
银川美国APC蓄电池代理商
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美国APC蓄电池电动机发电系统
1-充电电流应小于或等于蓄电池可接受充电电流。充电过程中,如果充电 电流大于可接受充电电流,过剩的电流将在有害的负反应过程一电解水反应中
随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的
(2)以阻抗增加、功率衰退为基础的储存寿命模型 Wright等针对锂离子电池,在60%和80%SOC处进行多个温度(40~70℃)的储存寿命测试,以电池放电/再生电阻的变化为基础,提出了经验模型:
实验数据表明SOC与温度存在交互作用,温度超过70℃后,电动汽车电池内阻增长方式发生变化,说明老化机理发生改变,因此只有在低于70℃的实验数据才有意义。
这个经验模型只适用于LiNi0.8 CO0.15Al0.05O2动力电池储存4周以上(低于55℃)、功率衰退不超过40%的情况。
飞轮储能装置中有一个内置电机,它既是电动机也充当发电机.在充电时,它作为电动机给飞轮加速,当放电时,它又作为发电机给外
设供电,此时飞轮的转速不断下降,而当飞轮空闲运转时,整个装置则以最小损耗运行.由于电机转速高,运转速度范围大,且工作在

真空之中,散热条件差,所以电机的工作性能要求非常高.从系统结构和降低功耗的思想出发,现在常用的电机有永磁无刷电机、三相
无刷直流电机、磁阻电机和感应电机.其中以永磁无刷直流/交流电机应用居多,特别是应用在转速30 000 r/min以上的系统中.永磁电
机结构简单,成本低,恒功率调速范围宽,在各种条件下都有较高的效率.口前永磁电机的转速可以达到200 000 r/min,而且调速非
常容易.美国Indig能源公司的飞轮电池采用了三相高效的永磁无刷电机,其能量转换效率大于95%。
1.3、其他系统
美国APC蓄电池飞轮储能系统还包括真空腔、外壳和控制系统等.真空腔的主要功能有2点:一是提供真空环境.降低风损、提高效率;二是屏蔽事故.飞
轮转子的转速必须非常高可达200 000 r/min才会有高的储能密度.在空气环境中高速运转的飞轮转子会造成极高风阻损耗.因此.飞轮
转子必须在真空中工作.日前真空度一般可达到0.00001Pa均数量级。高速运转的飞轮转子如果发生断裂.将会有碎片飞出.那么包裹在
飞轮外而的壳体是否能有效地阻止碎片穿透伤人是人们所关心的问题.所以.飞轮的外壳要求选用密度小、强度高的复合材料.电力转换
器是储能飞轮系统的控制元件.它控制电机.实现电能与机械能的相电力转换器在输入电能时.可将交流电转换成直流.驱动电动机;而在
输出电能时则将直流变成交流.并且具有调频、稳流、恒压等功能.美国Beacon动力公司采用脉冲宽度调制转换器.实现从直流母线到二
相变频交流的双向能量转换.马德兰也己开发出“敏捷微处理器电力转换系统”,用于电力转换器的控制。
二、储能飞轮的应用
飞轮储能技术在许多领域都己经有广泛的应用.特别是在美国、日木、德国等发达国家.储能技术发展的己比较成熟.其主要应用在以下
几个方面。
2. 1电力调峰
由于用电高峰与用电低谷时电力负荷差超过l0%以上.所以电力调峰非常重要.飞轮储能发电系统具有能量的存储和释放非常方便的优点
.可在任意时间间隔、以任意的规模进行.它可以就近分散放置.且零排放、低噪声.适应环境保护的要求.因此.飞轮储能技术被认为是
近期最有希一望和最有竞争力的新型调峰技术.国际上人多数研究机构均将电力调峰定为飞飞轮开发的最终目标.美国的马德兰己于
1991年开发出了用于电力调峰的24 kW/h电磁悬浮飞轮系统.飞轮重172. 8 kg.工作转速范围11 610 r/min-46 345 r/min.破坏转速为
48 784 r/min.系统输出恒压110 V/240 V.全程效率为81﹪.德国在1996年着手研究储能5 MW /h/100 MW/h的超导磁悬浮储能飞轮电站.
电站山10只飞轮模块组成.每只模块重30 t,直径3. 5 m,高6. 5 m.转子运行转速为2 250 r/min~4 500 r/min,最人外缘线速度600
m/s,最大拉应力810 MPa.能量输入、输出采用电动/发电机来实现.系统效率96﹪。
消耗掉。在大量析气的状态下,用于有效充电消耗的电能,还不到总消耗量的
一
10%(即浪费的电能约90%)。这样既延长了工作时问,严重的析气也会造成『F极 板腐蚀,对蓄电池造成损坏。
2.深放电后,充电参数的选择原则是防止过大的热冲击。蓄电池温度应不
超过45 oC。
3.防止充电不足。长期充电不足将使蓄电池容量下降,造成蓄电池的早期
损坏。对存放中的电池和处于涓流充电过程中的电池,应定期进行活化充电。 4.防止过充电。过充电时有大量气体析出,这时正极板活性物质会受到气 体的冲击,这种冲击会使活性物质脱落;此外,正极板栅合金也会遭受严重的 阳极氧化而腐蚀,所以电池过充电时会使蓄电池寿命缩短。
2.2.2铅酸蓄电池的充放电过程
1.充电过程〔‘0】
铅酸蓄电池的电源在充电过程中会不断变化,以恒流对铅酸蓄电池充电 其端电压随时间变化的规律即充电电压特性曲线,如图2一l所示。
U
O
从图2-1中可以看出,充电初期电池的端电压上升很快,如图中曲线oa段。 这是因为充电开始时,电池两极的硫酸铅分别转变为二氧化铅和铅,同时生成 硫酸,极板表面和活性物质微孔内的硫酸浓度骤增,又来不及向极板外扩散,
电池的电动势迅速升高,所以端电压亦急剧上升。充电中期,如曲线ab段,由
过低,而线头用户则经常电压偏高,这就需要用到稳压电源,下面小编给大家介绍一下稳压电源的主要功能。
详析稳压电源的主要功能
稳定电压
当电网电压出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。
多功能综合保护
稳压器除了最基本的稳定电压功能以外,还应具有过压保护(超过输出电压的+10%)、欠压保护(低于输出电压的-10%)、缺相保护
、短路过载保护最基本的保护功能。
尖脉冲抑制
电网有时会出现幅值很高,脉宽很窄的尖脉冲,它会击穿耐压较低的电子元件。稳压电源的抗浪涌组件能够对这样的尖脉冲起到
很好的抑制作用。
隔离传导性EMI电磁干扰
数控设备多采用AC/DC整流+PFC高频功率因数校正,自身有一定的干扰性同时对干扰源也有严格要求。稳压电源的滤波组件能够有
效隔离电网对设备的干扰同时也能有效隔离设备对电网的干扰。
防雷
应具有的防雷击能力。
以上是稳压电源的主要功能介绍,大家可以了解一下。稳压电源具备的这些功能使得稳压电源应用非常广泛。
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