| 型号 | 电压 | 容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 最大放电电流(A) | 最大充电电流(A) | 内阻(mΩ) | | 20hr | 10hr | 5hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | | DHB1270 | 12 | 7 | 6.5 | 6 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.35 | 70 | 2.1 | 25 | | DHB12100 | 12 | 10 | 9.3 | 8.5 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.5 | 100 | 3 | 15 | | DHB12120 | 12 | 12 | 11.2 | 10.2 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.9 | 120 | 3.6 | 16 | | DHB12260 | 12 | 26 | 24.2 | 22.1 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | 260 | 7.8 | 10 | | DHB12300 | 12 | 30 | 28 | 25.5 | 196 | 131 | 156 | 180 | 10.3 | 300 | 9 | | | DHB12330 | 12 | 33 | 30.7 | 28 | 196 | 131 | 156 | 180 | 11.8 | 165 | 9.9 | 10 | | DHB12360 | 12 | 36 | 33.5 | 30.6 | 196 | 131 | 156 | 180 | 12.1 | 180 | 10.8 | | | DHB12400 | 12 | 40 | 37.2 | 34 | 198 | 166 | 171 | 171 | 15.2 | 200 | 12 | 8 | | DHB12550 | 12 | 55 | 51 | 46.5 | 228 | 137 | 210 | 229 | 19.1 | 275 | 16.5 | 6 | | DHB12650 | 12 | 65 | 60 | 55 | 350 | 167 | 179 | 182 | 22.8 | 325 | 19.5 | 6 | | DHB12700 | 12 | 70 | 65 | 59.5 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26 | 350 | 21 | 6 | | DHB12750 | 12 | 75 | 69.5 | 64 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26 | 375 | 22.5 | 6 | | DHB12800 | 12 | 80 | 74 | 68 | 259 | 168 | 208 | 227 | 28 | 400 | 24 | 5.5 | | DHB12900 | 12 | 90 | 84 | 76 | 307 | 169 | 211 | 229 | 30 | 450 | 27 | 5.5 | | DHB12900 | 12 | 90 | 84 | 76 | 307 | 169 | 211 | 229 | 31.2 | 450 | 27 | 5.5 | | DHB12-100 | 12 | 100 | 93 | 85 | 328 | 172 | 222 | 222 | 30 | 500 | 30 | 5 | | DHB12-120 | 12 | 120 | 111.5 | 102 | 409 | 177 | 225 | 225 | 38.2 | 600 | 36 | 4.5 | | DHB12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 127.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.8 | 750 | 45 | 4 | | DHB12-200 | 12 | 200 | 186 | 170 | 522 | 240 | 219 | 240 | 66.4 | 1000 | 60 | 4 |
正极板 是一种附有多空率二氧化铅为活性物质的铅锡板栅的电极板。 负极板 是一种附有以海绵状铅为活性物质的铅锡板栅的电极板。 电解液 电解液是在电池的电气化反应中,被用来作为中介物,以传导电离子的稀硫酸。 隔离板 隔离板在电池中起留滞电解液,隔离正极和负极,防止短路的作用,采用非织造结构的良性玻璃纤维棉,此种材料在稀硫酸电解液中具有稳定的化学性能。因具有高孔的特性,在电池内活性物质的反应中,隔离板起着留滞电解液的作用。 阀(单项阀) 是由橡胶材料制成的一种单向阀,由于错误充电,充电机故障或其他异常现象,而导致电池产生过充,并产生大量气体时,排气阀将打开,以排出的电池中过量的气体,保持气压在规定范围内(7.1 to 43.6 kpa)。在电池正常使用中,排气阀关闭以阻止外界空气进入,以防止空气的氧气与负极的活性物质反应。 正负极板端子 根据不同类型的电池,正负极板的端子可有短小突出的插销式、门闩式、螺丝状式或引线式等。端子的密闭性是靠一种能保护点入粘合剂的通道结构和环氧类粘合剂来完成的。 风力发电场近年来发展迅猛,但由于其电力输出可靠性较差且难以预测,因此,为确保电力供应稳定和利润增加,电力供应商竞相开发能量存储技术。 美国夏威夷州官方希望到2030年,70%的能源需求由来提供,而该州风力发电却面临问题,主要是电力机构无法将过剩的风电输出给临近的公司,也无法在风力较弱时输入电力。如在当地毛伊岛(Maui),总体风力发电能力可以达到该岛用电峰值的四分之一,但发电高峰和需求高峰的时间并不一致,这就给夏威夷州完成目标带来了难题。 《纽约时报》称,目前最好的选择似乎是利用蓄电池。在纽约州和加利福尼亚州,电力机构正开发一种电力存储技术,甚至可以达到 “套利”的空间,即利用较低价格买入午夜等时段的电力,几小时后再以较高价格售出。在美国中西部地区,公用事业机构展示了另一种电力存储技术,在一分钟甚至更短的时间内可反复数次进行充电放电的转换,协助电网抵御太阳能、风能以及传输失败的波动。在德克萨斯州,电力公司通过在不同地点放置由一条传输线路连接的电池来稳定电压。 风力发电行业许多企业认为,可再生能源目标可以达到。夏威夷电力公司发言人彼得·罗赛格(Peter Rosegg)表示,如果能源来源是间歇性的,“没有蓄电池就无法实现目标”。该公司已经同意从瓦胡岛(Oahu)北部海岸的一座风力发电场购买电力。发电场装机容量为30兆瓦,并由Xtreme Power公司安装一台15兆瓦的电池。 罗赛格称,此发电场位于夏威夷最好的风力发电场选址之一,但其电力供应变化无常、缺乏稳定。此外,发电场是岛上距离公司负荷中心火奴鲁鲁最远的地点,甚至脱离了公司的高压传输骨干网。 Xtreme Power公司总裁卡洛斯·科(Carlos J. Coe)表示,计算机将努力保持电池在一天中的大多数时间位于半充电状态。如果风力骤然增强或减弱,电池将平稳电流,使电网看起来是逐步增减。 夏威夷风力发电设施成功之处在于其频率调节功能。交流电系统每秒运行60个周期,而电池可以在一秒内进行60次从充电到放电或相反方向的变化,从而保持频率稳定。电池系统可以用于赢利,在价格较低时存储电力,而在价格较高时释放电力。该电池可以容纳10兆瓦时的电量,相当于一个30瓦的发电场满负荷运载20分钟产生的电力,存储容量惊人。 注意操作人员安全操作 在给UPS连接输出电源时还应该注意安全,由于UPS的输出电压和电流都比较大,所以在连接输出电源时还要注意安全防止触电事故的发生。更换电池时先关闭UPS电源并脱离市电,使用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将工具或其它金属物品放在电池上。连接电池线时,在接头处出现细小火花属正常现象,不会对人身安全及UPS电源造成危害,千万不要将蓄电池正负极短接或反接。更换蓄电池时,不宜个别更换,最好整体更换。另外禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用。 作好实时监控 目前智能UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能特性。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。如Winpower。然后通过专用串口控制电缆,将UPS连接电脑上,再通过RS232与RS485两种协议通讯,就可实现UPS无市电输入且低电量时自动关机的功能了。且它可同时监控多个串口上所连接的多台UPS。其中,通过RS232协议,一个串口只可以连接一台UPS,通过RS485协议,一个串口最多可连接256台UPS。
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