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汤浅YUASA蓄电池NPL120-12 12V120AH尺寸

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌 YUASA/汤浅
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 青岛市
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更新时间:2024-07-22 11:01:43浏览次数:230

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产品简介

供货周期 现货 规格 NPL120-12 12V120AH
货号 001 应用领域 医疗卫生,化工,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶
主要用途 光伏发电 汤浅YUASA蓄电池 NPL120-12 12V120AH
汤浅YUASA蓄电池NPL120-12 12V120AH尺寸
应用范围: 电话交换机、船用起动 、办公自动化系统、 电器设备、医疗设备及仪器仪表 、 无线电通讯系统 、计算机不间断电源、 应急照明、输变电站、开关控制和事故照明、便携式电器及采矿系统、消防、安全及报警监测、交通及航标信号灯、汽车电池及船用起动 、 太阳能、风能。

详细介绍

汤浅YUASA蓄电池NPL120-12 12V120AH尺寸

均充电压

汤浅蓄电池的均充电压可设定为2.30~2.33V/只,具体要求如下:

浮充电压有一只以上低于2.18V/只,处理方式是电池放出50%左右容量后,建议在手动均充情况下,充电2~3天,如仍不可恢复,请联系我们;
放出20%以上额定容量时,要自动均充;
10周自动均充一次;
自动均充时间设定为15h。

蓄电池室要求

电池安装处应远离热源和易产生火花的地方,如变压器、电源开关或保险丝等,安全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25℃左右。电池应避免受到阳光直射,安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理,并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。

蓄电池需经常检查的内容如下:

端电压;
连接处有无松动、发热、腐蚀现象(应及时清理,做好防锈措施);
电池壳体有无渗漏和变形;
极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。

其他

蓄电池放电后,应立即再充电,以免因搁置时间太长,不能恢复容量。
电池应避免用过大或极小电流放电,放电电压不得低于蓄电池终止电压,避免深度放电。
在正常使用的电池不得打开安全阀,以免影响电池的安全可靠性。
蓄电池在进行串、并联连接以及装卸时,应防止电池短路,所用工具必须 绝缘,连接螺栓必须拧紧。
容量低于额定值的80%的蓄电池,应进行更新。

1.阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标

● JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准
● JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准
● YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准
● DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

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2.应用领域
不间断电源 军备电源
医疗设备 监控系统
通信设备 航空/航海系统
石化工业 电厂/电站等
3.铅酸蓄电池特性
● 免维护(寿命期内无需加酸加水)。
● 使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。
● 采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好,自放电极小。
● 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低,大电流放电性能优良。
4.铅酸蓄电池安装要求
● 使用前检查电池外观有无裂纹,破损,漏液现象,一经发现应及时查找原因或进行更换。
● 电池应安装在远离火源,热源(大于2M)的地方,必须有良好的排气通风条件,应确保电池运行的环镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。
● 充电电流电压,时间必须按厂家规定执行,电池避免过充过放电。
● 搬运,安装,使用过程中应避免电池正,负极短路。
5.铅酸蓄电池使用注意事项
● 拆装电池应由人员完成,若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即上。
● 不同容量,不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。
● 勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。
● 电池停搁6个月以上,使用前必须进行补充电。


如何处理电解液的比重异常的问题?

A.压力校验台答:比重异常的现象是:

a、充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;

b、浮充电时比重下降;

c、充足电后,三小时内比重下降幅度很大;

d、放电电流正常但电解液比重下降很快;

e、长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致。

B.造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:

a、电解液中可能有杂质并出现混浊,应根据情况处理,必要时更换电解液;

b、浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步观察;

c、自放电严重或已漏电,应清洗极板,更换隔板,加强绝缘;

d、极板硫化严重,应采用有关方法处理;

e、长期充电不足,由此造成比重异常,应均衡充电后,改进其运行方式;

f、水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束前二小时进行比重调整;

g、电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电。

选择蓄电池的容量可按下述公式计算:

 

式中,Q——蓄电池容量(安培小时);

I平均——忙时全局平均放电电流;

Kn——容量转变系数,即n小时放电率下,蓄电池容量与10小时放电率的蓄电池容量之比。

t——实际电解液的低温度。蓄电池室有采暖设备时,可按15℃考虑;无采暖设备时,则按所在地区低室内温度计算,但不应低于0℃。

25——蓄电池额定容量时的电解液温度;

0.006——容量温度系数(即电解液以25℃为标准时,每上升或下降1℃时所增加或减少的容量比值)。

为了便于计算,可将上述公式简化为:

Q=K·I平均

式中,K——电池容量计算系数。

汤浅蓄电池NPL120-12 12V120AH技术参数

2 通信基站蓄电池的安装

2.1 蓄电池安装的地点选择

电池工作和存放的地点应该清洁、通风、干燥,严禁有火花、火焰等引燃物,并配备有灭火器,电池安装地点应远离热源和易产生火花的地方,避免阳光直射,周围无有机溶剂和腐蚀性气体。同时,也应避免空调或通风系统的通风口直接影响电池单体温度,造成电池电压不均匀。

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3.1 设计原理
本文采用了数字式信号发生器产生标准正弦波和电流负反馈法产生精确交流恒流源法, 交流恒流源实现原理如图2所示。

电路组成框图如图2所示:这是一个闭环控制系统,电流负反馈电路。标准正弦波产生一个频率稳定、对称、失真度低的1KHz正弦波信号。驱动电路把正弦波放大,去推动功放电路,得到正弦交流电流输出。恒流控制电路从功放输出中得到的信号,通过与给定的信号相比较,来调节驱动电路的信号,从而使输出电流保持稳定。
智能节点为智能型的监控??椋迪侄缘绯刈槟?总电压48V,单块电压12V或2V)的单块电池端电压、体温、环境温度进行测量。若超出工作范围则进行告警,并将监测数据存储,定期上报监控数据。超限告警信号及时上报,并可接受上位机的轮询。下面仅就智能节点给出详细的设计方案。
硬件组成
智能监控节点以89C52为控制器,外围??榘–AN接口??椤⑽露炔饬磕??、电压测量???、告警??椤⒔诘愕刂费≡窈涂裳〉拇娲⑵髂?榈龋缤?所示。为充分利用89C52的接口资源,除CAN接口??橥馄溆嗄?榫捎么薪涌谄骷?,这样就减小了电路体积,降低了电路的硬件成本。

图2智能监控节点结构图

图2智能监控节点结构图
CAN接口???br/>CAN总线协议及其特性见参考文献。目前,具有CAN协议功能的芯片很多,本设计选用常见的PHLIPLE公司的SJA1000独立CAN控制器芯片和82C250 CAN接口驱动芯片。为增强节点的抗干扰能力,SJA1000的TX0和RX0通过高速光耦6N137与82C250相连,电路如图3所示。

图3 CAN接口??樵硗? src=

图3 CAN接口??樵硗?/p>


电压测量???br/>当蓄电池是由4节12V电池串接而成时,其在线端电压远高于ADC的允许输入电压,所以对电压的采集电路要进行特别设计:将串连电池组的各节电池端电压经模拟开关分别引入分压电路进行分压处理,再经电压跟随器进行阻抗变换后送入ADC的差分输入端,转换后的电压数字量输出到单片机的PI口。
ADC选用National Semiconductor的ADC0838。 该器件是一种输入端可编程、单端8通道/差分4通道、8位串行ADC,其数据输入输出口可以分时共用。
模拟开关选用MAXIM的MAX4613。它是一种四路单刀单掷TTL/CMOS兼容的模拟开关,可单端供电(9~40V)也可双端供电(±4.5~±20V),与电池组的连接 采用“浮地"方式:每个MAX4613控制两节电池的选通,电源和地分别取两节电池串连后的正极和负极。由于MAX4613的S1、S4和S2、S3的控制极性相反,所以不能采用译码电路,而由单片机的四个I
/O口线经光耦隔离后单独驱动,以保证同时只有一路电池电压接入后级的分压电路。另外,其控制端采用CMOS电平(VL接V+)。
分压电路采用三个相同的电阻,分压后的电压约为4V左右。由于使用同一个分压网络,避免了由于分压网络的差异引起各路间的误差。同时模拟转换器采用差分输入从而减少了共模干扰和避免了“浮地"引起的电压不兼容的问题。如果对2V电池采样,可以用6个CD4052模拟开关控制各节电池的选通,每个CD4052控制4节电池,由两个I/O口线经光耦隔离后驱动两个地址选择端,另三个I/O口线经74LS138译码后分别控制六个CD4052的使能端(INH)。

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温度测量模块
温度测量??椴捎妹拦鶧ALLAS公司推出的DS18S20系列单总线数字温度计,只需要一根导线就可将单片机和DS18S20连接起来,如图4所示。每个I/O口线可以同时挂接多个DS18S20。
软件的实现
软件设计采用??榛喑?,系统软件主要分为主程序、数据采集(电压、温度)处理程序和通讯程序。
主程序为系统控制程序, 实现对系统进行初始化(包括系统自检、读取本节点地址、电池组电池电压种类、向上位机发送本节点的地址、接收上位机发送的本节点的基准电压值和温度值)和各??槿砑淖芴宓鞫?。
数据采集处理程序包括电压采集和温度采集。由于DS18S20的温度转换时间较长(750ms),所以每次采集先进行温度转换、电压采集,再进行温度的采集。温度转换和电压采集同步进行。每一轮采集后要将数据进行处理,判断是否超过限定值。若正常则判断是否采集了5次,若不是则再次进行采集。这是因为数据的变换是缓慢的,如果正常就没有必要每次都将数据上报,以减少CAN总线上的数据量;若到了5次或数据超限,则对数据打包上传,进入CAN通信阶段。
CAN通信程序负责将采集到的数据发送到CAN控制器,再由CAN控制器负责将数据发送到CAN总线。主要的子程序有:CAN初始化、CAN发送、CAN接收、ADC子程序,DS1820的复位、启动、ROM的搜索、读写等。其中CAN初始化、发送和接收子程序、DS1820的复位、启动、ROM搜索、读写等可参阅后面的参考文献,ADC的转换子程序详见本刊网站。

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