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12V33AH 梅兰日兰 MGE M2AL12-33 蓄电池

12V33AH 梅兰日兰 MGE M2AL12-33 蓄电池

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12V33AH 梅兰日兰 MGE M2AL12-33 蓄电池   12V33AH 梅兰日兰 MGE M2AL12-33 蓄电池   12V33AH 梅兰日兰 MGE M2AL12-33 蓄电池  
储能用铅蓄电池应用综述

1. 前言
随着经济的高速发展,以化石能源为础的能源结构主体面临极大的危机和挑战,能源危机与环境恶化日益加剧;主要的发达国家都越来越重视可再生能源的开发研究。太阳能、风能作为清洁可再生能源以其蕴藏巨大和普遍性得到在新能源领域的广泛应用。而阀控密封式铅储能电池以其成熟的技术、稳定的性能、免维护、环保可回收、价格低廉等诸多点被广泛应用于太阳能、风能以及风光互补等储能领域。
2. 太阳能、风能系统介绍
太阳能、风能虽为取之不尽用之不竭的可再生能源,但其受地理环境及季节、昼夜交替等自然规律的影响,因而具有一定的局限性;而人们对能源的需求是持续的并不受这些因素的影响,因此为弥补这一先天缺陷,采用太阳能、风能互补系统来解决能源供应的不足。
目前新能源领域的应用主要分为:太阳能光伏系统、风能储能系统以及风光互补系统:太阳能光伏发电系统是利用光生伏打效应原理制成的太阳能电池将太阳辐射能直接转换成电能供负载使用或将光能储存在蓄电池中转化为电池的化学能,由蓄电池提供负载能的系统,主要受太阳辐射的时间及强度的影响。它由太阳能电池方阵、控制器、蓄电池组、直流/ 交流逆变器等部分组成,其系统组成如图1-1 所示。
风力发电系统是利用风机将风的动能转化成电能的系统,主要受风速的影响。它由风机、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成,其系统组成如图1-2 所示。

1. 前言
随着经济的高速发展,以化石能源为础的能源结构主体面临极大的危机和挑战,能源危机与环境恶化日益加剧;主要的发达国家都越来越重视可再生能源的开发研究。太阳能、风能作为清洁可再生能源以其蕴藏巨大和普遍性得到在新能源领域的广泛应用。而阀控密封式铅储能电池以其成熟的技术、稳定的性能、免维护、环保可回收、价格低廉等诸多点被广泛应用于太阳能、风能以及风光互补等储能领域。
2. 太阳能、风能系统介绍
太阳能、风能虽为取之不尽用之不竭的可再生能源,但其受地理环境及季节、昼夜交替等自然规律的影响,因而具有一定的局限性;而人们对能源的需求是持续的并不受这些因素的影响,因此为弥补这一先天缺陷,采用太阳能、风能互补系统来解决能源供应的不足。
目前新能源领域的应用主要分为:太阳能光伏系统、风能储能系统以及风光互补系统:太阳能光伏发电系统是利用光生伏打效应原理制成的太阳能电池将太阳辐射能直接转换成电能供负载使用或将光能储存在蓄电池中转化为电池的化学能,由蓄电池提供负载能的系统,主要受太阳辐射的时间及强度的影响。它由太阳能电池方阵、控制器、蓄电池组、直流/ 交流逆变器等部分组成,其系统组成如图1-1 所示。
风力发电系统是利用风机将风的动能转化成电能的系统,主要受风速的影响。它由风机、控制器、蓄电池组、逆变器等部分组成,其系统组成如图1-2 所示。


风光互补发电系统是一种将太阳能和风能转化为电能的装置。独立的太阳能系统及独立的风能系统,能密度都比较低,均不能提供可靠的能供应,风光互补系统很好的利用了太阳能和风能的互补性能,白天太阳光强度高、风小,晚上及阴雨天无阳光、风大这一自然特性很好的促
成了风光互补发电系统的应用。它主要由太阳能电池、风力发电机、控制器、蓄电池、逆变器等部分组成,其系统组成如图1-3 所示。

无论是独立的太阳能或风能系统还是风光互补系统,都需要有一个能储存装置将太阳能及风能储存起来,因此技术成熟、性能稳定的铅蓄电池很好的充当了这一角色。同时由于新能源系统的应用环境多为距离人们生活区较远的山区、野外等,因此为解决维护困难的问题,阀控密封式铅蓄电池正好解决这一难题。

3. 储能用铅蓄电池的工作原理
正极的二氧化铅和负极的海绵状铅作为活性物参加电化学反应,以密度为1.28 ~ 1.32g/ml的溶液作为电解液,统称为铅蓄电池(亦称“铅蓄电池”),放电时正负极活性物分别与反应生产铅,对外电路产生电能,充电时正负极的铅重新转化成正极的二氧化铅和负极的铅,实现了电池的充放电循环。正极的氧气通过AGM 隔板的隙传输到负极,实现氧的复合。
4. 储能用铅蓄电池技术特点
4.1 免维护性能
我公司采用高性能ABS 壳体材料配以高效安全阀,电池在使用过程中具有很高的氧复合的效率,既防止壳体变形同时有效的控制电池失水,这一特性有效的保了电池在寿命期间完全免维护,给系统提供安全可靠的保障。
4.2 越的高低温性能
新能源系统特殊的应用环境要求电池必须具有较高的高、低温性能,通常工作的环境温度为-30℃ ~50℃,因此采用储能电池长效的添加剂保电池在相对恶劣的环境下能正常工作,为系统提供更可靠的能源保障。
4.3 耐过充、过放,充电接收能力强
我公司采用独特的对储能市场铅膏配方,极板中添加特殊添加剂,从而有效的提高电池的耐过充、过放性能以及充电接收能力。
4.4 长循环寿命
采用高纯的原辅材料、高锡低钙多元板栅合金、合理的板栅结构、高温高湿利于生成4bs 的固化工艺、紧装配技术、低电解液比重以及提高循环性能的内化成工艺等使电池具有良好的循环寿命,为系统提供稳定可靠的能源支持。
4.5 电池一致性高
采用极群配组技术保电池活性物一致,的电池内化成工艺保电池具有良好的一致
性。
4.6 安全、环保、价格低廉
铅电池技术经过150 多年的技术改进,具有相对于其他二次电源更成熟的技术势并具有稳定的性能;使用过程中不会产生对环境造成破坏的因子,同时电池在寿命期间不会出现漏液、炸等危害人身及环境安全的因素,而且电池寿命终止后可回收循环利用;阀控铅蓄电池成本较低更利于新能源系统的应用。
存在不足:对温度比较敏感,高温时容易出现失水及电池鼓壳现象,低温时容降低,充电接收能力较差,因此,需要一定的措施来保障运行环境。
5. 储能用铅蓄电池的选型
在储能系统中蓄电池是能的转换及储存装置,对整个系统的顺利运行起到至关重要的作用,我们不可否认由于铅电池的技术特点决定了铅电池的寿命存在极限,因此蓄电池的容选择是否合适直接关系到整个系统的使用寿命或者说维护成本。
选择蓄电池容时一定要确保电池容有足够的富余,蓄电池的放电深度对蓄电池的循环寿命有非常大的影响,因此电池容的选择变得极度重要。
蓄电池容的选择过程中要主要考虑以下几点:


(1)电池的放电深度:新能源系统应用中通常建议容的富余度为25%,即电池的放电深度不要超过75%;
(2)大耗电:连续阴雨天期间的负载用电也必须从蓄电池取得,所以,这期间的耗电也是确定蓄电池容的重要指标;
(3)温度系数:蓄电池在低温条件下容明显降低,在- 10℃条件下,电池的实际容只能达到额定容的80%,故在电池容的选择必需考虑温度因素。
蓄电池容BC 计算公式为: BC=A×QL×NL×TO/CCAh
其中:
A:安全系数,取1.1 ~ 1.4 之间;
QL:负载日平均耗电
NL:长连续阴雨天数;
TO:温度系数,一般在0℃以上取1,-10℃以上取1.1,-10℃以下取1.2;
CC:蓄电池放电深度,一般铅蓄电池取0.75~0.8
以山东圣阳电源股份有限公司承接的某地区太阳能路灯项目为例说明:
负载情况:工作电压24V,额定功率60W,工作时间8 小时/ 天长连续阴雨天数:5 天
计算:A:安全系数我们取1.1
QL: 日平均耗电=60W/24V*8h=20Ah
NL:长阴雨天数为5
TO: 温度系数我们取1
CC:蓄电池放电深度为75%
因为BC=A×QL×NL×TO / CCAh=1.1×20×5×1/75%=146.7Ah。因此我们选择两只12V150Ah 电池进行串联使用。
电池容选型完毕后,为了保蓄电池更合理高效的为系统服务,控制器的选择至关重要;
它在太阳能风能系统中起着连接纽带的作用,对蓄电池的使用寿命影响巨大,尤其注意充电保护功能及欠压保护功能的设置。
(1)充电保护功能:控制器必需有恒压充电的充电保护功能。许多控制器制造商都把充电电压设置在14.5~15.0V/ 只电池,实际上,这种设置是不合理的。12V 蓄电池的充电电压达到14.4V 后,电池内部水分解会明显加剧,如果继续高压充电容易造成蓄电池的失水或失控鼓壳,严重影响电池寿命。由于储能系统的特点是小电流充电,因此充电时的充电电流都比较小,14.4V 的恒定充电电压已经本可以满足电池的充电需求,所以我们建议充电电压恒定在14.4V 会比较理想。
(2)欠压保护功能:蓄电池电压低于欠压保护值时,如果继续放电,易造成蓄电池过放而损坏,所以欠压保护值建议为11.2V.
6. 太阳能、风能以及风光互补系统分类

并网型:太阳能、风能等经转换后产生的电能,通过控制器输送到大电网中,传输后进入城市电网,供给负载使用,此类系统不需要蓄电池。
离网型:太阳能、风能等转换产生的电能,经控制器转化为过蓄电池的化学能存储后,在需要使用的时候,转换为电能供给负载使用。

铅电池由于其安全稳定、性价比高等点在电池领域占据较高的市场份额,并被广泛应用于汽车启动、通信领域、动力电池与储能电池等领域。分析认为,铅蓄电池将在行不断升级和下游需求扩大双重驱动下保持一定增长幅度,未来十年内铅电池仍将是电池市场的主流。

寿命问题成短板

从范围来看,2010年铅蓄电池市场规模为362亿美元,同比增长8.6%;预计至2015年,铅蓄电池整体市场规模仍将保持2%-5%的年增长率。

相对于镍氢电池和锂电池来说,铅电池仍为占有率高的储电装置产品。其中汽车启动为其主要应用市场,但是增长已经趋缓。电动自行车为增速快的市场,目前国内约90%的电动自行车使用铅蓄电池。

从储能电池市场看,我国储能电池主力还是铅电池,锂电、液流电池主要处于示范阶段,整体市场规模达到60亿元。2012年铅电池在储能领域的产值达到53亿元,其他电池为7亿元。

铅电池技术成熟,成本在所有化学储能电池里低。主要的问题是寿命比较短,特别是深度放电的时候寿命短,常规的铅电池寿命约几百次。

南都电源(300068,股吧)铅炭电池技术解决了铅电池寿命短的问题,不过成本也相应提高。该类产品可广泛应用于新能源储能、节能、混合动力汽车等领域。铅炭电池是一种电容型铅电池,在铅电池的负极中加入了活性炭。其充电时间为铅电池的八分,寿命为铅电池的四倍以上。南都电源这一技术已经在东福山岛风光柴储能电及海水淡化系统、新疆吐鲁番新能源城市微电网示范工程、浙江鹿西岛4MWh新能源微网储能项目、珠海万山海岛6MWh新能源微电网示范项目、南都电源2MWh光储一体化微网储能电等多个项目中使用。

行集中度有望提高

赛迪经智储能行分析师张谦指出,铅蓄电池的动力应用市场需求很大,储能也是发展的一个重要方向。

张谦认为,通信的建设将刺激铅电池的需求。2012年国内通信行投资额达到3600亿元,随着4G网络的建设,未来投资额还将继续增长。通信领域是阀控密封式铅蓄电池的主要市场,主要用于通信和中心机房的后备电源,替换周期为3-5年,总的采购金额约占电信固定资产投资的2%至3%。

有观点认为,未来电动自行车领域锂电池将逐渐替代铅电池。不过,张谦认为,由于锂电池价格高,同等规格电池即便是价格低的锂电池价格也在铅电池的两倍,锂电池有可能在高端产品领域逐渐替代铅电池,而高性价比将决定铅电池仍是主流。

目前国内铅蓄电池企共2000余家,其中产值超过20亿元的企约10家左右,超过1亿元的企约260家,整个行的集中度非常分散,远远低于美国、日本等国家。随着环保部下发的《关于加强铅蓄电池及再生铅行污染防治工作的通知》以及工信部出台的《铅电池行准入条件》的出台,未来3年将有三分之二落后产能被淘汰,铅蓄电池的厂商将由2000家减少到不会超过300家,行集中度有望得到提高

目前无论任何行用铅蓄电池,在使用中总逃脱不了提前报废的怪圈,这是铅蓄电池发明150多年来,举世公认的性难题——铅蓄电池“不可逆化”,它主要导致了蓄电池使用寿命(容)的大幅度降低,从而使电池提前报废。

电力储能铅蓄电池的背景

铅蓄电池作为削(错)峰填谷储能、风力储能、光伏储能等供电系统的重要组成部分,也是供电系统正常运行的后保。其安全性和可靠性及使用寿命也越来越受到行内用户的高度重视。ZFEAT科技研发生产的具有国家发明利(利号:ZL201420260190.6)的《ZFEAT®蓄电池在线维护系统》(以下简称BMS)做到了让铅蓄电池的容及使用寿命,不再因“不可逆化”而下降!

该发明利技术在电力系统中的应用,使电池的使用寿命大幅延长,保了电池容本不变,减少更换电池的次数,降低了对电池投入的成本,更为重要的是提升了蓄电池在供电系统中使用的安全性和可靠性。

电力储能铅蓄电池存在的问题

国产免维护阀控式铅2V单体储能蓄电池,一般理论设计寿命为10年以上,但在实际使用中仅2~3年(低于60%容,即存储及放电能力减至60%以下)已报废;而削(错)峰填谷储能用电池仅能使用1~2年左右,远低于其设计寿命;根据蓄电池行规范要求,对于合格电池,要求对其充放电的次数,在充满电,并放电至终止电压情况下,应不低于350次~500次循环(指电池额定容从降至70%间的充放电循环次数),目前在实际使用中很少能达到这个国家标准。

延长蓄电池使用寿命(充放电循环次数)、保持电池的额定容(续航能力)、提高电池可靠性、降低因蓄电池失效所带来的安全风险,一直没有更好有效的维护手段来保,这也是目前储能系统用户迫切需要解决的问题。

铅蓄电池的福音——电力储能(图)

BMS应用场景-削峰填谷储能供电系统

BMS应用场景-光伏储能供电系统

Centrica挑选能源存储提供商Younicos(德国,柏林)设计并提供上大和的于电池的能存储系统。

此储能系统需要在2018年冬季完成,49兆瓦锂离子系统将在不到一秒钟内响应电力需求的波动。

该电池厂将位于英国坎布里亚的Barrow-in-Furness,之前是Roosecote煤炭和燃气发电,并将由英国一家的能源和服务公司Centrica拥有和经营。

Younicos软件将是确保系统满足英国传输系统运营商(TSO)设定的各种苛刻要求的关键。

Younicos执行官Stephen L. Prince表示:“随着可再生能源价格以及电池技术的陡降和持续下降,电池存储系统是快速构建更灵活、稳定和具有成本效益的电网的佳解决方案。”

Younicos率先提供电池的商用途,提供各种关键的电网服务,如频率调节,并已在安装了超过150兆瓦的电池存储。

该公司在德国什未林建造了欧洲个商用电池,并为英国电力网络在莱顿布泽德的6兆瓦"智能网络存储"(SNS)项目提供了软件和控制

本公司销售,是山特SANTAK、APC施耐德、艾默生Emerson、HUAWEI华为、DELTA台达、KSTAR科士达、美国山特CSTK,SAGTAR,RSTK、Reros诺士、Panasonic松下、YUASA汤浅、LONG广隆、CSB希世比、LEOCH理士、统一、风帆SAIL、瓦尔塔VARTA、KILO、冠CHAMPION、TOYO东洋、阳光、耐普NPP、圣阳、BB美美电池、灯塔、友联等工电源 工蓄电池,EPS电源,机房精密空调,艾默生精密空调 科士达空调 产品的销售服务供应商。服务 15069089221 高先生 QQ 903417427 微信 15069089221 ups电源蓄电池销售中心 、,产品销售及售后服务,提供高 效节能的电源解决方案,帮助用户更好的管理电力。致力于研发安全稳定、高效节能、绿色环保的电源产品

型号

内阻(毫欧)

大充电电流(安培)

外型尺寸

重约(Kg)

短路电流(安培)

25以下大放电电流
(
安培)

长(L

宽(W

高(H

M2AL 12-33

≤10

9.9

192

130

170

10.2

850

330

M2AL 12-40

≤9.5

12.0

197

165

170

13.5

900

400

M2AL 12-45

≤7.5

13.5

197

165

170

13.8

1050

450

M2AL 12-55

≤7.0

16.5

229

138

213

19.5

1400

550

M2AL 12-60

≤6.5

18.0

258

166

215

24.0

1450

600

M2AL 12-65

≤6.0

19.5

350

167

179

22.2

1700

650

M2AL 12-75

≤5.7

22.5

258

166

215

24.0

1800

700

M2AL 12-80

≤5.5

24.0

258

166

215

24.0

1900

750

M2AL 12-90

≤5.2

27.0

306

169

214

30.0

2000

800

M2AL 12-100

≤4.5

30.0

330

171

222

32.0

2200

900

M2AL 12-120

≤4.0

36.0

410

176

227

38.0

2400

950

M2AL 12-134R

≤3.8

40.5

342

172

277

42.5

2550

950

M2AL 12-150

≤3.5

45.0

485

172

240

47.0

2800

1000

M2AL 12-160

≤3.2

48.0

530

209

240

50.0

2950

1000

M2AL 12-200

≤3.0

60.0

522

238

223

65.0

3500

1000

M2AL 12-230

≤2.8

69.0

520

296

208

75.0

3900

1100

 

完全的密封型免维护设计
设计寿命长达10
迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力
浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)
分析纯电解液
电解液不分层,无需均衡充电
无腐蚀气体泄漏
阀控式大开启压力为5Psi1Psi≈7KPA
任意方向放置使用
电池外壳及盖采用ABS材料
强化阻燃材料(UL94V-0级)可供用户选用
自放电低
通过IATA机构无害产品认
IEC896-2D/N43534,及BS6290 Pt4,EUROBAT标准

梅兰日兰MGE蓄电池的注意事项:
不要用有可能引发静电的东西盖住蓄电池,这样产生的静电有可能导致电池炸
附近有水的地方不宜安装电池组否则有发生触电的危险  
安装的环境温度不宜过高,在炎热的地方安装电池组一定科学的安装通风条件要好。    
不要在有灰尘的地方使用蓄电池容易造成短路的现象,过多的灰尘会堵住排气空
带有粘性的标贴物之类的东西不能粘贴住电池上盖,因为上盖下面的有排气阀电池内产生的气体不能有效的逸出。
并联的个数浮充电的时候,插接式端子电池多只能并联三排螺栓紧固式端子没有特别的限制。可根据我们的供电需求来配备电池数以及供电的时候长短

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