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產品簡介
詳細介紹
礦森蓄電池KS17-12 12V17AH及咨詢
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品牌:
| 礦森蓄電池
|
型號:
| KS17-12 |
化學類型:
| 鉛酸蓄電池 |
電壓:
| 12(V) |
額定容量
| 17AH |
荷電狀態(tài):
| SOC=1 |
電池蓋和排氣拴結構:
| 閥控式密閉蓄電池 |
類型:
| 鉛酸儲能用蓄電池 |
低溫 40℃: | 通過 |
高溫30℃: | 通過 |
設計壽命: | 5(年) |
外型尺寸:
| 見詳情(mm) |
產品認證:
| UL 3C 泰爾 地震檢測報告 |
適用范圍:
| ups蓄電池 直流屏 電力機房 風力能源電力變槳 核電站 風力發(fā)電變漿電信,、移動、網絡,、鐵道,、機場等各種通信、信號系統(tǒng)備用電源,;電力系統(tǒng),、核電站備用電源;太陽能,、風能,、 水力發(fā)電儲能,風光互補工程,;,;艦船、海事等備用電源,; 石化系統(tǒng)備用電源,;海洋信號與航標;信息行業(yè),;UPS,、醫(yī)療設備、應急照明等備用電源,;環(huán)保,、節(jié)能要求高的場合。 |
運輸: | 汽運 |
公司合作授權經銷蓄電池品牌:
| 松下蓄電池,、湯淺蓄電池,、梅蘭日蘭蓄電池、OTP蓄電池,、*蓄電池,、德國陽光蓄電池、CSB蓄電池,、索潤森蓄電池,、山特蓄電池,、礦森蓄電池、耐普蓄電池,、GNB蓄電池,、科華蓄電池、科士達蓄電池,、默克蓄電池,、理士蓄電池、友聯蓄電池,,GNB蓄電池、CSB蓄電池,。等各*鉛酸蓄電池膠體蓄電池,。 |
公司合作授權經銷UPS電源品牌:
| 山特UPS電源、APCups電源,、艾默生UPS電源,、科華UPS電源??剖窟_UPS電源,、梅蘭日蘭蓄電池。伊頓UPS電源,、SANTAK UPS電源,、SAGTAR UPS電源。等各*UPS電源,。 |
公司承諾: | 凡我公司售出產品均享有3年質保,,36個月內出現任何質量問題(人為除外)我公司將免費更換。同時可享受公司專職人員跟蹤服務,,可上門安裝,、調試。全國免運費,。以質量求發(fā)展,,以誠信為原則,歡迎新老客戶選購,,量大從優(yōu),。 我們真誠歡迎您的來電,您的來電就是對于我們zui大的支持 您只需要一個,!其他事情由我去辦 因為我們更專心服務 |
授權代理公司: | 北京盛世君誠科技有限公司 |
產品性能
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(wěn),放電平臺平緩,。
3,、耐震動性好:*充電狀態(tài)的電池*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:*充電狀態(tài)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,*充電狀態(tài)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,恢復容量在75%以上,。
6、耐過充電性好:25攝氏度,*充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開5u婼ck8^,
路電壓正常,容量維持率在95%以上,。
7,、耐大電流性好:*充電狀態(tài)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,。
8. 經濟耐用 節(jié)能惠民 綠色環(huán)保 價格便宜 應用范圍:電力供應,、發(fā)電廠、電信,、信號控制及遠程控制,、應急能源供應、數據系統(tǒng),、UPS,、太陽能、報警及保密系統(tǒng),、應急照明及循環(huán)場合
我們的優(yōu)勢:我公司為多家ups電源,、蓄電池廠家的授權合作商,廠方直接供貨,,價格優(yōu)勢明顯,,*的解決電源方案設計、專業(yè)的渠道,,專業(yè)的安裝,,專業(yè)的售后,在UPS電源方面我們更專業(yè),。
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我公司真誠歡迎新老客戶攜手合作,,共創(chuàng)輝煌!
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*以高質量的產品*.*優(yōu)質的服務面向廣大客戶*. *歡迎廣大客戶前來定購*
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蓄電池選型參考:
移動公司:以基站用蓄電池'>蓄電池為主,每個基站一到兩組備用蓄電池,,主要為2V,、300AH、400AH,、500AH,,每組24塊;機房用蓄電池一般為:1000AH,、2000AH、3000AH電池組,,每組24塊,;
聯通公司:以基站用蓄電池為主,每個基站一到兩組備用蓄電池,,主要為2V,、300AH、400AH,、500AH,,每組24塊,機房用蓄電池一般為:1000AH電池組,;
網通公司及電信公司:主要為機房和各接進網點使用,,根據各站點容量不同主要分為兩類:
*類:較大功率站點使用電池組,主要為2V,,以500AH和1000AH為主,,也有200AH、300AH,、1200AH電池組,,每組24塊;
第二類:較小功率站點使用電池組,,主要為12V,,以100AH和200AH為主,也有65AH、38AH電池組,,每組4塊,;每個基站有多組,一般為2-6組,;
金融系統(tǒng):以營業(yè)網點UPS電源用電池為主,,以12V、100AH和65AH為主,,一般每個網點為2-4組,。
電力系統(tǒng):以變電站用電池組為主,一般為2V,,200AH,、300AH、400AH,、500AH,,每組110塊,以11萬伏變電站為基準,,較大變電站有的為兩組,;規(guī)模較小的變電站也有12V,100-200AH,,18塊串聯,。另外,電力調度中心,,通訊專網,,電廠等也有很多備用或控制用蓄電池組。
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USB特性
USB總線能夠為低功耗電子設備提供電源,??偩€電源與電網隔離,并且具有很好的穩(wěn)定性,。但是,,可用電流有限,同時負載和主機或電源之間存在潛伏的互操縱題目,。
USB端口由90Ω雙向差分屏蔽雙絞線,、VBUS (+5V電源)和地組成。這4條線由鋁箔內屏蔽層和編織網外屏蔽層進行屏蔽,。的USB規(guī)范標準是2.0版,,可以從USB組織免費獲得。要做到*符合該規(guī)范標準,,需要通過一個功能控制器來實現設備和主機間的雙向通訊,。規(guī)范定義了1個單位負載為100mA (zui大),。任何設備答應吸取的zui大電流為5個單位負載。
USB端口可分為低功率端口和大功率端口兩類,,低功率端口可提供1個單位負載的電流,,大功率端口可zui多提供5個單位負載的電流。當設備剛連接到USB端口時,,枚舉過程對器件進行識別,,并確定其負載要求。在此過程中,,只答應設備從主機吸取zui多1個單位負載的電流,。枚舉過程完成后,假如主機的電源治理軟件答應,,則大功率設備可以吸取更大的電流,。
某些主機系統(tǒng)(包括下游USB集線器)通過保險絲或者有源電流檢測器提供限流功能。假如USB設備未經過枚舉過程便從USB端口吸取大電流(超過1個單位負載),,則主機會檢測到過流狀態(tài),,并會封閉正在使用的一個或多個USB端口。市場上供給的很多USB設備,,包括獨立電池充電器,,都沒有功能控制器來處理枚舉過程,但吸取的電流卻超過了100mA,。在這種不恰當的條件下,,這些設備可能導致主機出現題目。例如,,假如一個吸取500mA電流的設備插進總線供電的USB集線器,,而且未進行正確的枚舉過程,則可能導致集線器端口和主機端口同時過載,。
主機操縱系統(tǒng)采用高級電源治理時情況會更加復雜,,特別是筆記本電腦,它總是??炊丝陔娏鞅M可能低。在某些節(jié)電模式下,,計算機會向USB設備發(fā)出掛起命令,,而后則以為設備進進了低功耗模式。設備中包含一個能與主機進行通訊的功能控制器始終是一個比較好的做法,,即使對于低功耗設備來說也是如此,。
USB 2.0規(guī)范非常全面,規(guī)定了電源的質量,、連接器構造,、電纜材質,、容許的電壓跌落以及浪涌電流等。低電流和大電流端口具有不同的電源指標,。這主要是由主機和負載間的連接器和電纜上的電壓跌落決定的,,并包括由USB供電的集線器上產生的電壓跌落。包括計算機或者自供電USB集線器在內的主機,,都具有大電流端口,,可提供zui大500mA的電流。無源,、總線供電的USB集線用具有低電流端口,。表1列出了USB大電流和低電流端口上游端(電源)引腳答應的電壓容限。
表1. USB 2.0規(guī)范電源質量標準
Parameter | Requirement |
DC voltage, high-power port* | 4.75V to 5.25V |
DC voltage, low-power port* | 4.40V to 5.25V |
Maximum quiescent current (low power, suspend mode) | 500μA |
Maximum quiescent current (high power, suspend mode) | 2500μA |
Maximum allowable Input capacitance (load side) | 10μF |
Minimum required output capacitance (host side) | 120μF ±20% |
Maximum allowable inrush charge Into load | 50μC |
*這些指標適用于上游端主機或集線器端口的連接器引腳,。電纜和連接器上的I x R跌落需另外考慮,。
在符合USB 2.0規(guī)范的主機中,大功率端口的上游端具有120μF,、低ESR電容,。所連接的USB設備的輸進電容限制在10μF以內,在zui初的負載連接階段,,答應負載從主機(或自供電集線器)吸取的zui大電荷數為50μC,。這樣一來,當新設備連接至USB端口時,,上游端口的瞬態(tài)電壓跌落小于0.5V,。假如負載正常工作時需要更大的輸進電容,則必須提供浪涌電流限制器,,以保證對更大的電容充電時電流不會超過100mA,。
當USB端口帶有一個總線供電的USB集線器,集線器上接了低功耗設備時,,USB口上答應的直流電壓跌落如圖1所示,。大功率負載與總線供電的集線器連接時,電壓跌落將超過圖1給出的指標,,并會引起總線過載,。
圖1. 主機至低功率負載的電壓跌落大于圖中給出的答應直流電壓跌落時,,會引起總線過載。
電池充電要求
單節(jié)鋰離子和鋰聚合物電池
如今的鋰電池充電至zui大額定容量后,,其電壓通常為4.1V至4.2V之間,。當前市場上正在出售的、更新的,、容量更大的電池,,其電壓范圍在4.3V至4.4V之間,。典型的棱柱形鋰離子(Li+)和鋰聚合物(Li-Poly)電池容量為600mAh至1400mAh。
對Li+和Li-Poly電池來說,,*的充電曲線是從恒流充電開始,,一直持續(xù)到電池電壓達到額定電壓。然后,,充電器對電池兩真?zhèn)€電壓進行調節(jié),。這兩種調節(jié)方式構成了恒流(CC)恒壓(CV)充電方式。因此,,這種類型的充電器通常稱為CCCV充電器,。CCCV充電器進進CV模式后,電池的充電電流開始下降,。若采用0.5C至1.5C的典型充電速率充電,,則當電池達到其布滿容量的80%至90%時,充電器由CC模式轉換為CV模式,。充電器一旦進進CV充電模式,,則對電池電流進行監(jiān)視;當電流達到zui低門限(幾毫安或者幾十毫安)時,,充電器終止充電,。鋰電池的典型充電曲線如圖2所示。
圖2. 使用CCCV充電器對Li+電池充電時的典型曲線,。
從圖1所示的USB電壓跌落指標可以看出,端口供電集線器的下游低功率端口電壓不具備足夠的余量,,很難將電池充至4.2V,。充電通路上存在的小量額外電阻會妨礙正常充電。
Li+和Li-Poly電池應在合適的溫度下進行充電,。制造商推薦的zui高充電溫度通常為+45°C至+55°C之間,,答應的zui大放電溫度可再高出10°C左右。這些電池使用的材料,,化學性質非?;顫姡偃珉姵販囟瘸^+70°C,,會發(fā)生燃燒,。鋰電池充電器應具備熱關斷電路,該電路監(jiān)視電池溫度,,假如電池溫度超過制造商推薦的zui大充電溫度時,則終止充電,。
鎳氫電池(NiMH)
NiMH電池比鋰電池要重一些,,其能量密度也比鋰電池低,。一直以來,NiMH電池比鋰電池要便宜,,但是zui近二者的價格差在縮小,。NiMH電池具有標準尺寸,在大多數應用中可直接替換堿性電池,。每節(jié)電池的標稱電壓為1.2V,,布滿后會達到1.5V。
通常采用恒流源對NiMH電池充電,。當達到布滿狀態(tài)時,,會發(fā)生放熱化學反應,并導致電池溫度上升,,電池端電壓降低,。可檢測電池溫度上升速率或者負向電壓變化率,,并用來終止充電,。這些充電終止方法分別稱為dT/dt和-ΔV。充電速率非常低時,,dT/dt和-ΔV不太明顯,,很難精確檢測到。電池開始進進過充狀態(tài)時,,dT/dt和-ΔV響應開始顯現,。此時假如繼續(xù)充電,將損壞電池,。
終止檢測在充電速率大于C/3時要比低充電速率時輕易得多,。溫度上升速率大約為1°C/分鐘,-ΔV響應也比低充電速率時更明顯,??斐浣Y束后,建議以更小的電流再充一段時間,,以*充足電池(補足充電),。補足充電階段結束后,采用C/20或者C/30的涓充電流來補償自放電效應,,使電池維持在布滿狀態(tài),。圖3所示為采用DS2712 NiMH充電器對NiMH電池(事先已充了一部分電)進行充電的電池電壓曲線。在該圖中,,上面一條曲線的數據在充電電流正在灌進電池時獲得,,下面那條曲線的數據在切斷電流時測得。在DS2712中,,該電壓差被用來區(qū)分NiMH電池和堿性電池,。假如檢測到堿性電池,,則DS2712不會對它進行充電。
圖3. 采用DS2712充電控制器對NiMH電池充電,。
開關與線性
USB 2.0規(guī)范答應低功率端口提供zui大100mA電流,大功率端口提供zui大500mA電流,。假如采用線性調整器件來調節(jié)電池充電電流,,這也就是zui大可提供的充電電流。線性調整器件(圖4)的功耗為P = VQ x IBATT,。這會造成調整管發(fā)熱,,可能需要安裝散熱器,以防止過熱,。
圖4. 功耗即是電池充電電流乘以調整管兩真?zhèn)€電壓。
對應5V標稱輸進電壓,,調整器件消耗的功率與電池類型,、數目和電池電壓有關。
圖5. 采用5.0V電壓的USB端口對NiMH電池充電時,線性調整器件的功耗,。
標稱輸進電壓為5.0V時,,線性USB充電器對NiMH電池充電的功耗計算結果如圖5所示。對單節(jié)電池充電時,,線性充電器的效率僅為30%,;對兩節(jié)電池充電時,效率為60%,。用500mA電流對單節(jié)電池充電時,,功耗會高達2W。這樣的功耗通常需要加散熱器,。功耗為2W時,,熱阻為+20°C/W的散熱器在+25°C環(huán)境溫度下會被加熱至大約+65°C,要得到滿額性能,,還需要有活動空氣來協(xié)助其散熱,。處于空氣靜止的封閉空間內,溫度會更高,。
采用基于開關調節(jié)器的充電器可解決多個題目,。首先,與線性充電器相比,能夠以更快的速率,、更大的電流對電池進行充電(圖6),。由于功耗較低、發(fā)熱較少,,熱治理方面的題目也減少了。同時,,由于運行溫度降低,,充電器更加可靠。
圖6. 對單節(jié)NiMH電池充電時,線性充電器和開關充電器的充電時間不同,。
圖6中的計算結果基于以下條件和假設得到:采用高功率USB口zui大答應電流(500mA)的大約90%充電,;開關調節(jié)器采用非同步整流的buck轉換器,具有77%效率,。
電路實例
圖7所示電路是用于單節(jié)NiMH電池充電的開關模式降壓型調節(jié)器,。它采用DS2712充電控制器調節(jié)充電電流和終止充電。充電控制器監(jiān)視溫度,、電池電壓和電池電流,。假如溫度超過+45°C或者低于0°C,控制器不會對電池充電,。
圖7. USB端口對單節(jié)NiMH電池快速充電的原理圖。
如圖7所示,,Q1是降壓型充電器的開關功率晶體管,;L1是濾波電感;D1是續(xù)流或整流二極管,。輸進電容C1為10μF,、超低ESR的陶瓷濾波電容。用鉭電容或者其它電解電容替換C1會使充電器的性能降低,。R7是電流調節(jié)器檢測放大器的檢流電阻,。DS2712的基準電壓為0.125V,并具有24mV滯回,。通過CSOUT提供閉環(huán),、開關模式電流控制。充電控制引腳CC1將Q2的柵極拉低時,,使能Q1的柵極驅動,。Q1和Q2均為低Vt (柵-源門限電壓)的pMOSFET。CC1和CSOUT均為低電平時,Q2的漏-源電壓將稍大于Vt,。該電壓以及CSOUT的正向壓降構成了Q1的柵極開關電壓,。CC1為低電平時,啟動電流閉環(huán)控制,。圖8所示為啟動開關時的波形,。上方波形是0.125Ω (檢流電阻兩真?zhèn)€電壓,下方波形是Q1漏極至GND的電壓,。開始時,,當Q1打開(CC1和CSOUT均為低電平)時,電感電流向上爬升,。當電流增大到使檢流電阻兩真?zhèn)€電壓達到0.125V時,,CSOUT變?yōu)楦唠娖剑_關關斷,。此后,,電感電流開始下降,直到檢流電阻兩真?zhèn)€電壓達到約0.1V,,CSOUT又變?yōu)榈碗娖?。只要CC1為低電平,該過程將一直持續(xù),。
圖8. USB NiMH充電器的啟動波形。
DS2712的內部狀態(tài)機控制著CC1的工作,。充電開始時,,DS2712先對電池進行狀態(tài)測試,以確保電池電壓在1.0V至1.65V之間,,并確認溫度在0°C至+45°C之間,。假如電壓低于1.0V,DS2712將以0.125的占空比拉低CC1,,對電池緩慢充電,,以防損壞電池。一旦電池電壓超過1.0V后,,狀態(tài)機轉為快充模式,。快充時占空比為31/32,,即大約97%,。“跳過”的間隙內進行電池阻抗測試,以確保不會對錯誤放進充電器的高阻抗電池(例如堿性電池)進行充電,。檢測到-2mV的-ΔV后,,快充結束,。假如未檢測到-ΔV,將持續(xù)快充,,直到快充定時器超時,,或檢測到過溫或者過壓故障狀態(tài)(包括阻抗分歧格)為止??斐渫瓿?由于-ΔV或快充定時器超時) 后,,DS2712進進定時補足充電模式,占空比為12.5%,,持續(xù)時間為所設快充定時的一半,。補足充電完成后,充電器進進維持模式,,占空比為1/64,直到電池被拿走或重新上電,。
采用圖7所示充電器和大功率USB端口對2100mAh NiMH電池充電時,,快充時間為2小時多一點,大約3個小時完成包括補足充電在內的全部充電過程,。從端口吸取的電流為420mA,。假如需要與主機進行枚舉過程,并需要大電流使能操縱,,可在R9和地之間串聯一個開漏極nMOSFET,。假如MOSFET關斷,則TMR浮空,,DS2712進進掛起狀態(tài),。