑷ 电池槽、中盖、上盖

由ABS 制成,有足够强度。

负极板 正极板 安全阀

极柱

隔板

四、风帆储能电池的充放电特性及参数

风帆储能电池充电接受性能较一般传统铅酸蓄电池优良,充电效率高,充电时间短.,但由于使用条件、使用环境、整套系统配置不同,对电池的充电荷电状态仍有很大影响。因此对整套系统的充电提出了更高的要求,要求对电池的充电电流、电池板功率进行科学的计算设计,控制器能防止对电池的过充、过放等一整套的科学配置,才能保证电池在不同的环境条件下正常的使用。

1.充放电技术要求及参数

(1)蓄电池按最少保证4个阴雨天正常工作,进行容量选型

(2)蓄电池每天的放电量不超过电池额定容量的20%

(3)保证电池板、控制器在正常的晴好天气下能充进电池放电电量的110~120% (4)蓄电池的充放电参数

1.C10---------为蓄电池25℃时的额定容量。

2.以上参数为蓄电池25℃充电参数,当温度偏离25℃时,按每上升1℃,电压下调3mV/℃*单格,每降低1℃,电压上调3mV/℃*单格进行修正,大型太阳能系统工程要求配备温度传感器件。

3.大型太阳能系统工程配备的控制器建议选择能对蓄电池进行均、浮充电并对充电电流、电压按要求进行控制的设备。

4.12V系统均充一般在电池放电深度达到保护电压时(负载断开电压)采用,一般情况下蓄电池浮充即可。

2.充电特性及曲线(以下为25℃时电池充电特性曲线)

3.放电特性及曲线

所谓容量就是放电电量,根据放电电流(放电率)大小而变化。放电电流越小放电电量越大,放电电流越大放电电量越小。另外,放电电量也受温度影响。温度低放电容量会相对减少,温度高电池容量会相应增加。

下图为风帆储能电池在25℃时恒流放电特性曲线。

温度影响电池的容量,温度降低,电池容量将减少,例如温度从25℃降低到0℃,容量将下降到额定容量的90%左右,同时温度过低,使电池长期充电不足,造成负极硫酸盐化,最终导致电池失效。随着环境温度的升高,电池容量在一定范围内会增加,例如温度从25℃升高到35℃,容量将上升到额定容量的105%左右,但温度如继续上升,容量的增加很缓慢,最终将不会继续增加。环境温度的升高,也将加速电池板栅的腐蚀和电池水分的损失,从而大大缩短电池的寿命。下图给出了各种放电率下温度和放电容量的关系。

五、风帆储能电池的自放电特性、补充电及寿命

1.自放电特性及补充电

由于风帆储能电池的自放电率每月小于2.6%,与汽车用铅酸电池相比,只是其几分之一,所以可以长期保存。

上图给出温度和自放电的关系以及贮存过程中,补充电的时间。下表说明,贮存温度和补充电的间隔及充电方法。由于温度越高自放电越大,所以电池应尽量贮存在避免阳光照射的低温场所。

2.使用寿命

⑴循环寿命

影响循环寿命的主要因素有:温度、放电率、放电深度及充电方法。下图举例说明放电深度与循环寿命的关系。

相同放电电流情况下,需要相同放电量时(即负载相同)如选容量较大的风帆电池,放电深度较浅,对延长电池寿命较有利。

为使您更有效地使用风帆电池,在设定温度时应加上温度修正值,可以相应延长电池寿命。在进行温度修正后,不同温度条件下都可以进行充电。即使温度升高,充电末期也不会过大,所以循环充电时35℃以上或浮充充电40℃以上时,充电末期电流也可以得到抑制,避免电池组因高温而产生的热放电。当温度偏离25℃时,按每上升1℃,电压下调3mV/℃*单格,每降低1℃,电压上调3mV/℃*单格进行修正,大型太阳能系统工程需要配备温度传感器件。

六、风帆储能电池深放电后的充电恢复特性

风帆储能电池具有优越的深放电恢复性能,但放电及过放电后长期放置而末充电,电池就可能不能恢复。如放电之后一个月内进行充分充电,电池可以恢复到原来的状态。

充电刚开始时,电流值不是规定的电流值(微电流),这不是异常现象,这是于长期放置后风帆电池内阻异常升高的缘故。按原来的条件继续充电1小时后,内阻恢复正常值,电流也变成正常充电的电流值,充电24-30小时以后电池可以恢复到完全充电状态。

下图举例说明过放电并放置一段时间后,以0.25C、单格2.4V进行限电流定电压充电时的恢复特性。

七、风帆储能电池的使用注意事项

为充分发挥电池的性能及安全使用,务请遵守以下注意事项。设计与使用之前请仔细阅读。

1、关于充电

(1)定期检查电池的均、浮充电压,过高、过低进行调整。温度在5℃以下或35℃以上进行充电时,以25℃为起点,每变化一度充电电压调整-3mV/单格。

(2)温度过低(5℃以下)会影响电池的容量,温度过高(35℃以上)容易发生过充电,电池失水,寿命会缩短或发生热失控及鼓胀等问题.所以特别是在循环使用时,应在5℃-35℃内充电。充电时电池温度要控制在-15℃+50℃的范围内。

2、关于放电

(1)放电时,请将电池温度控制在-15℃~+50℃的范围内。

(2)电池每天的放电电量应不超过额定容量的20%。

(3)放电以后迅速充电。如不小心过放电之后立即充电。电否则会对电池

容量和寿命产生影响。

3、安装注意事项

(1)将电池固定好,避免受震动和冲击。将电池固定在设备内部以后,长时间

使用时,请勿倒立使用。固定电池时,注意不要将固定电池的上盖压住(或

粘胶封死),否则电池内产生的气体不能逸出。

(2)由于电池在充电或存放过程中会产生易燃性气体(氢气),所以不要把电池

放置在有火花发生的地方(开关、保险丝等)。

(3)不要使用密闭容器和具有积存燃气体构造的容器盛装电池。为避免积存易

燃气体,请使用上、下带有通气孔的电池容器。如积存易燃气体,起火时

会毁坏电池和容器。

(4)把电池放入设备内使用时,为防止电池的温度上升,最好把电池设置在设

备的下部,并且在排列电池时,要使电池之间的温度差在3﹪以下等。另

外,避免电池接触设备的内壁或相互接触。

(4)电池应远离热源、明火,避免强光、强辐射。

(5)使用多个电池时,注意电池间的连线正确无误,注意不要短路。接线时,

不要把极性搞错。

(6)把电池接到充电器或负载上时,要先确认线的开关处于关闭状态。使用

螺丝连接铅合金端子时,应先在端子上涂防锈剂(凡士林),须按下表扭矩

值拧紧。如不够紧,出现松动,大电流流过时会出现火花,造成危险。

连接以后,在螺栓、螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一层防锈剂。如

不涂电池防锈剂、会导致产生高抗阻的腐蚀层。

(7)决定串连个数时要考虑以下几点,再确定串联的个数(安全电压)。

检修时对人体的影响;

确保电池周围环境的绝缘(例如:使用电池托架或湿度较高时等,确保电池之间的间距);

(8)电池并连个数

电池并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接线电阻等相同,使各列充放电电流保持均衡,实际使用上请

不要超过三列。

(9)避免将电池放置在汽油,香蕉水等有机溶剂和合成树脂可塑剂,以及其他

油类物品的附近,避免同其直接接触。如接触上述物品电池有开裂可能。如

使用合成树脂制成的托架代替铁制的托架时,要注意选用没有加入增塑剂的

合成树脂。

4、日常检查及维护保养

(1)定期对电池进行检查,如有性能异常,池壳、盖子破裂、变形等损伤及漏液

情况发生时,要更换电池。

检查电池时,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用酸、碱、汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗。另外请避免使用化纤布片。

(2)浮充充电时,电池充电过程中总电压或电压表的指示值偏离下表所示基准值,

或单个电池充电过程中端子电压偏离基准值时(±0.05V/单格)应调查原因并作处理。

5、关于贮存

(1)贮存时请注意环境不要超过-20℃~+40℃范围。

(2)贮存电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存

期内因自放电会损失一部分容量,使用前请补充电。长期贮存时,为弥补期

间的自放电,请进行补充电。

(3)请在干燥低温,通风良好的地方进行贮存,避免阳光直射。勿接近火及短路。

(4)如在保管或转移运输过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,

以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。

(5)储存时的一个重要参数是开路电压,它与电解液浓度有关。若开路电压低于

2.10V/单体,或者电池存放三个月后应补充电,以避免自放电对电池的损伤。所

有准备储存的电池在存放前都必须充足电。建议记下电池存放的时间,归入定期维修记录,并记下需再补充电的时间。

6、废弃蓄电池的处置

寿命终止后不再使用的蓄电池请按以下方法进行废弃处理。

(1)用过的蓄电池如随意丢弃会污染环境,废弃的电池可回收利用。返还时,请用粘性胶带将端子进行绝缘处理。用过的电池还残留着电能,如不对端子进行绝缘处理,有可能导致爆炸及火花。

(2)禁止分解、改造及破坏蓄电池。否则会导致蓄电池漏液、发热、爆炸。

(3)禁止将蓄电池投入火中、水中或加热。

(4)废弃电池可选择以下方法之一处理(电池中铅合金的重量约占电池总重的65%)。

a)交给当地县级以上人民政府环境保护行政主管部门指定的单位处理;

b)通过向当地县级以上人民政府环境保护行政主管部门咨询,联络具备处理资格的厂商处置。

c)直接交给持有危险废物“经营许可证”的厂商处理;

d)与经销商联系;与本公司联系。

铁锂电池与铅酸对比

铁锂电池与铅酸对比

磷酸铁锂电池和密封阀控式铅酸蓄电池的比较 一、产品性能比较和系统组成比较 磷酸铁锂电池和铅酸电池性能比较详见表4。 表4 磷酸铁锂电池和铅酸电池性能比较 电池性能 说明 磷酸铁锂电池 铅酸电池 单体电压 (V ) 3.2 2 重量比能量 (wh/kg ) 110~130 30~50 体积比能量 (wh/L ) 180~220 80~120 循环寿命 1C100%充放 ≥1000次 250~350次 高温性能 循环寿命变化 45℃为25℃时减半 35℃为25℃时减半 低温性能 -20℃容量保持率 50% 55% 自放电 常温搁置28天 4% 5% 充放电效率 >99% 80% 耐过充性能 一般 好 安全性 优 优 环保 无污染 污染 磷酸铁锂蓄电池与铅酸蓄电池在-48V 直流电源系统的组成比较如表5所示。 表1 磷酸铁锂电池组和铅酸电池组参数比较 组单体组单体组单体组单体浮充均充铅酸电池40~572448243.2 1.854.0 2.2556.4 2.35 1.13 1.18铁锂电池40~571651.2 3.243.2 2.755.2 3.4557.6 3.6 1.08 1.13铁锂电池 40~57 1548 3.243.2 2.88 54.0 3.6 56.4 3.76 1.13 1.18 电池设备工作范围只数 标称电压(V)电压比值放电终止电压(V)浮充电压(V) 均充电压(V) 资料显示: ? 充满电后4.0V 的磷酸铁锂蓄电池静置15分钟后回落到3.4V ,电池开 口电压3.4V 。 ? 单体工作电压为2.0V~4.2V 。 ? 在3.65V 以下可以充电性能稳定。 ? 单体电池放电时,3.0V 以下电压下降很快。 综合以上信息,建议48V 直流系统的蓄电池组只数选择16只的配置方案。 二、基站应用方案比较及投资比较 磷酸铁锂电池应用在基站中,主要考虑到不同放电率对该种电池放电容量的影响较小,以及耐受较宽的环境温度。以下将针对基站的功耗、后备时间进行电池容量选择的分析。

储能系统方案设计精编版

商用300KW储能方案 技术要求及参数 电倍率0.5C; 储能系统配置容量:300kWh。 电池系统方案 术语定义 池采集均衡单元:管理一定数量串联电池模块单元,进行电压和温度的采集,对本单元电池模块进行均衡管理。在本方案中管理计60支的电池。电池簇管理单元:管理一个串联回路中的全部电池采集均衡单元,同时检测本组电池的电流,在必要时采取保案中管理17台电池采集均衡单元。电池阵列管理单元:管理PCS下辖全部电池簇管理单元,同时与PCS和后台监控系统通信状态请求PCS调整充放电功率。在本方案中管理2个并联的电池簇。 池模块:由10支5并2串的单体电池组成。 1 电池成组示意图 电池系统集成设计方案 .1电池系统构成 照系统配置300kWh储存能量的技术需求,本储能系统项目方案共使用1台150kW的PCS。储能单元由一台PCS和2个电池簇组台电池阵列管理单元设备。每个电池簇由一台电池簇管理设备和17 个电池组组成。

.2 电池系统计算书项目单体电池模块电池组电池簇电池阵列 体电池数目 1 10 60 1020 2040 称电压(V) 3.2 6.4 38.4 652.8 652.8 量(Ah) 55 275 275 275 -- 定能量(kWh) 0.176 1.76 10.56 179.52 359.04 低工作电压(V) 2.5 5 30 510 510 高充电电压(V) 3.6 7.2 43.2 734.4 734.4 统配置裕量 (359.04kWh -300 kWh)/300 kWh =19.68% 于以上各项分析设计,300kWh 电池系统计算如下。 .3电池柜设计方案 池机柜内部主要安装电池箱和BMS主控管理系统、配套电线电缆、高低压电气保护部件等。机柜采用分组分层设计,机柜外观柜采用免维护技术、模数化组合的装配式结构,保证柜体结构具有良好的机械强度,整体结构能最大程度地满足整个系统的可。其中,三个电池架组成的示意图如图3所示,尺寸为3600mm×700mm×2300mm。

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开关电源题库(中级) 一、填空题 1、通信用智能高频开关电源一般包含交流配电、直流配电_整流模块以及监控单元 等四个组成部分。 2、高频开关电源的滤波电路一般由输入滤波、工频滤波、输出滤波以及防辐射干 扰等四个基本电路组成。 3、高频开关电源具有可靠、稳定、智能化、效率高以及动态性能好等 特点。 4、整流模块限流的目的是保护整流器和保护蓄电池。 5、通信电源检测直流负载电流常见的有分流器与霍尔器件两种方式。 6、维护规程中电源设备故障的基本定义是:1、电源设备无法供给通信设备所要求 的标称电源,2、电源设备所供给的电源指标达不到通信设备的要求。 7、通信设备的直流供电系统中,蓄电池组和开关电源并联运行时起到荷电备 用和平滑滤波的作用 8、通信电源系统中使用的防雷器件一般常见的是压敏电阻与__气体放电管_。 9、某通信电源配置4个50A整流模块分别输出电流为21A,22A,19A,18A。该电 源的不均流度为___4%_______。 10、通信局(站)的基础电源分为交流基础电源和直流基础电源两大类。 11、电源系统输入功率因数是输入有功功率与输入视在功率 之比。 12、直流供电方式在有交流电源时,整流器、蓄电池组 并联浮充工作。当交流电停电时,由蓄电池组、供电。当交流 电恢复时,实行恒压限流供电方式。 13、电源系统的可靠性指标用不可用度表征,不可用度表示为:电源系统故障时间 与电源系统故障时间与正常供电时间之和的比。 14、开关电源系统的输出杂音衡量指标分:电话衡重杂音、峰峰值杂音,宽带杂音, 离散频率杂音。 15、组合式电源系统,直流配电屏内直流压降不能超过500 mV. 16、通信电源维护主要要求是保证供电的可靠性。因此要根据负载的重要程度来决 定通信电源是否需要__电池______保护与负载下电功能。 17、联合接地是指:保护地、防雷地、工作地三地合一。 18、电源设备的电磁干扰性主要分为传导干扰、谐波干扰两个方面。 19、联合接地系统由:接地体、接地引入线、接地汇集线、接地线 四部分所组成。 20、脉冲频率调制(PFM)是指:导通脉冲宽度恒定,通过改变开关频率来 改变占空比的方式。 21、通信电源系统的整流器若采用单相供电,则一般采用有源功率校正技术。 22、系统温度补偿值的设置依据是当系统工作在浮充状态时﹐当电池温度偏 离25℃时﹐对电池充电电压所做的微小调整。简单来说﹐当电池温度上升时﹐ 电池充电电压下降﹔当电池温度下降时﹐电池充电电压上升。 23、电源应急故障处理的核心是保障直流供电不间断。 24、在市电正常时,整流器一方面给通信设备供电,一方面给蓄电池充电,此种供

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太阳能光伏电池标准 IEC 61427-2005(中文版)

国际标准 IEC 61427 第2版 2005.5 光伏太阳能系统(PVES) 储能二次电池和电池组 ―――一般要求和试验方法

目录前言 1.适用范围 2.标准性参考文献 3.术语和定义 4.使用条件 4.1 光伏能源系统 4.2 二次电池和电池组 4.3 通用运行条件 5.一般要求 5.1 机械耐受性 5.2 充电效率 5.3 深放电保护 5.4 标记 5.5 安全 5.6 文件 6.功能特性 7.通用试验条件 7.1 测量仪表精度 7.2 测试样品的准备和维护 8.试验方法 8.1 容量实验 8.2 循环耐久试验 8.3 荷电保持试验 8.4 光伏用途循环耐久试验(极端条件)9.试验的推荐采用 9.1 型式试验 9.2 验收试验

前言 1)国际电工技术委员会(International Electrotechnical Commission――IEC)是一个全球性的、包括所有国家的电工技术委员会(IEC国家委员会)的标准化组织。 IEC的目的是推进所有电气和电子领域有关标准化方面的国际合作。为此目的,除了其它的活动之外,IEC出版国际标准、技术规范、技术报告、公开可获得的规范和指导(下称IEC出版物)。出版物的准备都是委托各技术委员会进行;任何IEC 国家委员会对于所涉及的出版物感兴趣都可以参加准备工作。在出版物的准备过程中,与IEC有联系的国际的、政府的和非政府组织也可以参加。IEC与国际标准化组织(International Organization for Standardization ---ISO)按照两个组织一致同意的条件密切合作。 2)IEC对于技术问题所作出的结论和决议都尽可能地代表了相关问题国际上的一致意见,因为每一个技术委员会都有来自所有感兴趣的IEC国家委员会的代表。 3)IEC出版物的形式为国际上推荐采用,而且在这个意义上也已被IEC各国家委员会所接受。尽管已经尽力做到IEC出版物的技术内容准确无误,但IEC不能对其使用的方式或最终用户的误解负责。 4)为了促进国际上的一致性,所有IEC国家委员会都承诺在其国家的或地区的出版物中尽最大可能的明确使用IEC出版物。IEC出版物和国家的或地区的出版物之间的任何差异都需要在后者的出版物中予以明确标明。 5)IEC不提供其认可的程序,也不对任何声称符合IEC出版物的设备负责。 6)所有用户都应确保他们所持有的是最新版本。 7)对于由于使用或信任本出版物或其它IEC出版物所导致的任何人身伤害、财产损失或其它任何性质的损害――不论是直接的还是间接地――或者其它的费用(包括法律费用)和开销,都与IEC或其经理、雇员、服务人员或代理――包括个体的专家和技术委员会以及IEC国家委员会的委员无关。 8)注意该出版物引用的参见标准。对于正确使用本出版物,使用这些参见出版物是必须的。 9)注意本出版物的某些内容可能是专利权的标的。IEC没有责任标明任何或所有这些专利权。 IEC 61427 标准由IEC 21 技术委员会――二次电池和电池组――准备。 该第2版取代了1999年公布的第一版。该版本包括了一些技术方面的修改。 第二版在该文件第一版本的基础上重新组织,在使用条件、一般要求、功能特性、通用试验条件、试验方法以及试验的推荐采用等方面更加清晰,目的是让最终用户更容易理解。试验方法在两种不同的技术――铅酸和镍镉――方面都给予了详细清楚地解释。 该标准的内容以下述文件为基础: 关于该标准的批准投票详细情况可以在上表中示出的投票报告中去查找。 该出版物的起草根据ISO/IEC Directive Part 2 进行。

2014年电动车电池排行榜

电动车电池排名是根据市场多年的反馈,消费者的认知度,以及未来的发展状态等各种因素来排定的!我们将从质量、销量、广告、发展潜力、发展速度等方面客观、公正的评估出目前行业的名牌。 NO.1 天能电池天能动力为中国最大的动力电池生产商,主要从事铅酸、镍氢及锂离子等动力电池、电动车用电子电器及风能及太阳能储能电池的研发、制造和销售。“天能”牌动力电池被评为国家免检产品、国家重点新产品、浙江省名牌产品及全国电动自行车里程大赛唯一指定产品。 天能动力先后通过了一系列CE和UL国际认证,并且天能动力于2007年6月11日在香港联交所主板成功上市,正式进军国际的资本市场。天能电池自然也是目前国内十大电动车电池排名的第一名 NO.2 超威电池与天能电池相似,超威电池也是名牌电池之一。中国超威电源有限公司创立于1998年,为国家重点高新技术企业、产品质量国家免检企业、湖州市重点工业企业、市制造业龙头企业,及《福布斯》2005年度“中国潜力100”榜、2005年至2007年蝉联三届“中国成长企业百强。 超威主导产品为电动助力车用铅酸(胶体)蓄电池、磷酸铁锂动力型电池等。超威电池自2003年以来,电动助力车用蓄电池产销量,连续保持同类产品全国行业第二位的记录。 NO.3 昌盛电池 短短5年时间,“昌盛”蓄电池从仅百万销售额迅速翻了数百倍,成为中国蓄电池行业一颗耀眼的“新星”,其发展的迅猛之速谱写了中国蓄电池行业的一个奇迹,打造了蓄电池行业又一个全新的品牌。 NO.4 新诺力电池 浙江诺力电源有限公司,位于浙江省长兴雉城开发区,占地300多亩,专业生产电动车用系列蓄电池。公司成立以来,依托控股公司雄厚的资金和品牌优势,传承诺力“坚毅诚信、登高创新”的企业精神,走“人本为怀、精益不高精”的管理之路,采用国际最选进的生产设备,云集国内蓄电池行业最优秀的技术人才,经过三年奋力打拼,在国内同行业中迅速崛起,生产的“新诺力”品牌蓄电池因电池质量上乘、服务迅捷成为消费者追捧的热点。目前,公司阀控式动力铅酸蓄电池年生产能力已达170万KVAh(以12V12Ah为代表的产品1200万只)。 NO.5 振龙电池振龙公司在重点推行自主创新的基础上,坚定不移地走规范发展的道路。在产品和服务迅速拓展市场的同时,公司先后通过了ISO9001、ISO14001、CE、UL、ROHS、国家计量检测等体系认证。目前,公司是中国电池工业协会会员、浙江省自行车协会副理事长单位和浙江省蓄电池行业协会常务理事单位。 振龙公司是长兴县明星企业,湖州市重点骨干企业;“振龙”品牌被认定为中国驰名商标,铅酸电动车电池被认定为国家免检产品;振龙公司是全国碱性电池、全国铅酸电池和电

开关电源论文资料(DOC)

目录 1 前言 (2) 2.总体方案设计 (3) 2.1 方案一 (3) 2.2 方案二 (4) 2.3方案选择 (4) 3.单元模块设计 (5) 3.1单元模块功能介绍 (5) 3.1.1辅助电源部分设计 (5) 3.1.2主要电源部分设计 (6) 3.1.3保护电路部分设计 (7) 3.1.4继电器驱动部分设计 (8) 3.1.5输出电压比较部分设计 (8) 3.1.6编码译码部分设计 (9) 3.2电路设计及参数计算 (10) 3.3特殊器件介绍: (11) 3.4各单元模块连接 (16) 4.系统调试及结果分析 (17) 5.设计总结 (17) 【参考文献】 (18) 6 系统原理图 (19)

1、前言 可以说,有电器的地方就有电源。所有的电子设备都离不开可靠的电源为其供电。现代电子设备中的电路使用了大量的半导体器件,这些半导体需要几伏到几十伏的直流供电,以便得到正常工作所必需的能源。这些直流电源有的属于化学电源,如采用干电池和蓄电池,但这些不能持久性的供电。大多数电子设备的直流供电方法都是将交流电源经过变压、整流、滤波、稳压等变换为所需的直流电压。完成这种变换任务的电源成为直流稳压电源。 现代电子设备中使用的直流稳压电源有两大类:线性稳压电源和开关性稳压电源。所谓线性稳压电源就是其调整管工作在线性放大区,这种稳压电源的最主要的缺点是变换效率低,一般只有35%~60%左右。开关稳压电源的开关管工作在开关状态,其主要的优越性就是变换效率高,可高达70%~95%。目前,计算机、通信设备、雷达、电视及家用电器等现代电子设备中的稳压电源已基本采用了开关稳压电源,因此,下面将介绍开关稳压电源的设计。

静止式锂电池储能系统安全要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 静止式锂电池储能系统安全要求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1884-31 静止式锂电池储能系统安全要求(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 锂离子储能大概是什么样的组成和框架,简单介绍一下。目前典型的锂离子储能单元配置基本都是用18650型锂离子电池,圆柱型的,它可能是几十个,甚至几百个组合在一起变成一个电池模块,这个电池模块再加上电池管理单元就作为一个基本的储能单元配置。 关于储能装置的技术方案,我只是简单的来分分类,不是一个非常标准化的分类。从应用规模大小来看,通常情况下有三种类型。 第一种类型,属于小规模的运用,小规模的运用跟系统的配置大概不大于10个千瓦的范围,当然电池储能是按照容量来定,这里我们只是简单的粗略来分一下,按照功率,按照装置和发电功率的大小。

这个上面是一个电池管理系统,下面是有多个电池模块这样组成一个系统。 第二种类型是中规模装置,这个电池模块跟小规模的电池模块结构可能不一样,但是总体来说它的组成还是类似的。 第三种类型是大规模装置,就是把各种各样的模块集成的多一点。 目前的大致应用领域,现在锂离子储能系统在德国也受到了国家政策的鼓励,因为德国目前来说,光伏装机容量已经达到了一定程度,再发展的空间也受到了限制。目前来说,光伏发电毕竟还是一个辅助的能源,还不是主要的能源,这跟能源特点有关系,有光了才能发电,没光了就没有,太阳好了发的就多一点,太阳少了就发的少一点,那么这个时候就要有一个类似水库的东西进行消纳,那这就是储能系统。目前储能系统由于价格和其他因素,它的发展还不是那么的快。 完全从技术的角度来说,储能系统的运用,比如

铁锂电池与铅酸对比

磷酸铁锂电池和密封阀控式铅酸蓄电池的比较 一、产品性能比较和系统组成比较 磷酸铁锂电池和铅酸电池性能比较详见表4。 表4 磷酸铁锂电池和铅酸电池性能比较 电池性能 说明 磷酸铁锂电池 铅酸电池 单体电压 (V ) 2 重量比能量 (wh/kg ) 110~130 30~50 体积比能量 (wh/L ) 180~220 80~120 循环寿命 1C100%充放 ≥1000次 250~350次 高温性能 循环寿命变化 45℃为25℃时减半 35℃为25℃时减半 低温性能 -20℃容量保持率 50% 55% 自放电 常温搁置28天 4% 5% 充放电效率 >99% 80% 耐过充性能 一般 好 安全性 优 优 环保 无污染 污染 磷酸铁锂蓄电池与铅酸蓄电池在-48V 直流电源系统的组成比较如表5所示。 表1 磷酸铁锂电池组和铅酸电池组参数比较 组单体组单体组单体组单体浮充均充铅酸电池40~572448243.2 1.854.0 2.2556.4 2.35 1.13 1.18铁锂电池40~571651.2 3.243.2 2.755.2 3.4557.6 3.6 1.08 1.13铁锂电池 40~57 1548 3.243.2 2.88 54.0 3.6 56.4 3.76 1.13 1.18 电池设备工作范围只数 标称电压(V)电压比值放电终止电压(V)浮充电压(V) 均充电压(V) 资料显示: 充满电后的磷酸铁锂蓄电池静置15分钟后回落到,电池开口电压。 单体工作电压为~。 在以下可以充电性能稳定。 单体电池放电时,以下电压下降很快。

综合以上信息,建议48V直流系统的蓄电池组只数选择16只的配置方案。 二、基站应用方案比较及投资比较 磷酸铁锂电池应用在基站中,主要考虑到不同放电率对该种电池放电容量的影响较小,以及耐受较宽的环境温度。以下将针对基站的功耗、后备时间进行电池容量选择的分析。 基站可分为如下两种: (1)宏基站和室内分布信源站 GSM宏基站的功率可按载频计算,分为乡镇(4/4/4)46A、市区(12/12/12)130A、特大密集市区(15/15/15)160A。 TD宏基站的功率分为单频段站(含1个BBU和3个RRU)1200W 25A、双频段站(1个BBU和6个RRU)2100W 44A,其中1个BBU300W,1个RRU300W。 室内分布信源站的功率分为单频段站(含1个BBU和5个RRU)1000W 21A、双频段站(1个BBU和10个RRU)1400W 29A、三频段站(1个BBU和15个RRU)2100W 44A,其中1个BBU600W,1个RRU80W。 宏基站和室内分布信源站的蓄电池后备时间为:市区3h,乡镇5h,山区7h。 (2)室内分布的RRU 室内分布的RRU,可包括1个或多个RRU,单个RRU耗电量80W ,需电池后备时间4小时。 根据计算,采用铅酸蓄电池的配置如下:

储能系统功能介绍及基本拓扑

储能系统功能介绍及基本拓扑 储能系统是一个可完成存储电能和供电的系统。本系统主要由两大单元组成:储能单元 和监控与调度管理单元。储能单元包含储能电池组、电池管理系统、PCS等;监控与调度管 理单元包括计算机、控制软件及显示终端。 储能系统PCS功能描述: 储能变流器又叫储能系统双向变流器,又可以称为功率变换系统(PCS。储能变流器 是储能单元中功率调节的执行设备,由若干个交直流变换模块及直流变换模块构成。储能系统中的能量转换系统(PCS处于交流380V三相电网和储能电池组之间,用于满足储能电池 组充放电控制的需要。在监控与调度系统的调配下,可满足额定的功率需求,并结合电池管理系统的信息,实施有效和安全的储电和放电管理。 储能系统电池管理系统功能描述:电池管理系统安装于储能电池组内,负责对储能电池组进行电压、温度、电流、容量等信息的采集,实时状态监测和故障分析,同时通过CAN总线与PCS监控与调度系统联机 通信,实现对电池进行优化的充放电管理控制。本系统每簇电池组各自配套一套电池管理系统,能达到有效和高效地使用每簇储能电池及整体合理调配的目的。 监控与调度管理系统: 监控与调度管理系统(以下简称监控调度系统,SDS,Supervision and Dispatch System )是储能单元的能量调度、管理中心,负责收集全部电池管理系统数据、储能变流器 数据及配电柜数据,向各个部分发出控制指令,控制整个储能系统的运行,合理安排储能变流器工作; 系统既可以按照预设的充放电时间、功率和运行模式自动运行,也可以接受操作员的即时指令运行。 电池管理系统主要功能-nego 使用的电池管理系统功能。 (1)单体电池电压的检测利用专用电压测量芯片,内含高精度A/D 转换模块。电池巡 检周期达到150ms,电压检测范围0~5V,精度%FSR从而精确及时监控电池在使用过程中的状态及变化。有效时防止电池的不正当使用。

静止式锂电池储能系统安全要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A11799 静止式锂电池储能系统安全要求标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

静止式锂电池储能系统安全要求标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 锂离子储能大概是什么样的组成和框架,简单介绍一下。目前典型的锂离子储能单元配置基本都是用18650型锂离子电池,圆柱型的,它可能是几十个,甚至几百个组合在一起变成一个电池模块,这个电池模块再加上电池管理单元就作为一个基本的储能单元配置。 关于储能装置的技术方案,我只是简单的来分分类,不是一个非常标准化的分类。从应用规模大小来看,通常情况下有三种类型。 第一种类型,属于小规模的运用,小规模的运用

储能系统方案

1、方案简介 储能系统(EnergyStorageSystem,简称ESS)是一个可完成存储电能和供电的系统,具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。可以使太阳能、风能发电平滑输出,减少其随机性、间歇性、波动性给电网和用户带来的冲击;通过谷价时段充电,峰价时段放电可以减少用户的电费支出;在大电网断电时,能够孤岛运行,确保对用户不间断供电。 储能系统是电力系统“采-发-输-配-用-储”的重要组成部分,是构建新能源微电网的基础。系统中引入储能环节后,可以有效地实现需求侧管理,消除昼夜间峰谷差,平抑负荷,不仅可以更有效地利用电力设备、降低用电成本,还可以促进可再生能源的应用,也可作为提高系统运行稳定性、参与调频调压、补偿负荷波动的一种有效手段。

储能系统包括锂离子电池、BMS系统、PCS系统、EMS系统等。其中,电池模组采用模块化设计,由若干电池串并联组成。每个电池模组配置一个电池管理单元,对单体电池的电压、温度等参数进行监测; 储能系统架构图 2.1电池 根据市场情况,储能电池选择为磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池具有一定的优势。 1)长循环寿命 由于风光资源的不确定性、间歇性,蓄电池经常处于部分荷电状态(PSOC)模式下运行。电池在这种状态下经常处于过充或欠充状态,

尤其是欠充状态会导致电池寿命提前终止,磷酸铁锂电池使用年限达到15年,循环次数4500次以上。 2)高能量转换效率 储能电池经常处于充放电循环,电池的能量转换效率高低对规模储能电站的经济性好坏有决定性的影响。磷酸铁锂电池改善了电池部分荷电态(PSOC)模式下的充电接受能力,充电接受能力较普通电池提升40%以上,使电池具有了优异的充放电效率(97%以上),整个储能电站的能量转换效率可达到90%以上。 3)经济性价比 寿命期内性价比是评估储能技术是否可行的一项重要指标。磷酸铁锂电池既保持了电池高能量密度,又具有快速充放电、循环寿命长、价格低等优势,收益/投资比可达2.0;相比铅碳电池、管式胶体电池、三元锂电池相比,具有更低的成本及更高的性价比,可有效的降低储能电站运行成本。 4)系统安全可靠性 储能电站具有较高的安全可靠性要求,磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。工作温度范围宽广(-20C--+75C),有耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。

双登蓄电池培训资料

双登蓄电池培训资料 2007-2-15

一、蓄电池的工作原理及构成 1. 工作原理 2V 胶体电池、12V 胶体电池、2V AGM 电池、12V AGM 电池及12V 狭长型电池均属于阀控式铅酸密封蓄电池。阀控式铅酸蓄电池的英文名称为Valve Regulated Lead Acid(简称VRLA 电池),其基本特点是使用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设有单向排气阀(也叫安全阀),该阀的作用是当电池内部气体量超过一定值(通常用气压值表示),即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关阀,防止空气进入电池内部。AGM 采用吸附式玻璃纤维棉(Absorbed Glass Mat)作隔膜,电解液吸附在极板和隔膜中,贫电液设计,电池内无游离的电解液;胶体(GEL )采用SiO 2作凝固剂,电解液吸附在极板和SiO 2胶体微孔内。 阀控式铅酸蓄电池的电化学反应原理:阀控式铅酸蓄电池的电化学反应原理就是充电时将电能转化为化学能在电池内储存起来,放电时将化学能转化为电能供给外系统。其充电和放电过程是通过电化学反应完成的,电化学反应式如下: 放电 Pb ﹢PbO 2﹢2H 2SO4 2Pb SO4﹢2H 2O 充电 副反应 正极 H 2O 1/2O 2+2H + +2e 负极 2H + +2e H 2 从上面反应式可看出,充电过程中存在水分解反应,当正极充电到70%时,开始析出氧气,负极充电到90%时开始析出氢气,阀控式铅酸蓄电池能在电池内部对氧气再复合利用,同时抑制氢气的析出。 阀控式铅酸蓄电池采用负极活性物质过量设计,AGM 或GEL 电解液吸附系统,正极在充电后期产生的氧气通过AGM 或GEL 空隙扩散到负极,与负极海绵状铅发生反应变成水,使负极处于去极化状态或充电不足状态,达不到析氢过电位,所以负极不会由于过充电而析出氢气,电池失水量很小,故使用期间不需加酸加水维护。阀控式铅酸蓄电池氧循环反应步骤如下: 第一步:充电后期或过充电情况下,水在正极分解,并析出氧气:

蓄电池的主要性能指标

蓄电池的主要性能指标 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

1. 铅酸蓄电池的主要性能指标 (1)安全性能安全性能指标不合格的蓄电池是不可接受的,其中影响最大的是爆炸和漏液。爆炸和漏液的发生主要与蓄电池的内压、结构、工艺设计(比如安全阀失效)及应当禁止的不正确操作有关。 (2)额定容量为了蓄电池的容量,定义了蓄电池的额定容量。额定容量是蓄电池制造的时候,规定蓄电池在一定的放电条件下应该放出的最低限度的电量,其单位为Ah。使用条件不同,蓄电池能够放出的容量也不同。规定的蓄电池放电条件为:①蓄电池放电电流。一般所说的就是放电率,针对蓄电池放电电流的大小分别有时间率和电流率。放电时间率是指在一定的放电条件下放电到终止电压的时间长短。依据IEC标准,放电率分别为20小时率、10小时率、5小时率、3小时率、2小时率、1小时率、小时率等。蓄电池的额定容量用C来表示,以不同的放电率得到的蓄电池的容量会不同。 ②放电终止电压。放电电流不同,终止放电电压也不相同。随着放电的进行,蓄电池的端电压会逐步下降。在25℃条件下放电到能够再次反复充电使用的最低电压称为放电终止电压。放电率不同,放电终止电压也不相同。一般为10小时率放电的终止电压多数为单格,以2小时率方电的终止电压一般为单格。低于这个电压时,虽然可以放出稍微多一点的电量,但是容易形成再次充电的容量下降,所以除非特殊情况,不要放电到终止电压。 ③放电温度。需电池在低温时的放电容量小,高温时的容量大,为了统一放电容量就规定了放电温度。④蓄电池的实际容量。蓄电池的实际容量反应蓄电池实际存储电量的多少,单位用安时表示(Ah)表示。同样安时数越大,则蓄电池的容量就越大,电动自行车的续行里程就越远。在使

储能系统技术要求

储能系统技术要求 1、电储能系统涉及的标准及规范 IEC62619:2017《含碱性或其他非酸性电解质的锂蓄电池和锂蓄电池组工业用锂蓄电池和锂蓄电池组的安全性要求》 GB/T34131-2017《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》 2、电池储能容量按250kW*4h设计,其主要功能如下: 1)削峰填谷 即根据系统负荷的峰谷特性,在负荷低谷期储存多余的光能,同时还可以从电网吸收功率和能量;在负荷高峰期释放储能电池中储存的能量,从而减少电网负荷的峰谷差,降低电网供电负担,一定程度上还能使光伏发电在负荷高峰期发电出力更稳定。 2)平滑波动 通过储能系统快速调节,可防止负载波动、电压下跌和其他外界干扰所引起的电网波动对系统造成大的影响,保证电力输出的品质和可靠性。储能系统不仅保证系统的稳定可靠,还是解决诸如电压脉冲、涌流、电压跌落和瞬时供电中断等动态电能质量问题的有效途径。 电池储能装置的布置和安装应方便施工、调试、维护和检修,若有特殊要求应特别注明。 储能电池日历寿命需大于11年(仍然可以保持一定容量的充放电能力,整个储能系统仍然可以正常运行)。 在电池仓内环境温度控制的环境下,运行容量不小于1MWh,锂电池按照0.5C 充放电及DOD 90%设计,投标人需保证循环次数不得低于4000次。 冷却方式若为风冷,应配有风管接口。 电池在充放电过程中外部遇明火、撞击、雷电、短路、过充过放等

各种意外因素,不应发生燃烧或爆炸。 在技术解决方案中,投标人应明确说明为保证电池各项指标的均衡性所采取的措施,避免因单体电池或电池模块电池特性差异较大而引起整组电池性能和寿命下降。 投标人需要提供的特性说明及特性曲线: ●可选的充放电方式; ●循环次数与充放电深度关系曲线(含单体电池及电池组曲线); ●循环次数与充放电功率的关系曲线(含单体电池及电池组曲线); ●不同运行功率下变流器的效率曲线; ●运行电压与温度关系曲线(含单体电池及电池组曲线); ●电池容量与温度关系曲线(含单体电池及电池组曲线); ●电池充放电倍率与容量关系曲线(含单体电池及电池组曲线); ●在一定条件下,年度电池容量衰减的保证值(单元系统的保证值); ●电池充电特性曲线(单体电池曲线); ●电池放电特性曲线(单体电池曲线); ●电池耐过充能力说明(单体电池曲线); ●电池长期正常运行后的端电压偏差范围(单体电池曲线); ●电池系统的电池巡检和保护功能; ●电池系统的电磁兼容性能测试报告; ●箱体保温、散热、防雨、防腐措施及方案及类似箱体成功运行案例。上述文件投标方需完整提供,并承诺与实际提供产品完全保持一致。 储能电池短名单厂家:宁德时代、杉杉储能、阳光电源、比亚迪、科陆电子或同等品牌。

开关电源试题(有答案)

开关整流器的基本原理 一、填空 1、功率变换器的作用是()。 将高压直流电压转换为频率大于20KHZ的高频脉冲电压 2、整流滤波器电路的作用是()。 将高频的脉冲电压转换为稳定的直流输出电压 3、开关电源控制器的作用是将输出()取样,来控制功率开关器件的驱动脉冲的(),从而调整()以使输出电压可调且稳定。 直流电压、宽度、开通时间。 4、开关整流器的特点有()、()、()、()、()、()及()。 重量轻、体积小、功率因数同、可闻噪声低、效率高、冲击电流小、模块式结构。 5、采用高频技术,去掉了(),与相控整流器相比较,在输出同等功率的情况下,开关整流器的体积只是相控整流器的(),重量已接近()。 工频变压器、1/10、1/10。 6、相控整流器的功率随可控硅()的变化而变化,一般在全导通时,可接近()以上,而小负载时,仅为0.3左右,经过校正的开关电源功率因数一般在(),以上,并且基本不受()变化的影响。 导通角、0.7、0.93。 7、在相控整流设备件,工频变压器及滤波电感工作时产生的可闻噪声较大,一般大于(),而开关电源在无风扇的情况下,可闻噪声仅为()左右。 60db、45db。

8、开关电源采用的功率器件一般(比较)较小,带功率因数补偿的开关电源其整流器效率可达()以上,较好的可做到()以上。 88%、91%。 9、目前开关整流器的分类主要有两种,一类是采用()设计的整流器,一般称之为(),二是采用()设计的整流器,主要指()开关整流器。 硬开关技术、SMR、软开关技术、谐振型 10、谐振型技术主要是使各开关器件实现()或()导通或截止,从而减少开关损耗,提高开关频率。 零电压、零电流。 11、按有源开关的过零开关方式分类,将谐振型开关技术分为()—ZCS、()—ZVS两大类。 12、单端正激变换电路广泛应用于()变换电路中,被认为是目前可靠性较高,制造不复杂的主要电路之一。 13、单端反激变换电路一般用在()输出的场合。 14、全桥式功率变换电路主要应用于()变换电路中。 15、半桥式功率变换电路得到了较广泛的应用,特别是在()和()的场合,其应用越来越普遍。 16、开关电源模块的寿命是由模块内部工作()所决定,温升高低主要是由模块的()高低所决定,现在市场上大量使用的开关电源技术,主要采用的是()技术。 17、功率密度就是功率的(),比值越大说明单位体积的功率越大。 18、计算功率有两种方法,一种是(),另一种是模块允许的,在交流和直流变化的全电压范围内所能提供的()。

汽车蓄电池概述介绍资料

2 蓄电池 2.1 蓄电池的功用 2.2 蓄电池的结构 2.3 蓄电池的型号 2.4 蓄电池的工作原理 2.5蓄电池的工作特性 2.6 蓄电池的容量及其影响因素 2.7蓄电池的充电 2.8 蓄电池的使用与维护 2.9蓄电池技术状况的检查 2.10 蓄电池的常见故障及排除方法 2.1 蓄电池的功用 蓄电池是一种将化学能转变为电能的装置,属于可逆的直流电源。它的功用是: 1.起动发动机时,向起动机和点火系供电; 2.发电机不发电或电压较低时向用电设备供电; 3.发电机超载时,协助供电; 4.发电机端电压高于蓄电池电压时,将发电机的电能转变为化学能储存起来; 5.大电容器作用,能够吸收发电机和电路中形成的过电压。2.2 蓄电池的结构 汽车用蓄电池必须满足发动机起动的需要,即在短时间内向起动机提供大电流(汽油机为200~600A,柴油机可达1000A)。汽车上采用蓄电池通常称为起动型蓄电池。根据电解液的不同,起动型蓄电池分为酸性和碱性蓄电池。 铅酸蓄电池结构简单,价格低廉、内阻小、起动性能好,能在短时间内提供起动机所需的大电流,因此得到了广泛而长期的应用。

图1-1 蓄电池的基本结构 铅酸蓄电池是在盛有稀硫酸的容器内插入两组极板而构成的电能存储器,它由正极板、负极板、隔板、电池盖、电解液、加液孔盖和电池外壳组成。(图1-1) 容器分为3格或6格,每格装有电解液,正负极板浸入电解液中成为单格电池。每个单格电池的标称电压为2V,因此,3个串联起来成为6V蓄电池,6格串联起来成为12V蓄电池。 1.极板 1)构成 极板是电池的基本部件,它的作用是接受充入的电能和向外释放电能。 极板由栅架和活性物质组成。分为正极板和负极板,正极板上的活性物质是棕红色的二氧化铅(PbO2),负极板上的活性物质是青灰色的海绵状纯铅(Pb),如图1-2所示。

电化学储能电站施工及验收规范大纲

电化学储能电站施工及验收规范 Code for construction and acceptance of electrochemical energy storage station 一、大纲编制的基本思路 1、编制内容的边界范围 一般情况下,工程建设活动有规划、勘察、设计、施工(包括安装)与监理、验收、运行、维护、拆除等组成。 本标准内容范围将集中在储能电站施工、设备安装、验收这三个环节,且应与正在编制国家标准《电化学储能电站设计规范》保持内容上的相互支撑、补充与衔接,与未来将会制定有关运维与拆除环节的标准相衔接。 2、标准的构成格式 本次大纲主要针对正文部分和补充部分。本标准要严格按照住建部出版的《工程建设标准编制指南》规定的格式。 ●前引部分(封面、扉页、公告、前言、目次)、正文部分(总则、术语、 技术内容)、补充部分(附录、标准用词说明、引用标准名录) 3、技术内容重点 ●土建工程施工的通用性技术要求; ●土建工程施工中针对储能装置等特殊需求的专业技术要求 ●储能电站中通用电气设备的安装与调试的通用技术要求; ●电化学储能装置安装与调试的专用技术要求; ●储能电站整体系统调试的技术要求; ●土建施工及设备安装调试过程中各自针对环境与水土保持的技术要求; ●土建施工及设备安装调试过程中各自针对的安全与职业健康技术管理 规定; ●设备及储能电站的整体验收技术要求。 4、需要开展研究的工作 目前,根据查询,国际上尚没有发布关于电化学储能电站施工与验收方面的技术标准。储能电站建设案例并不是很多,在运行的储能电站数量少、运行时间短,此外,储能电站建设中

引入了许多新技术、新设备等,还处于不断进步与完善过程中。因此,编制标准的征求意见阶段需要安排必要的调研工作、技术测试与试验工作以及专题论证工作。 大纲准备阶段,应对上述情况给予重视。 5、参编单位的结构 为确保高质量完成标准的编制,参编单位中尽可能包含具有以下属性的单位:1、具有储能电站建设业绩的业主单位;2、具有储能电站建设施工业绩与经验的工程施工单位,3、具有储能电站设计业绩与经验的设计单位,4、储能电站核心设备与新技术装置的研发与生产单位,5、具有参与储能电站系统调试与试运经验的科研(或技术业务)单位,6、参与国家标准《电化学储能电站设计规范》编制的单位等。 二、规范编制大纲 本规范根据住房和城乡建设部《关于印发<2013年工程建设标准规范制订修订计划的通知>(建标[2013]6号)的要求,由中国电力企业联合会和中国电力科 学研究院会同有关单位共同编制完成。 牵头单位:中国电力企业联合会中国电力科学研究院 参编单位:(建议)上海电力设计院、冀北电力公司、北京输变电工程公司、浙江电力公司、福建电力公司、上海电力公司、许继集团有限公司、深圳比亚迪股份有限公司、宁德时代新能源科技有限公司、大连融科储能技术发展有限公司、北京普能世纪科技有限公司 目的:为保证电化学储能电站的工程质量,促进工程施工及验收技术水平的提高,确保电化学储能电站建设的安全可靠,制定本规范。 适用范围:本规范适用于新建、改建和扩建的固定式电化学储能电站,不适用于移动式储能电站工程。

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