廣隆蓄電池WP40-12原裝LONG蓄電池12V40AH直流屏電池 |
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價格:1 元(人民幣) | 產地:本地 |
最少起訂量:1只 | 發貨地:北京 | |
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山東鴻泰恒業電源科技有限公司
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經營模式:代理商 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:電源 | 主要客戶:全國 | |
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廣隆蓄電池WP40-12原裝LONG蓄電池12V40AH直流屏電池 廣隆蓄電池WP40-12原裝LONG蓄電池12V40AH直流屏電池 廣隆蓄電池WP40-12原裝LONG蓄電池12V40AH直流屏電池 廣隆蓄電池WP40-12原裝LONG蓄電池12V40AH直流屏電池
廣隆LONG蓄電池產品優點:用過
廣隆LONG產品特點 廣隆蓄電池規格型號參數:
廠家提供優質高性能系列鉛酸密封免維護電池產品,有以下主要特點: 傳統太陽能電池多由單晶硅制成,不僅成本較高,而且其生產過程中是一個高能耗、高污染的產業,對環境有很大影響。而復旦團隊所使用的碳納米管纖維材料則可能很好地解決未來太陽能電池的這些問題。鑒賞
充電 廠家提供優質高性能系列鉛酸密封免維護電池產品,有以下主要特點: ⑴ 耐腐蝕鉛鈣錫多元合金高倍率放電極優自放電率極低 C、石油/化工 ⑵ 超細玻璃纖維隔膜吸液無有害氣體溢出低溫性能優越自中國政府開展西氣東輸工程開始,OTP蓄電池正式進入石油/化工市場領域,并在后續的:西部管道,西氣東輸、南海石油等重大項目中,成為蓄 電池的主要供應商之一。在中國-哈薩克斯坦石油天然氣總長度2000公里的管道上,就有500公里管道使用廣隆LONG蓄電池。另外,大型石化企業如:金山石化、大慶石化、廣州石化、金陵石化等都是我們長年的合作伙伴。 ⑶ 高強度A B S樹脂外殼與設備同處安裝不會污染環境 8、新舊不同、容量不同、性能不同的蓄電池請勿混用。安裝末端連接件和導通電池系統前,認真檢查電池系統的總電壓及正、負極。以確保安裝正確。 ⑷ 全密封不漏液無需加水安全閥自動開閉免建蓄電池室 廣隆LONG電池產品適用范圍1.電力系統備用電源、開關控制電源2.通信系統備用電源3.辦公自動化系統電源4.消防、安全及報警裝置電源5.各種UPS設備7.各種應急照明系統8.太陽能、風能儲能9.電動車輛驅動電源GFM系列產品特點1.全密封結構2.氣體再化合3.免維護操作4.高放電能力5.自放電率低6.適用溫度廣7.恢復能力強8.使用壽命長 鉛酸蓄電池充電過程的電化反應 廣隆LONG蓄電池基本特性: 1.貯藏容量高 2.充放電無酸霧?纱箅娏鞒潆姡0.8C-1C 3.充電接受能力強。8秒內30C放電電流, 4.可大電流放電。電流不損傷。可多次盡放電, 5.可超深度放電。電池不會損害?稍50~60℃溫度下使用。 6.適溫性極強。完全免維護, 7.自放電小。全充電后,常溫存放一年仍可正常使用。為鉛酸電池的一倍。 8.使用壽命長。報廢后全部資料可再生回收, 9.綠色環保無污染。電解質無污染。能在各種惡劣的環境下安全使用。 10.抗震性能好。使用時可任意方位放置。 11.不受空間限制。
充電 ⑴浮充使用
12V系列電池浮充電壓每單格13.50-13.80V±0.02(25℃),均充電壓每單格14.10-14.40V,此浮充電壓值隨環境溫度升高按3mv/℃減低。 12V系列電池充電電壓最大可曾至每單格14.4-14.70V,推薦初始充電電流0.1~0.2額定容量電流(A)。當電流降至0.006CA以下,且穩定3小時不變時,即可投入正常使用。
維護與注意事項 正確合理的使用蓄電池能減少電池充電, 維護或環境等方面對電池造成的不良影響: 蓄電池若長期不用,應每隔三個月對蓄電池進行一次充電。 不能在密封容器中使用蓄電池或長期將電池倒置。 不能短路蓄電池正負板。 搬運、存儲 ●蓄電池重且外殼脆,搬運時應輕拿輕放,嚴禁翻滾和摔蓄電電池,同時注意不要使端子受外力。1、鉛酸蓄電池可以象常規電池一樣直立安裝使用,也可臥式使用。 ●蓄電池應儲存或安裝于干燥通風的地方,避免陽光直射,應遠離熱源及易產生火花的地方。 9、蓄電池與充電器或負載連接時,電路開關應位于"斷開"位置,并保證連接正確,蓄電池的正極與充電器的正極連接,負極與負極連接。 ●蓄電池存放前應為滿荷電狀態,不允許放電后存放。 ●蓄電池應在0℃~30℃的環境下儲存,存放的蓄電池應每三個月應進行一次補充電,存放時間最長不能超過一年,否則電池容量及壽命將會減小。 維護保養
關于保管 1.保管時請注意溫度不要超過-20℃~+40℃范圍 2.保管電池時必須使電池在完全充電狀態下進行保管。由于在運輸途中或保存期內因自放電會損失一部分容量,使用時請補充電。 2、蓄電池應離開熱源和易產生火花的地方,并避免陽光直射及置于大量有機溶劑氣體和具有腐蝕性氣體的環境中。其安全距離應大于0.5m。 3.長期保管時,為彌補保管期間的自放電,請進行補充電。 在超過40C條件下保管時,對電池壽命有很壞影響,請避免! 21、蓄電池運行中,如發現以下異,F象,應及時查找故障原因并立即予以更換。
廣隆LONG維護保養
公司提供的技術支持服務:
閉環調節脈寬調制(PWM)的逆變電源在各種類型的交流供電系統中得到了廣泛的應用,例如:不間斷電源(UPS),電壓調節器(AVR),可編程交流電源(PAS)等。在這些系統中,要求能在瞬時或周期性的負載變動下,輸出低諧波含量的波形。許多研究方案利用瞬時反饋控制技術,如:瞬時電壓電流跟蹤法[1]、無差拍控制法[2][3]、狀態反饋控制法[4],獲得了較好的動態響應。但是這類方法只能使系統對于瞬時的負載變化有較好的調節能力,而對周期性的負載變動所產生的周期性諧波抑制能力則很差。因此,這類系統對于非線性負載,如整流性負載,其輸出總諧波含量仍然很高。另外,上述幾種瞬時反饋控制的方法,從自身控制原理上講仍存在不足之處,也妨礙了它們的進一步推廣應用。其中,瞬時電壓電流跟蹤法,即所謂兩態(或三態)滯環控制(Delta-PWM),電路的開關頻率較高,且隨精度要求的提高而提高,而且開關頻率隨其跟隨的輸出幅值變化而變化,諧波成分隨機分布,輸出頻譜的分析較為困難,也不利于輸出濾波器的設計[5]。狀態反饋控制的設計基于系統的精確數學模型,并要求狀態反饋增益進行優化設計以增加系統的魯棒性,而這兩方面的誤差都可能很大,從而降低了系統的性能。至于無差拍控制,由于其原理是基于電路計算的方法,因而對電路中元件參數的變化非常敏感,這對于負載經常變動的應用場合更不適用。雖然有的文獻也提出了改進的方案,如添加負載參數辨識器[3],但效果仍然不理想。 PWM逆變電源性能的好壞最終取決于控制策略的優劣。自適應控制作為一種現代控制的方法,適用于系統數學模型未知,或者運行過程中會發生變化的情況,這無疑為解決逆變電源因負載變化而產生波形畸變的問題提供了一條思路。筆者正在基于DSP和單片機196的硬件基礎上對該種自適應逆變電源進行深入的研究,它能自動地消除由于未知的負載周期性擾動所產生的交流周期畸變,大大提高了電源的品質。 2工作原理 見圖1,在該系統中,將逆變橋、LC濾波器及整流性RC負載的整體作為系統的控制對象。其中,Ud
![]() 圖1自適應PWM逆變電源硬件結構圖 為直流電源電壓,g1,g2,g3,g4為功率管開關信號,U1,U2分別為電流、電壓反饋信號。該自適應控制方案由圖2表示。 其中:r(k)—參考信號; y(k)—系統輸出; e(k)—誤差信號; Q(z-1)、S(k,z-1)—輔助補償器; rc(k)—經補償后的參考信號; P(k,z-1)—系統受控對象的閉環傳遞函數。 該控制系統主要包括兩個部分:其一為離散重復控制器,另一為自適應參數調節器。它們的工作原理如下: (1)離散重復控制器 重復控制是指能消除所有包含在穩定閉環內的周期性誤差的控制方案,如圖3所示。 其中,P(z-1)代表被控對象的傳函,d(k)為*信號,其余信號的定義與圖2中相同。 由圖可得: ![]() ![]()
而傳函在頻域內可表示為 |H(jω)|=0(ω=2nπ/N,n=0,…,N-1) 這表明這些周期性誤差能被重復控制器所消除,在這種情況下就能獲得無誤差的跟隨。但是,這就要求有很強的穩定度。在實際應用中,可以減弱這一條件,如令: |H(jω)|<μ (jω ) ( ω="2nπ" /N, n="0," ..., N- 1) 這里μ(jω)為周期性誤差的允許范圍。 (2)自適應參數調節器 在重復控制系統的基礎上添加自適應參數調節器,就構成自適應重復控制系統。自適應參數調節器從本質上講是一種算法,它使系統具有自適應能力,能根據實際的系統特性調整控制參數,以達到所期望的性能指標。在本系統中,自適應參數調節器利用遞推最小二乘算法(RLSE),實時辨識系統受控對象的結構參數,從而依據期望的性能指標對離散重復控制器的參數進行調節。
如圖2,在本控制方案中,首先構成以圖1中信號U1,U2為反饋的閉環,將該閉環的傳函記為P(z-1),并近似認為其為二階時變結構,即
![]() 圖2自適應重復控制系統控制框圖 式中a1,a2為時變參數,其控制思想是:首先由自適應參數調節器在線地辨識系統受控對象的結構參數a1(k),a2(k),然后根據辨識結果調節輔助補償器S(k,z-1)的參數,以得到適應系統結構的控制規律,從而使y(k)跟隨r(k)。由于辨識是實時的,就能使系統總能根據實際的運行條件進行控制,從而可以提高控制的精度,這也就實現了自適應的思想。
![]() 圖3重復控制系統結構框圖 3實驗與效果 根據文獻[6]該方案已在2kVA,輸出100VAC,60Hz的逆變器上得以實現并取得了良好的效果。 (1)對于峰值系數為3的整流性負載,相同條件下采用狀態反饋控制,得到輸出電壓THD值為8%,而采用自適應控制后THD值能在0.2s內降低為1%[6];兩種方案下的輸出波形比較如圖4所示。 (2)該方案有效地消除了由于周期性的未知的系統特性參數變化(包括負載參數、元器件參數)而對系統輸出造成的影響。
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圖4兩種控制方案的輸出波形 (a)狀態反饋控制方案(b)自適應控制方案 (3)與其它控制方案相比,該方案不但具有較快的誤差收斂速度,而且還確保了系統在大的負載擾動下的穩定性 (4)與無差拍控制方法中應用的負載參數辨識相比,該方案辨識的是系統的結構參數, 即是總體考慮,而不僅僅從局部上著眼,因此更為先進,更利于應用。 (5)該方案更為有利的是,在設計時不必知道PWM逆變電源系統確切的數學模型,而只需在應用中用實時辨識的模型代替。這就提供了一條途徑,使得自適應控制方法能直接應用于傳統的模擬控制的PWM逆變電源中,進而有效地提高其輸出的質量。 總的來說,本文所介紹的這種PWM逆變電源的自適應控制方法具有其獨特的優點,是一種新穎的方法,解決了一些實際問題。當然,作為一種新型的控制方法,它肯定還有不少需要完善的地方。由于自適應控制畢竟是一種非線性控制方案,其設計自然要比常規反饋控制復雜得多,系統建模及穩定性分析也非常困難。筆者正在作進一步的研究工作,以盡快使其實用化。
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