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免维护储能蓄电池销售中心: & 010- & &于尹邦时至今日,越来越多的现代人渴求赏心悦目的休闲生活,于是对森林情有独钟,喜欢到这种朴素无华的 “绿色”环境里得到充分的休息和美的享受。然而去年冬天,13岁的美国男孩艾登o德威尔冒着严寒到卡茨基尔山徒步旅行时,在森林中注意到树枝丫杈的布局。他灵光一现,确信这种布局可以用“斐波那契数列”解释,有可能揭开一个科学之谜,导致太阳能电池板设计的重大突破。早在13世纪,意大利数学家斐波那契就发现,把一个数,将它添加到之前,像1 +1 = 2,则2 +1 = 3,则3 +2 = 5,则5+3=8,则8+5=13,则13+8=21 ,则21+13=34……这一数字系列中,任何一个数字与后一个数字的比都接近0.618,而且越往后的数字,就越接近。这就是著名的“斐波那耶级数”,而0.618这个神奇的数字,则被称为“黄金比率”。古希腊美学家柏拉图将其誉为“黄金分割率”,有趣的是,人们用它可以解释许多现象,诸如黄金分割、兔子繁殖。它还可以在植物叶、枝、茎的排列中得到体现。“黄金比率”与大自然结下了不解之缘,植物和动物都和它有着惊人的联系。的确,在树木、绿叶、红花、硕果中,都能遇上“黄金比率”。斐波那契曾研究过“一对兔子每月可生一对小兔,而一对小兔生下一月后便有生殖力,问一年后共可繁殖多少对小兔”这一问题,曾得到1、2、3、……12月后的小兔分别为1、2、3、5、8、13、21、34 、55、89、144、233、377对,这377对即为一年后小兔的对数。前述数列(还可接着写,未写完)称为“菲氏数列”,又称F数列。可以看出,每相邻两项之比,越向后越接近0.618,当项数无限增加时,相邻两项之比为黄金数。如果在“黄金”矩形内靠着三边作一个正方形,则剩下的那部分又是一个“黄金”矩形,可依次再作正方形。把这些正方形的中心按顺序连结,可以得到一条“黄金螺线”。在海洋鹦鹉螺、有甲壳的软体动物、一些动物角质体上,都先后发现了这种与众不同的“黄金螺线”。数学家泽林斯基在一次国际数学年会上指出,树的年分枝数目就是F数列,即枝数的增长遵循前述小兔增长的规律。德威尔通过测量惊讶地发现,许多植物萌生的叶片、枝杈或花瓣都有这样一个有趣的现象:它们用黄金分割率0.618来划分360°的圆周,所得角度约等于222.5°。而在整个圆周内,与222.5°角相对应的外角就是137.5°,所以137.5°角是圆的黄金分割角,也叫黄金角。由于任意两相邻的叶片、枝杈或花瓣都沿着这两个角度伸展,因此尽管它们不断轮生,却互不重叠,确保了光合作用。像车前草、蓟草、一些蔬菜的叶子、玫瑰花瓣等,以茎为中心,绕着它螺旋形地盘旋生长,两叶间的弧度为137.5°。投照这种排列模式,叶子可以占有最多的空间,获取最多的阳光,承受最多的雨水德威尔从中深受启发,认为树枝丫杈的布局一定与光合作用的效率有关。为了探求其中的道理,验证“斐波那契数列”是否能派上用场,他开动脑筋,设计了一项颇有创意的实验。德威尔首先用自己设计的圆柱双量角器工具,确定橡树树枝和树叶构成的螺旋轨迹与树干之间的相对关系,在让计算机程序复制这种模式的基础上,用PVC管建造了一棵按“斐波那契数列”排列的橡树形太阳能电池树;随后建起一个常用的平板模式排列的太阳能光伏电池板,以45度角安装在屋顶;为了观察和比较按橡树分叉排列的太阳能电池板与传统的屋顶电池板阵列在捕获阳光能力的差异,分别在两个装置接上了监视电压的数据记录器。在获奖的论文中,德威尔介绍了实验的设计和研究结果:与传统的平板模式排列的太阳能光伏电池板相比,按“斐波那契数列”排列的橡树形太阳能电池树的表现更优秀,不需要做任何的偏角调整,每天的有效光照时间延长2.5小时,产生的电力多20%。特别是在12月份,当时太阳处在天空中的最低点,无论是收集太阳光的时间还是产生的电力,太阳能电池树都要比太阳能光伏电池板高出50%。德威尔解释说,由于树枝按“斐波那契模式”分布,用“黄金分割率”调整了光伏电池特定的间隔和高度,因此使得部分分支在收集阳光时不会阻挡太阳光射到其他的分支。因为光伏电池不是用平板模式排列,形状很像一棵树,所以更加好看。更重要的是,这种树形结构比平板模式更节省空间,并不完全朝南,更适合在城市使用,因为在拥挤的城市中更难找到空间和直射的阳光。这项研究获得美国的临时专利,引起极大反响。德威尔的研究结果之所以令人印象深刻,在于他模拟树木分支,科学排列太阳能电池,大大地提高了能量成生。专家认为,在大多数13岁的孩子把空闲时间花在玩视频游戏或浏览Facebook等网站时,德威尔却以自己的设计赢得了2011年美国自然历史博物馆的年轻博物学家奖。他对大自然的欣赏和敬仰得到大家的认可,实属难能可贵。这是技术领域一种罕见的发现,也是仿生学可以如何极大改善设计的精彩例子。King&Spalding已经起草了要求发起针对中国产太阳能电池板产品的反倾销和反补贴调查的申请书。此申请书草案已经被提交到了美国商务部和美国国际贸易委员会,供两个主管调查机关审阅、评论,这说明针对中国产太阳能电池板产品的反倾销和反补贴调查很快会在美国被发起。2011年8月,在美国先后出现三家光伏企业宣布破产:加州的Solyndra,马塞诸塞州的EvergreenSolar以及纽约的SpectraWatt公司。而同时,中国的光伏产业占据全球五分之三左右的产能,并且产品价格还在不断快速下降中。中国的国有银行提供的利率非常之低的贷款,地方直到省级政府提供的零地价或者是超低地价,加上中国光伏产业的规模之大和价格之低,都使中国成为国际光伏市场上主要的、极具竞争力的生产商。美国的光伏产业明显感觉到来自中国的巨大压力,中国光伏企业已经远不止是仅拥有廉价的劳动力,各方面因素使它们可以使产品价格更低廉。日,世贸组织WTO在日内瓦发布关于中美轮胎贸易纠纷案的裁决结果,判定美国对中国输美轮胎征收惩罚性关税符合世贸规则。这一事件要追踪到2009年美国钢铁工人联合会向美国国际贸易委员会的起诉,该联合会起诉中国在此前几年对美国市场进行轮胎倾销,造成美国相关产业倒闭和工人失业。而也正是美国钢铁工人联合会这一组织,于去年发起针对中国新能源产业的301案,在我国掀起轩然大波。虽然301案最后以聚焦我国风能产业而使太阳能光伏产业避过一劫,然而许多被301调查案所质疑的中国光伏产业扶持政策,特别是针对新能源企业而不是新能源用户的政策扶持,都仍然使人深思。据悉,针对这次美国方面可能要发起的中国产太阳能电池板产品的反倾销和反补贴调查,9月14日商务部已经召开由我国光伏业界代表参加的会议。如何在国际贸易规则中做好产业自我保护和预警、应对工作,值得我们深思。这一事件发展,也需要我们持续关注。以目前市场来看,第四季全球太阳能需求展望并不乐观,目前欧洲市场的库存水位持续升高,而中国与日本市场的需求并不如预期,因此厂商对于库存水位的调控转趋积极。根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门EnergyTrend的了解,由于原料厂持续塞货给下游厂商,使得厂商积极出清库存,有业者表示目前出清库存已是第一要务。而这样的状况将导致市场的报价持续走低,使得现阶段现货市场的价格呈现紊乱的局面。原料的部分,根据EnergyTrend的分析,下游厂商的需求并未成长,但上游多晶厂出货的动作并未停止,使得下游硅晶圆与电池厂商目前面临极大的库存压力。而为了降低损失,买卖双方持续针对价格与供货进行交涉,而有些厂商更是断尾求生,直接终止合约的履行以降低库存的压力;而大部分的厂商均将多余的库存在现货市场上进行抛售,使得多晶硅价格持续走跌。虽然上游多晶硅厂拥有长约保护,短时间内仍可享受较佳的售价与利润,不过一旦价格差距过大,将促成更多厂商针对长约内容进行调整,终将对多晶硅厂商产生不利的影响。根据调查,本周多晶硅的现货价格已逼近$40/kg的关卡,目前平均价格来到$48.61/kg,跌幅为1.56%。而在硅晶圆、电池与、模块方面,也呈现走跌的趋势。在硅晶圆部分,多晶的最低价格已接近$1.7/piece的水位;而单晶的价格趋近于$2.0/电池方面,多晶硅太阳能电池的最低价格来到$0.67/W单晶部分则来到$0.72/Watt。本周硅晶圆价格出现明显调整,多晶硅晶圆的平均价格来到$1.871/piece,跌幅为2.81%;单晶硅晶圆则为$2.435/piece,跌幅为2.29%。电池部分则小幅下滑至$0.717/Watt,跌幅为0.42%。除此之外,薄膜本周报价也出现调整,目前平均价格为$0.927/Watt,跌幅为0.54%。展望未来,保利协鑫(GCL)与鸿海集团(Foxconn)连手进攻全球太阳能市场。由于全球太阳能市场已陷入价格竞争与低毛利的境界,此时鸿海集团与保利协鑫合作进入电池与模块制造,预料将利用成本优势来抢攻市场,全球太阳能电池与模块厂商将面临强大的竞争压力,EnergyTrend认为这将加速全球太阳能产业重整的速度,未来具有成本与技术双重优势的厂商才能够存活。在移动设备的设计中,电池的工作时间是一项重要的因素。许多移动设备都加入了更多的功能,这些新增的功能会快速地缩短运行时间。工程师必须利用复杂的电源管理方案,以便使电池获得最长的运行时间。工程师需要运用电池消耗分析来评估电池运行时间,这种分析需要分别在单独及整合在系统之中这两种情况下来描述设备、固件/软件及其子电路。分析技术包括描述电池电流消耗,以及如何受各种工作模式及使用概况的影响。借助于这种分析,工程师就可以做出电源管理设计权衡,以尽量延长电池寿命。大多数电源管理系统都是通过在亚毫秒时间尺度上使没有在活跃使用中的子系统进入睡眠状态来节省电池能量的。其结果是,设备在不到1s内发生的开/关事件中具有快速变化的电流。例如,GSM手机在传输时可以具有560μs, 2A的脉冲,接着当处于待机模式下,在睡眠周期中电流水平可能会跌落到毫安级。验证电池时间验证电池工作时间的一种方法是使用电压跌落测试,使用一块充满电的电池来给待验证的、处于工作模式下的待测设备(DUT)供电,直到电池没电。这种测试可能相对比较耗时间,因为它需要全部过程运行完成来确定电压关闭点,以确定工作时间。同样,其结果依赖于电池的初始状态,而后者可能会千差万别。另一种方法是执行电流消耗测量,它能为工作时间测量提供更高的可信度。DUT被置于待评估的工作模式下运行一小段时间,并测量在这种特定工作模式中的电流消耗。然后,通过将名义电池容量除以测得的电流消耗来计算出工作时间。使用这种方法,设计师无须等待电池充分放电就能确定出运行时间。测量考虑因素电池消耗分析中使用的电源必须独立于电池来描述DUT。电源必须有快速的响应,以尽量减小DUT在切换模式或传输脉冲时所具有的快速回转电流脉冲所造成的瞬态电压跌落。许多通用电源在这些条件下可能会出现高达1V的瞬态跌落,所以应该使用能够容忍这些条件而不出现电压下降的专用电源(有时称为电池仿真电源)。从电池流向移动设备的快速变化的电流波形提出了两项测量难题:范围和速度。首先,电流的动态范围可能会超过1000:1,甚至1 000 000:1。全功率活动电流位于1~3A的量级,而低睡眠模式等级的电流位于数十微安的量级,所以待测电流的范围给电流转换器的选择提出了一项难题。这里可以使用电流感知的电阻器或分流器,但选择大小合适的分流器却可能颇为棘手。如果分流器的大小适合于测量最小电流,那么在大电流事件中就会在分流器两端出现大的电压降幅,而这将给电路带来不可承受的电压负担。如果分流器的大小适合于测量大电流,那么当微安级电流流过时,就极有可能没有足够大的电压可供测量。通过配备几种分流器用于不同电流大小的测量,工程师可以解决信号级的问题,但这时切换分流器就意味着中断测量。就测量速度而言,用于测量电流分流器电压和移动设备偏置电压的数字化仪应该具有50kHz或更快的采样率,以便捕获亚毫秒级脉冲,后者是复杂的电源管理方案的特征。简化复杂的分析像3G这样的通信系统采用复杂的调制格式,其特征是传输较高的数据率时所需的高阶幅度调制。从时域上看,生成的电流消耗波形是复杂而随机的。当在较长时间内运行并进行不同的操作时,使用3个数据通道进行传输的一台cdma2000手机的射频功率放大器的电流消耗-时间图变得复杂而不可预测。对于电池工作时间测试而言,这种情况很常见,并且难以观察到更改电流消耗设计的效果。通过查看被抽取电流大小的统计分布,设计人员可以快速地看到设备在每种电流状态中工作的频繁程度。对于不同设计方案,比较这些CCDF图形,就可以看出设备何时消耗更多的能量(也就是说,在大电流状态下其时间的比例增加),或者何时消耗更少的能量(也就是说,在小电流状态下其时间的比例增加)。因此,工程师就可以评估出何时设计更好(需要较少的能量)或者找出设计缺陷(出人意料的需要更多能量)。现成的解决方案几家测试设备供应商所生产的产品可处理目标测试系统的不同部分。一些供应商所提供的电源可以在抽取快速电流脉冲时提供稳定的、类似于电池的输出。入门级解决方案是安捷伦科技公司的移动通信直流源66300系列。这一系列是特别定制的,用于给移动设备供电并同时测量其电流消耗。它整合了电池仿真电源和类似于示波器的高速数字化测量系统,可以为设备的活动、待机和关闭模式提供准确的电流测量。这种直流源及其配套的交钥匙软件可以使用户在无须任何编程的情况下,以类似于示波器的视图、数据记录仪视图并在CCDF图表上看到它们的电流波形。如果对精度和采样速率有更高的要求,还可以选择该公司提供的其他解决方案。
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1. 运用寿数长
高强度紧装置技术,进步电池装置紧度,防止活物质坠落,进步电池运用寿数,增多酸量规划,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池运用寿数,规划寿数为10年!(25℃)的长寿数电池,蓄电池可到达6年以上的运用寿数!
2 自放电低
选用高纯度质料和特别制造技术,自放电很小.
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特别氧气吸收循环规划,克服了电池在充电进程中电解失水的景象,在运用进程中电解液水份含量几乎没有改变,因而电池在运用进程中完全无需补水,维护简略.
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电池内部装有特制安全阀,能有用阻隔外部火花,不会导致电池内部发作***.
5 洁净环保
电池运用时不会发作酸雾,对周围环境和配套规划无腐蚀,可直接装电池装置在单位或配套设备房内,无需作防腐处理.
电池装置留意事项
1、 因该电池系湿荷电态出厂,在运送、装置进程中,有必要当心转移,防止短路。
2、 因为电池组件的电压较高,存在***风险,因而在装卸导电连线时,应运用带绝缘包扎的东西;装置或转移电池时,要戴绝缘手套、围裙和防护眼镜;电池在转移进程中,防止磕碰冲击,不得扭动端柱和安全排气阀。严禁将东西、杂物或其它导电物品放在电池上。
3、 脏污的接线端子或衔接不牢均或许导致电池打火,所以要坚持接线端子衔接处的清洁,并拧紧专用衔接电缆(或铜排),使扭矩到达不一样衔接端子的规定值。操作时不得对端子发作非紧固所有必要的其它应力。
4、 电池之间、电池组之间以及电池组与电源设备之间的衔接应合理便利、电压降尽量小。不一样标准、不一样批次、不一样厂家的蓄电池不能混用。装置结尾衔接件和接通电池体系前,应仔细查看电池体系的总电压和正、负极性衔接是不是准确,电池间衔接是不是结实。
5、 电池装置进程中要防止电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载衔接时,应将电池组中一个端子导电连线断开,充电器或负载电路开关应位于&断开&方位,以防止短路,并确保衔接准确,蓄电池的正极与充电器的正极衔接,负极与负极衔接。
6、 电池外壳不能运用有机溶剂清洁,不能运用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,应装备专用干粉灭火器具。
7、 蓄电池是湿荷电态出厂,装置运用前请逐只查看单体电池的开路电压,正常情况下应不低于2.08v/单体。若低于此值,需补充电后再运用。
8、 电池装置运用前,请逐只查看每只电池安全阀是不是结实,若有松动,应立即旋紧。
9、 与单体电池衔接的体系或许有高电压,装置时应留意防止***的风险。
10、在操作条件答应的情况下,能够将电池架与地上的埋铁进行焊接。
11、在电池架装置进程中禁止损坏电池架零部件的外表涂层。
1.维护简略充电时,电池内部发生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,根本没有电解液减少。
2.持液性高电解液被吸收于特别的隔板中,坚持不活动状况,所以即便倒下也可运用。(倒下超越90度以上不能运用)
3.安全功能杰出因为极端过充电操作失误导致过多的气体能够放出,避免电池的决裂。
4.自放电极小用特别铅酸合金出产板栅,把自放电控制在最小。
5.寿数长、经济性好电池的板栅选用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,一起选用特别隔板能保住电解液,再一起用强力压紧正板活性物质,避免脱落,所以是一种寿数长、经济的电池。
6.内阻小因为内阻小,大电流放电特性好。
7.深放电后有优良的康复能力假如呈现长时间放电,只要充分充电,根本不呈现容量下降,很快能够康复如前所述,蓄电池的过放电会对蓄电池的运用寿数形成很大的影响,所以,组合电源的过放电维护功能也是其一项主要的指标。
组合电源的二次下电功能能够对蓄电池进行过放电维护。即当交流电源停电后蓄电池放电,在蓄电池电压低于一次下电电压后,堵截耗电量较大的非必须负载,以保持主要负载较长的工作时间;在低于二次下电电压后堵截所有负载,维护蓄电池避免过放电。为了进步体系的可靠性,通常要求下电电路具有软硬件两层维护。硬件维护通常指蓄电池电压在低于39V时必定下电,高于47V时不允许下电,下电电压点通常不可恣意设置。软件下电维护电压点通常能够依据蓄电池容量和放电电流进行设置或组合电源体系自行调理。
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