时间:2020-07-20 17:52
我国铅酸蓄电池产业现状
自加入WTO后,随着国家相关产业的拉动及国际电池生产厂商在华投资的增多,中国铅酸蓄电池产业发展较快,年增长速度超过30%以上。同时随着国际市场需求的不断增加,中国也成为了世界上最大的铅酸蓄电池出口国之一。我国铅酸蓄电池技术与国际水平差距不明显,汽车电池处于国际先进水平,动力用、电动自行车用电池技术接近国际先进水平。
经过20多年的发展,免维护和密封蓄电池技术进步取得了巨大成就,使铅酸蓄电池不仅在交通运输、军事国防等传统领域得到广泛应用,而且被广泛应用与太阳能光伏发电、风力发电、通信电源、电力变配电系统、铁路、船舶通讯、起动、照明电源、UPS电源中。技术进步推动了蓄电池行业的快速发展,使其成为新兴的朝阳产业之一。但是由于铅酸蓄电池主要原材料——铅的价格在2004年下半年大幅度增长,并持续保持高价位运行,铅酸蓄电池的行业利润呈下降趋势。
EPS的分类及工作原理
EPS的工作原理类似后备式UPS,一般由充电器、逆变器、蓄电池、自动切换装置、控制系统组成,特点是结构简单、无噪音、寿命长。适用于电感性、电容性及综合性负载。
EPS的分类
按所带负载类型可分为:1)应急照明型2)应急照明及动力混合型3)动力性
UPS和EPS的区别
1)按输出区别UPS和EPS
UPS的供电对象主要是计算机和网络设备,负载性质较低,目前规定UPS输出的功率因数为0.8。而EPS主要用于电源应急保障,通常负载性质为电感性或电容性。有些负载是要求断电后才投入使用,所有EPS必须能提供很大的冲击电流,通常要求在120%负荷的情况下能持续供电10分钟以上。UPS的额定容量以KVA为单位,EPS的额定容量以KW为单位。
2)UPS和EPS的功能区别
EPS和UPS都具备市电旁路和逆变电路,但是EPS只具有持续供电功能,对逆变切换时间要求不高,目前大部分EPS还具备蓄电池单体检测功能。EPS在市电中断后才进行逆变输出,电脑利用率高。
而UPS一般强调其三大功能:对市电进行稳频和稳压处理;对切换时间要求极高的设备供电;净化市电。日常着重整流和逆变的双变换电路供电,电能利用率不高。但是UPS不仅仅是在断电时逆变供电,还可以在市电出现电压偏差大、浪涌等异常情况时提供稳定的电力输出,这是EPS所不具备的。
3)UPS和EPS在应用范围的不同
EPS主要用于消防类负荷以及一些对切换时间要求不高,但需要持续供电的设备。
UPS主要用于计算机、数字信息系统等对供电质量要求较高的负载。
| 普通型 ( CB 系列: 28Ah-250Ah )产品技术规格 |
| 电池型号 | 额定电压( V ) | 20小时率容量( AH ) | 外部尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | | 长 | 宽 | 高 | 总高 | | CB26-12 | 12 | 26 | 165.0 | 126.0 | 175.0 | 182.0 | 10.0 | | CB28-12 | 12 | 28 | 167.0 | 175.0 | 128.0 | 128.0 | 10.0 | | CB35-12I | 12 | 35 | 195.0 | 131.0 | 159.0 | 159.0 | 10.5 | | CB35-12 | 12 | 35 | 195.0 | 131.0 | 156.0 | 181.0 | 10.5 | | CB36-12 | 12 | 36 | 195.0 | 131.0 | 156.0 | 181.0 | 11.0 | | CB38-12 | 12 | 38 | 196.0 | 165.0 | 175.0 | 182.0 | 13.0 | | CB40-12 | 12 | 40 | 198.0 | 166.0 | 171.0 | 171.0 | 13.0 | | CB40-12 | 12 | 40 | 196.0 | 165.0 | 175.0 | 182.0 | 13.0 | | CB50-12 | 12 | 50 | 198.0 | 166.0 | 171.0 | 171.0 | 14.5 | | CB50-16 | 16V, 12V | 50 | 260.0 | 169.0 | 212.5 | 214.5 | 24.5 | | CB55-12 | 12 | 55 | 229.0 | 138.0 | 210.0 | 232.0 | 17.6 | | CB60-12 | 12 | 60 | 259.0 | 169.0 | 178.0 | 185.0 | 21.0 | | CB65-12 | 12 | 65 | 351.0 | 167.0 | 174.0 | 174.0 | 21.0 | | CB70-12 | 12 | 70 | 260.0 | 168.0 | 210.0 | 232.0 | 23.8 | | CB75-12 | 12 | 75 | 260.0 | 168.0 | 210.0 | 232.0 | 24.5 | | CB80-12 | 12 | 80 | 331.0 | 175.0 | 220.0 | 240.0 | 25.4 | | CB90-12 | 12 | 90 | 306.0 | 168.0 | 210.0 | 232.0 | 27.3 | | CB90-12 | 12 | 90 | 328.0 | 172.0 | 218.0 | 236.0 | 27.5 | | CB100-12 | 12 | 100 | 328.0 | 172.0 | 218.0 | 236.0 | 29.5 | | CB120-12 | 12 | 120 | 406.0 | 174.0 | 208.0 | 240.0 | 36.0 | | CB135-12 | 12 | 135 | 340.0 | 173.0 | 282.0 | 285.0 | 39.5 | | CB150-12 | 12 | 150 | 483.0 | 170.0 | 241.0 | 241.0 | 45.0 | | CB180-6 | 6 | 180 | 260.0 | 180.0 | 247.0 | 250.0 | 28.0 | | CB180-12 | 12 | 180 | 530.0 | 206.0 | 214.0 | 244.0 | 55.0 | | CB200-6 | 6 | 200 | 323.0 | 178.0 | 225.0 | 250.0 | 30.0 | | CB200-12 | 12 | 200 | 522.0 | 240.0 | 220.0 | 245.0 | 60.0 | | CB230-12 | 12 | 230 | 521.0 | 269.0 | 203.0 | 228.0 | 68.0 | | CB250-12 | 12 | 250 | 520.0 | 268.0 | 220.0 | 245.0 | 73.0 |
产品优点: (1) 深度放电后回充性强,甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能100%得到回充。 (2) 是最理想的用于循环使用的电池——最适于每天使用。 (3) 长时间放电具有优良的性能。 (4) 更适合高温的环境使用。 (5) 适用于电力干线供电不稳定的环境。 (6) 无流动性的胶体电解液,使电解液在电池内部不产生分层现象。 (7) 无需均衡充电。 (8) 自放电小。 (9) 非常准确的酸量控制,有效地保护了正极板并极大地提高了电池寿命。 (10) 采用厚极板,减小了板栅的腐蚀,并极大的提高了电池寿命。 (11) 内阻低,充电接受能力强。 (12) 与AGM电池相比,在正常的充电条件下,电池内部水份损耗非常小。 (13) 德国先进技术造就的高分子聚合物隔板,提高了电池的性能及寿命。 (14) 超高机械强度隔板的应用,避免了短路产生的可能。 (15) 在没有完全充足电的情况下,可以对电池进行放电,且对电池不会有任何损坏。 在整个空调制冷系统循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 而空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,只有运行在最佳的工况和条件,才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的。 由于空调四大件中,压缩机效率已经由投资成本决定,因此,影响空调制冷效果的具体因素究竟有哪些呢?今天就来与大家分析分析,并提供相应解决方法供大家参考: 制冷系统的蒸发温度 制冷剂吸收热量后蒸发成气体,由压缩机吸走,使得蒸发器的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,从而使蒸发温度也升高,以致影响制冷效果,而这个温差,是结合空调的投资成本(要降低温差,必须加大空调循环风量,增大空调的蒸发器,导致空调成本的增加),及制冷工作时能耗费用而综合决定的。在机房空调中,蒸发器采用的是直接蒸发式,这个温差为12~14℃。而实际上,由于种种不良因素的影响,不能很好的保证这个温差,有时在20℃以上(蒸发器上结冰),这样能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变情况下,蒸发温度越低,压缩机制冷效果降低,排气温度升高。制冷系统中蒸发器的制冷剂,蒸发温度降低1度,要产生同样的冷量,耗电约增加4%左右。
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