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OUTDO奥特多蓄电池太阳能系列机房配套

时间:2020-07-29 10:14

  公司位于著名侨乡—晋江市五里高科技工业园区,距晋江机场6公里,距福、厦高速公路口4公里,交通便利,环境优雅。占地面积60000平方米,拥有现代化高标准的花园式厂房。引进进口全自动蓄电池生产线,目前拥有员工560余人,高职称管理人员30多名,专业技术人员20多名。

  公司拥有雄厚的生产力量和技术开发力量。技术上采用日本工业标准组织生产; 质量管理上,按照国际标准ISO9001建立质量管理体系。优质的原材料,先进的极板工艺及具有国际先进水平全自动生产装配线,实行生产管理封闭式、办公管理电脑程序化、品质管理表格化,从而为公司的产品质量奠定了坚实的基础。

  我们已先后通过了:

  ---- 美国UL认证(NO.MH28617)

  ---- 采用国际标准产品标志证书(NO.[2003]3500C022)

  ---- 国际ISO9001质量管理体系认证(NO.00206Q14548R2M)

  ---- 国家出入境检验检疫局出口产品质量许可证(NO.06J35013)

  ---- 国家电力工业部安全许可证(NO.(Z)2004-291)

  ---- 国家工业产品生产许可证(NO.XK06-044-00059)

  奥特多蓄电池广泛应用于:UPS不间断电源、消防应急照明、太阳能/风能、电力、医院、宾馆、船舶、安防、供发电站、基站、电动玩具、电动工具、测量仪器、铁路、石油系统、摩托车、汽车、电动车、剪草机等领域。奥特多蓄电池已获得:美国UL认证、欧盟CE认证、高新技术企事业证书、福建省著名商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、采用国际标准产品认证、出口产品质量许可证以及各类检验检疫报告。 

  公司的铅酸蓄电池已销往欧洲、北美洲、东南亚、中东、南美洲等八十几个国家和地区,倍受各界同仁好评。

  UPS市场需求分析

  从全球UPS发展来看,目前发达国家UPS市场成熟度高,市场需求较为旺盛,跨国巨头、品牌制造商、经销商网络均非常发达,市场竞争因此十分激烈。随着发展中国家的UPS市场崛起,亚太地区将成为全球最大的UPS需求市场,预计至2020年,亚太地区将占全球总份额的三成左右,因此我国UPS发展潜力较大。

  现在我国UPS电源年市场需求总容量在50~60亿元人民币,市场需求巨大。制造业、交通业、能源业等对UPS电源的需求呈现出了快速增长的势头,特别是制造业中的,中小企业的大规模崛起,更是成了带动UPS电源市场增长的新动力源泉。

  在UPS市场竞争日趋激烈的情况下,存能电气作为锂电池UPS市场的领先企业,凭借在金融、电信、政府、制造、交通、能源、医疗等行业领域的出色表现,依然保持了良好的增长态势,长期位于UPS市场的领先地位。

  存能电气在UPS的功率密度、可靠性、可用性、效率、节能性、扩展性、适用范围等专业维度上持续改进,拥有深厚的技术底蕴和经验积累。其创新的UPS产品和解决方案也成为全球客户业务应用的参考标杆,代表了UPS产品前沿的科技创新和发展方向。

  目前随着各行业向智能化发展、信息化的不断升级,以及云计算等新技术的促进,UPS不间断电源市场前景持续向好。众多UPS不间断电源企业纷纷入局,也导致UPS行业竞争越来越大,所以UPS厂家自身的品质一定得过关才行。UPS不间断电源走入了更多人的视野,未来这一行业还会有更多的机遇与挑战,但只有与时俱进的企业才能获得长青发展。

  奥特多蓄电池系列基本参数

型号 电压 容量(AH) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 
OT65-12 12V 65AH 348 166 175 175 
OT75-12 12V 75AH 258 166 207 225 
OT80-12 12V 80AH 258 167 209 225 
OT100-12 12V 100AH 335 174 209 214 
OT120-12 12V 120AH 409 174 234 236 
 OT150-12 12V 150AH 484 170 242 242 
OT200-12 12V 200AH 520 240 219 245 
OT250-12 12V 250AH 520 268 220 249 

  发展方向

  1.向高层发展。随着城市化进程

  的加快,众多的财富和资源不断向大城市、特大城市、国际化大城市迅速集中,巨大的商业机会产生的聚集效应,也吸引了众多的企业集中到大城市中。

  2.向生态化发展。生态化的问题在房地产领域是个十分时髦的话题,但也是一个长期被曲解或者形式化的问题。提到生态化的概念,很多人甚至认为,在办公楼里多放几盆花、多开几扇窗户,就是所谓的生态了。事实上,房地产项目,特别是写字楼这类的公建项目,生态化的首要问题是长期的系统节能和降低对自然环境的污染。

  3.向智能化发展。互联网技术的广泛应用,世界都已经变平了。为了顺应互联网技术的飞速发展,写字楼项目的整体弱电系统已经成为项目建设基本要求,但是多种线缆的交叉引入,使得写字楼弱电配置缺乏整合和不经济。

  4.向灵活性发展。写字楼产品向灵活性发展,主要是配合企业发展需求而产生的。

  5.向综合性发展

  价值提供

  1.根据客户需要提供创新、节能的解决方案,通过高效的网络平台,使灯光、视频、门禁、安防等形成有机的整体,在提高员工工作效率的同事,合理利用能源。

  2.安全、节能、实现投资回报率最优化。在满足顾客对能源需求(照明和设备设施的需要)的同时,控制能源成本。提供能源成本精益控制的优质方案,使计量无遗漏、管理无空白点、电价核算准确、临界点运行。

  一、功能特点 

  容量大、比能量高:采用特殊工艺制作、其容量大于100%,比能量达36-40Wh/Kg;

  自放电率低:采用新型合金,网状板栅结构、超纯电解液,自放电率小,失水极少;

  循环寿命长:应用高性能配方,具有长寿命特点,25℃正常使用情况下可达360次以上。按规定维护使用,循环次数可达650次以上;

  安全可靠:采用独特设计,流线型阀面的注液阀,使用时间耐久,安全性能优越;

  全密封防泄漏结构:可使电池在任意方向使用(倒置除外)。既具有全密封阀控式的优点,又具有可维护结构的特点;

  最优化的设计:采用插式或扣式盖板,使蓄电池维护更加方便,定期维护可延长使用寿命50-100%或更长;

  使用形式多样:该电池既可浮充,又可循环使用;

  使用寿命长:高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命。

  电池在UPS供电系统中的作用和意义

  在UPS供电系统中,蓄电池大多采用免维护蓄电池,蓄电池在UPS供电系统中的主要作用就是储存电能,一旦市电中断,由电池放电供给逆变器,由逆变器将电池释放出的直流电转变为正弦交流电,维持UPS的电源输出,确保负载在一定的时间内正常用电。

  在市电正常供电时,电池在整流-充电电路中储存电能,同时对直流电路起到平滑滤波的作用,并在逆变器发生过载时,起到缓冲器的作用。

  而在日常工作中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视,然而由于对蓄电池的不合理使用,产生了蓄电池的电解液干涸,热失控,早期容量损失,内部短路等问题,进而严重影响到供电系统的可靠性,有资料表明,蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为60%,由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS供电系统故障率,有着越来越重要的意义。

  蓄电池的工作原理

  UPS直流电源设备常用的蓄电池是铅酸蓄电池,传统的铅酸蓄电池是开口式结构,电池在使用过程中,有氢气和氧气以及酸雾逸出,不仅污染环境还具有危险性,维护时需要加水,加酸,已逐渐被市场淘汰,现在UPS供电系统中蓄电池大多采用阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池,阀控式铅酸蓄电池的主要优点是在充电时正极板上产生的氧气,通过再化合反应在负极板上还原成水,使用时在规定浮充寿命期内不必加水维护,所以又称为免维护铅酸蓄电池,可见,免维护只是与普通蓄电池相比,运行中免去了添加纯水或蒸馏水,调整电解液液面的项目,并非免去一切电池维护工作。

  阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上沿袭于传统的铅酸蓄电池,其正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4),其电极反应方程式如下:

  PbO2+2H2SO4+Pb≈2PbSO4+2H2O。

  两种阀控式密封铅酸蓄电池比较

  目前阀控式密封铅酸蓄电池主要有两类,即玻璃纤维隔板阴极吸收式密封铅蓄电池和硅凝胶密封铅蓄电池(如德国的阳光电池)。

  两种电池极板相同:正极板栅采用铅钙锡铝四元合金或低锑多元合金,负极板栅采用铅钙锡铝四元合金,并使用紧装配和贫液设计,在电池的上盖中设置了一个单向的安全阀,由于采用无锑的铅钙锡铝四元合金,提高了负极析氢过电位,从而抑制氢气的析出,同时,采用特制安全阀使电池保持一定的内压。

  两种电池隔板不同:即分别采用超细玻璃纤维棉(AGM)隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液,它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给正极析出的氧气到达负极提供的通道是不同的,对AGM密封铅酸蓄电池而言,AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液,正极生成的氧气就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的,对胶体密封铅酸蓄电池而言,电池内的硅凝胶是以SiO2质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边,电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧气提供了到达负极的通道。