HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能
HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能產品特性:
1、 免補水、維護簡單
采用特殊設計克服了電池在充電過程中電解失水的現象,電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化,因此電池在使用壽命期間完全無需補水,維護簡單。
2、 密封安全、安裝簡單
電池內沒有流動的電液,電池立式、側臥安裝使用均可,無電液滲漏之患,而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內,而無需另建專用電池房,降低工程造價。
3、 使用壽命長
采用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵,在25℃的環境溫度下,正常浮充壽命可達10年以上。
4、 高功率放電性能好
采用了內阻值很小的優質極板和玻纖隔板,而且裝配較緊,使得電池內阻極小。在-40℃~60℃溫度范圍內進行大電流放電,其輸出功率比常規電池可高出15%左右。
5、 安裝使用方便
電池出廠時已經完全充電,用戶拿到電池后即可安裝投入使用。
HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能



HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能產品優點:
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:完全充電狀態的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:完全充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6、耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能應用范圍:
⑴ 電話交換機 ⑺ 辦公自動化系統
⑵ 電器設備、***及儀器儀表 ⑻ 無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源 ⑼ 應急照明
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明 ⑽ 便攜式電器及采礦系統
⑸ 消防、安全及報警監測 ⑾ 交通及航標信號燈
⑹ 汽車電池及船用起動
對于三相輸入的大功率傳統雙變換式UPS,其輸入電路是三相整流形成統一的直流母線(同時配備一組蓄電池),輸入功率因數校正和升壓原理與單相相似,如圖5.9所示。每個橋路由上下兩只開關管及與其反并聯的二極管組成,每相電流可通過該相橋臂上的這兩只開關管控制。如A相電壓為正時,VT4導通使電感La上電流ia增大,電感La充電儲能;VT4關斷時,電感La感應電壓疊加在輸入電壓UA上(升壓),使與VT1并聯的二極管VD1導通,電流ia通過VD1流向負載,在電感能量釋放過程中電流ia逐漸減小。同樣A相電壓為負時,可通過VT1和VT4反并聯的二極管VD4對電流ia進行控制。
六開關三相PFC原理電路的輸入電壓是380V,峰值是537V,所以此電路升壓后的輸出直流電壓可升至800V(±400V),此值正是UPS輸出三相半橋電路所需要的直流母線電壓。
5.3無變壓器UPS的性能優勢
這里的討論僅限于是否帶輸出變壓器這兩種電路結構的不同而帶來的設備性能的差異,不包括與產品研制定型和生產水平有關的因素而造成的性能差別。
(1)高輸入功率因數,低輸入電流失真度
為了完成系統升壓功能,PFC整流環節成為“高頻機”的重要組成部分和必要條件,同時它又把UPS輸入功率因數提高到理想的數值:0.99,把輸入電流總諧波失真度THDI降低到5%以下,所以說輸入功率因數高、電流失真度低是“高頻機”最顯著的優點之一。這不僅消除了UPS對電網的諧波污染,還可明顯地降低前端設備和線纜的容量。表5.1為兩種結構UPS的總電流失真度、總電流有效值和線纜配置要求。
電流傳感放大器通過測量一個小值串聯電阻上的電壓產生一個代表電流的電壓信號。很顯然,該電阻將產生功耗,并且該功耗隨著電流的增加而增加,而為了限制噪聲,放大器帶寬通常較窄。這些特性使得該技術最適于小電流直流系統和低頻交流系統,而不適合那些高頻和大電流開關模式設備。
霍爾效應和磁阻(MR)器件是通過檢測有電流流過的電感器產生的磁場來工作的,因此產生的功耗要低得多。但這些器件的工作帶寬較窄,體積大,成本高,而且輸出信號小,噪聲大,還有偏移和溫度誤差,這些都降低了測量的精度。
顧名思義,電流變壓器(CT)的工作原理是將流經初級線圈的電流反映到次級,再在次級通過一個外部負載電阻轉換成電壓。CT已被廣泛接受,因為它們需要的外圍元件最少,工作穩定,提供固有的高隔離度,而且便宜。不過體積較大,功率損耗相對較高,有時還需要額外的電路進行磁芯復位。許多小型CT還是手工繞制的,因而存在機械完整性問題,例如抽頭間隔一致性差。
低端FET和DCR檢測電路都是檢測電路中已經存在的電阻上的電壓,因此實際上它們自身并不會帶來什么損耗。在DCR檢測方案中,輸出濾波器上的RC電路使得這種組合電路看上去像是電阻。連接到這個“虛擬電阻”上的放大器測量電流的方式與前面所述的串聯電阻/檢測放大器方案是一樣的。與DCR類似,低端FET檢測方案也是檢測電阻上的電壓,不過是采用低端電阻RDS(ON)作為檢測電阻。雖然這兩種方法都需要較多的通用運算放大器和無源器件,但在目前最低成本和最低損耗的系統中仍有使用。這些方案不利的一面是,安裝體積大,有時還需要額外的系統校準成本來解決高測量誤差-有時誤差高達±40%。
面對這些含糊不清的技術分類,設計師必須嚴格地區分電流傳感器的好壞,然后選擇能夠達到目標的最佳方案。盡管有足夠多的交流電流檢測解決方案涌現,但許多設計還不是最佳方案,需要進一步優化,至少目前為止是這樣。
絕佳的新方案
單向電流傳感器是一個最佳的、低成本、高效率、體積小的交流電流傳感器,并且還具有許多其他優點。
傳感器由一個金屬嵌片和封裝在一個小型(4x4x1mm)QFN封裝中的硅裸片組成。嵌片和片上精選線圈一起構成一個耦合電感器,因此流經嵌片的交流電流感應出的電壓等于電流的一階導數(即v=Lmdi/dt)。然后片上的信號處理電路執行一個有限積分運算,產生一個與流經嵌片的電流成正比的實時信號。該信號再經過片上的溫度補償器和增益級電路進一步調整。最后的結果是一個滿刻度為2V、噪聲非常低的溫補電流信號。
這種令人迷惑的簡單架構卻能提供許多傳統電流檢測技術無法提供的優點。例如,通過使用標準CMOS處理技術和半導體封裝實現了極低的成本,這兩種技術使得該架構的成本可能比CT的安裝成本還有競爭力,而且還有更高可靠性和更小體積等附加優點。同時還實現了較低的損耗,這是因為嵌片在電流檢測通道中僅僅增加了1.3mΩ的串聯電阻和2nH的串聯電感。還有一個附加的優點,就是通過對積分操作進行平均,將輸出噪聲減到了最小,從而節省了外部RC濾波器的成本和空間。它甚至還能抑制變壓器耦合設計中的邊沿噪聲,從而無需邊沿消隱。圖2和圖3分別通過將未濾波的輸出比作(在低值傳感電阻上使用差分探頭)測得的電流和CT電路(CT、二極管和RC濾波器)來展示了低噪聲原理。在兩種情況下,交流電流傳感器都幾乎沒有噪聲。
如何實現這一新技術
使用這種電流傳感器的方法非常簡單。連接傳感器使得電流從IIN流到IOUT端。反向電流(即從IOUT流到IIN的電流)將導致零輸出,因此不會損壞器件。
上面提及的有限積分要求在每個電流測量周期之前將積分器復位。實現的方法是將現有的門控信號連接到復位輸入端(R1–R4)。積分器復位的標準很簡單:在電流測量后復位必須立即開始,而在下一次測量前必須結束。對于額定的精度,復位事件最少要持續250nS。
片上積分器復位邏輯具有足夠的靈活度,允許這種電流傳感器能夠與任意的電源系統拓撲一起使用。圖4所示的是用于單輸出Si850x的復位電路。這些器件通常可以用于不存在變壓器磁通平衡控制問題的相對簡單一些的應用(如降壓和升壓電路)中。
HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能
HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能
HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能
HOPPECKE蓄電池power.comSB2V400儲能