蓄电池放电公式
EPS放电时间计算公式
电池的最大放电电流66.1A=标称功率20000×1÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压)电池组的标称容量=6.1A÷0.61C=108.4AH
20KW延时60分钟,电池配置为32节1组12V110AH。选配时32节12V 1组容量≥110AH
E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C
3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:
EPS应急电源及电池放电时间计算方法
EPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V)
1、计算蓄电池的最大放电电流值:
I最大=Pcosф/(η*E临界)
注:P → EPS电源的标称输出功率
cosф → EPS电源的输出功率因数(EPS一般为1)
η → EPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
时间与放电速率C
30分钟
60分钟
90分钟
120分钟
180分钟
0.92 C
0.61C
0.5C
0.4C
0.28C
例如1. 5KW延时60分钟
电池的最大放电电流33A=标称功率5000×1÷(0.9效率*16节*10.5V每节电池放电电压)
电池组的标称容量=33A÷0.61C=54.1AH
5KW延时60分钟,电池配置为16节1组12V54AH。选配时16节12V 1组容量≥54AH
充电效率和放电效率公式
充电效率和放电效率公式
这些公式可以用来计算充电和放电过程中的能量损失情况,从而评估电池的效率。一般来 说,高效的电池应具有较高的充电效率和放电效率,以最大限度地减少能量损失。
充电效率和放电效率公式
充电效率和放电效率是衡量电池性能的重要指标,它们可以通过以下公式计算:
充电效率(Charging efficiency)= (充入电池的电量 / 充入电池的总电量)× 100%
放电效率(Discharging efficiency)= (从电池中取出的电量 / 电池的总电量)× 100%
如何计算UPS蓄电池配置与蓄电池的放电时间
如何计算UPS蓄电池配置及蓄电池的放电时间?以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。
蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。
I=(Pcosφ)/(ηEi)其中P是UPS的标称输出功率;cosφ是负载功率因数;η是逆变器的效率;Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。
将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。
首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时间不是线性的,有人认为20A放电5小时就要用100AH的,这样就错了。
蓄电池的容量一般都是20HR(小时率)的,也就是说只有以5A放电20小时才是配100AH的,因为100AH的电池在5A可以放电20小时,在10A时只有9小时左右,20A时只有4小时左右。
但在2A 时确可以放60小时以上。
这就是蓄电池放电时间与电流的非线性关系。
正因为非线性关系就有了下面这个表。
请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电参数表,以保护神电池为例,指在一定的电流下放电能达到多长时间UPS用的12V电池一般终止电压为10.5V;2V电池一般终止电压为1.7V。
以下算法是按保护神电池在温度为25度时的计算结果,蓄电池的实际放电容量也与温度有关,如MF12-100的电池,在摄氏10度以0.1C电流放电,蓄电池能表现的容量约为85AH,3-5年后蓄电池随着内部老化放电时间会渐渐缩短,是正常现象。
如果知道负载功率,如何来配置蓄电池组的数量来达到预定的时间?如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。
怎样配UPS及蓄电池呢?首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。
所以可以直接按2000W的功率来算出电池的放电电流。
如果我们配的UPS是山特3KVA的,12V电池个数是8只,终止电压是10.5*8=84V,放电时的计算电流是2000W/84V =23.8A,如逆变器的效率按95%来算,则实际电流为23.8/0.95=25A。
蓄电池放电公式
蓄电池放电公式蓄电池放电时间计算有两种情况,详细如下:一、UPS带满载蓄电池放电时间计算设UPS标称功率为P(单位为伏安),用直流(蓄电池)时其转换电压为ZV(单位为伏),转换电流为ZL(单位为安培),蓄电池容量为NAH(单位为安时),则蓄电池放电时间FAH(单位为小时)用下列公式计算:P/ZV=ZL NAH/ZL*0.8=FAH例:P=20千伏安NAH=100安时ZV=240伏,则ZL=P/ZV=83.3安培满载时蓄电池放电时间FAH=NAH/ZL*0.8=100/83.3*0.8=1.2*0.8=0.96H(小时)。
式中的0.8表示的是蓄电池放电时将化学能转换为电能的功率因素。
上式的计算中,说的是一组蓄电池的放电时间,如果要延长放电时间,只有再多并几组蓄电池,多并一组蓄电池,放电时间相应延长一倍。
以上所说20KVA UPS 配了四组240伏蓄电池,每组放电时间满载时为0.96小时,四组放电时间应该是4*0.96=3.84小时。
二、UPS带载不足满载功率时蓄电池放电时间计算当UPS所带负载小于额定输出功率时,蓄电池放电时间肯定比满载时的放电时间延长,其放电时间的计算可用下列方法进行:1)、将UPS所配蓄电池满载放电时间设为1.2)用1除以UPS现有带载百分数再乘以满载时的放电时间得出现载的放电时间。
例:如上所说的20KVA 一台UPS配了四组蓄电池,其满载时的放电时间是3.84小时,现在带载只有22%,其放电时间应该是1/22%*3.84=17.45小时,约等于17小时。
注意事项:以上计算方法均以新蓄电池的性能和容量进行计算的。
如果是旧蓄电池或者蓄电池长期处于充电状态而从不进行人为放电维护,那么,蓄电池的容量就大大下降,因而放电时间也大大缩短,甚至不能带载运行。
因此,强烈建议UPS的用户对蓄电池进行定期放电维护。
定期放电维护时间一般为一个季度一次。
方法是在确认当天市电不停的情况下,断开UPS输入市电,由蓄电池供电,根据理论计算放电时间,及时检测放电情况和蓄电池电压,当每单格蓄电池电压由12伏下降为11伏时即刻终止放电。
UPS电池计算公式表(自动)
22.22
3000
0.8
2400
240
0.9
恒功率计算模W/cell=PL / (N×6×η )
W/cell:每2伏单元之 提供的功率(W) S:视在功率 PF:负载功率因数 PL:负载功率w N:12伏电池节数 η :UPS逆变效率
22.22
3000
0.8
2400
20
0.9
通常电池厂家给出的功率表为2V/Cell的功率,定义为watts/cell,部分厂家给出的功率表为watts/block,则不需要使用6这个系数。 PS:若2伏电池则N*1 6伏电池则N*3
(3)放电时间T=2h,K=0.6——高功率 (7)放电时间T=6h,K=0.88
恒电流计算模式C=[PL/(η ×Vend)]×T×K
C:蓄电池容量 Ah S:视在功率 PF:负载功率因数 PL:负载功率w T:UPS蓄电池放 电时间h Vend:UPS放电终止电压 (V) η :UPS逆变效 K:蓄电池放电系数 率
UPS电池计算公式表
恒电流计算模式C=PL×T / (Ve×η ×K)
C:蓄电池容量 Ah S:视在功率 PF:负载功率因数 PL:负载功率w T:UPS蓄电池放 电时间h Ve--蓄电池组额定电压 (V) η :UPS逆变效 K:蓄电池放电系数 率132.Βιβλιοθήκη 8150000.8
12000
4
480
0.94
0.8
K----蓄电池放电系数: (1)放电时间T<1h,K=0.5 (2)放电时间T=1h,K=0.55——高功率电池取0.6 电池取0.68 (4)放电时间T=3h,K=0.75 (5)放电时间T=4h,K=0.8 (6)放电时间T=5h,K=0.84 (8)放电时间T=7h,K=0.9 (9)放电时间T=8h,K=0.95 (10)放电时间T≥10h,K=1
72v20ah铅酸放电电流
72v20ah铅酸放电电流摘要:1.72v20ah 铅酸放电电流的概念2.72v20ah 铅酸放电电流的计算方法3.72v20ah 铅酸放电电流的应用4.72v20ah 铅酸放电电流的注意事项正文:72v20ah 铅酸放电电流的概念:铅酸蓄电池是一种常用的蓄电池类型,广泛应用于各种电子设备和电力系统中。
其中,72v20ah 是铅酸蓄电池的一种规格,表示该蓄电池的额定电压为72V,额定电能为20Ah。
放电电流是指在放电过程中,蓄电池所能提供的电流。
72v20ah 铅酸放电电流的计算方法:根据公式:放电电流=电能/时间,我们可以计算出72v20ah 铅酸放电电流。
其中,电能的单位是安时(Ah),时间的单位是小时(h)。
将72V 和20Ah 代入公式,得到放电电流=20Ah/1h=20A。
这意味着,一个72v20ah 的铅酸蓄电池在放电过程中,最大能提供20 安培的电流。
72v20ah 铅酸放电电流的应用:72v20ah 铅酸放电电流在许多领域都有应用,例如:1.电子设备:如UPS(不间断电源)、应急照明系统等,这些设备需要有稳定的电源供应,以保证设备正常运行。
2.电力系统:在电力系统中,蓄电池组可以作为备用电源,以应对突发的电力故障。
3.交通运输:在电动汽车、电动自行车等交通工具中,铅酸蓄电池作为动力来源,提供驱动电机所需的电流。
4.通信设备:在通信系统中,如电话交换机、无线电发射塔等,铅酸蓄电池可作为备用电源,确保通信设备在停电时仍能正常工作。
72v20ah 铅酸放电电流的注意事项:1.在使用铅酸蓄电池时,应确保其放电电流不超过最大放电电流,以避免过载导致电池损坏。
2.充电时,应控制充电电流,避免过大的充电电流导致电池过热,影响电池寿命。
3.蓄电池应存放在通风、干燥的环境中,避免阳光直射和潮湿环境,以延长电池使用寿命。
蓄电池恒功率计算书
铅酸蓄电池恒功率放电时间计算书
按项目需求UPS后备电池可以满负载供电1小时。
采用恒功率法进行计算如下:
1、恒功率法的计算公式
W=
P
η∗N∗6
W:为单体蓄电池1小时放电功率计算需求值/cell;
P:为额定负载容量;
η:为UPS逆变器效率,取0.95;
N:为单组蓄电池数量(根据UPS主机而定,可根据实际需求调节),6表示12V电池为6个2V单体(根据配置的电池,本项目采用12V);
2、已知参数列表
3、根据恒功率法公式计算出蓄电池每单格至少应该提供的功率值:
W=54000/(0.95*40*6)=236.84W/Cell;
4、查蓄电池放电功率表,截止电压1.75V/Cell,后备时间1小时 2组
12V 120AH 可提供260W/Cell的功率,260W/Cell>236.84W/Cell,即配置80只12V 120AH即可满足本项目满载后备1小时。
注:每个厂家蓄电池放电功率表均有差异,以具体品牌对应的放电功率参数为准,此表仅供参考。
蓄电池剩余量计算公式
蓄电池剩余量计算公式
蓄电池剩余量的计算公式通常涉及电池的容量、电流消耗以及使用时间等因素。
一般来说,蓄电池的剩余量可以通过以下公式进行估算:
剩余量 = 总容量使用时间× 电流消耗。
其中,总容量是指蓄电池的额定容量,通常以安时(Ah)为单位。
使用时间是指电池已经被使用的时间,单位可以是小时。
电流消耗是指电流的大小,通常以安培(A)为单位。
这个简单的公式可以用来估算蓄电池的剩余量,但实际情况会更加复杂,因为蓄电池的性能会随着充放电循环次数和环境温度的变化而变化。
因此,在实际应用中,可能会采用更复杂的算法来计算蓄电池的剩余量,比如基于电压、内阻、温度等多个因素的综合估算方法。
另外,不同类型的蓄电池(比如铅酸电池、锂电池等)可能会有不同的剩余量计算公式,因此在具体应用中需要根据实际情况选
择合适的计算方法。
总的来说,蓄电池剩余量的计算涉及多个因素,需要综合考虑才能得出准确的结果。
蓄电池使用计算公式
蓄电池使用计算公式蓄电池是一种能够将电能转化为化学能并储存起来的设备,它在现代社会中被广泛应用于各种场合,如家用电器、汽车、无人机等。
在实际应用中,我们经常需要计算蓄电池的使用时间、充电时间、充放电效率等参数,这时就需要用到蓄电池使用计算公式。
本文将介绍蓄电池使用计算公式的基本原理和应用。
一、蓄电池容量计算公式。
蓄电池的容量是指蓄电池能够存储的电荷量,通常用安时(Ah)来表示。
蓄电池的容量可以通过以下公式来计算:容量(Ah)= 电流(A)×时间(h)。
其中,电流是指蓄电池充放电时的电流大小,单位为安培(A);时间是指蓄电池充放电的时间长度,单位为小时(h)。
通过这个公式,我们可以计算出蓄电池的容量,从而更好地了解蓄电池的使用情况。
二、蓄电池充电时间计算公式。
在实际使用中,我们经常需要计算蓄电池的充电时间,以确保蓄电池能够在规定时间内充满电。
蓄电池的充电时间可以通过以下公式来计算:充电时间(h)= 容量(Ah)/ 充电电流(A)。
通过这个公式,我们可以根据蓄电池的容量和充电电流来计算出蓄电池的充电时间,从而更好地安排充电计划。
三、蓄电池放电时间计算公式。
除了充电时间,我们还需要计算蓄电池的放电时间,以确保蓄电池能够在规定时间内提供所需的电能。
蓄电池的放电时间可以通过以下公式来计算:放电时间(h)= 容量(Ah)/ 负载电流(A)。
其中,负载电流是指蓄电池在放电时所提供的电流大小。
通过这个公式,我们可以根据蓄电池的容量和负载电流来计算出蓄电池的放电时间,从而更好地安排电能使用计划。
四、蓄电池充放电效率计算公式。
蓄电池的充放电效率是指蓄电池在充放电过程中的能量损失情况,通常用百分比来表示。
蓄电池的充放电效率可以通过以下公式来计算:充放电效率(%)= 实际输出容量(Ah)/ 充电容量(Ah)× 100%。
其中,实际输出容量是指蓄电池在实际使用中所提供的电荷量,充电容量是指蓄电池在充电时所接受的电荷量。
EPS电池放电时间计算方法
EPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V)
1、计算蓄电池的最大放电电流值:
I最大=Pcosф/(η*E临界)
注:P →EPS电源的标称输出功率
cosф→EPS电源的输出功率因数(EPS一般为1)
η→EPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C
3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。
按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:。
蓄电池放电时间计算公式
蓄电池放电时间计算公式蓄电池是一种能够将化学能转化为电能并储存起来的装置。
在我们的日常生活中,蓄电池被广泛应用于各种电子设备和电力系统中。
了解蓄电池放电时间的计算公式,可以帮助我们更好地利用蓄电池的能量,并合理安排使用时间。
蓄电池放电时间的计算公式是根据蓄电池的容量和负载电流来确定的。
容量是指蓄电池能够存储的电荷数量,通常以安时(Ah)为单位表示。
负载电流是指从蓄电池中流出的电流,通常以安培(A)为单位表示。
放电时间(小时)= 蓄电池容量(安时)/ 负载电流(安培)举个例子来说明。
假设我们有一个容量为100Ah的蓄电池,并且我们连接了一个负载电流为5A的设备。
那么根据上述公式,我们可以计算出这个蓄电池的放电时间为:放电时间 = 100Ah / 5A = 20小时这意味着在连接这个负载电流的情况下,蓄电池能够持续供电20小时。
需要注意的是,蓄电池的放电时间并不是一个固定不变的值。
它受到多种因素的影响,包括蓄电池的健康状况、环境温度、负载电流的变化等。
在实际应用中,我们应该根据实际情况对公式进行修正和调整,以获得更准确的放电时间。
蓄电池的放电时间也受到蓄电池类型的影响。
不同类型的蓄电池具有不同的特性和性能。
例如,铅酸蓄电池通常具有较长的放电时间,适用于需要长时间供电的应用;而锂离子蓄电池具有较高的能量密度和较短的充电时间,适用于电子设备等领域。
在实际应用中,我们还需要考虑蓄电池的充电时间。
充电时间取决于充电电流和蓄电池的容量。
一般来说,充电时间约为蓄电池容量的倍数。
例如,如果一个蓄电池容量为100Ah,充电电流为10A,则充电时间大约为10小时。
总结起来,蓄电池放电时间的计算公式是非常有用的工具,可以帮助我们合理利用蓄电池的能量,并提前预估供电时间。
在实际应用中,我们应该根据蓄电池的类型、容量、负载电流等因素进行计算,并注意其他影响因素的调整。
通过科学合理地使用蓄电池,我们可以更好地满足电力需求,提高能源利用效率。
蓄电池放电容量计算公式
蓄电池放电容量计算公式蓄电池是一种能够将化学能转化为电能并存储起来的设备。
在实际应用中,我们常常需要知道蓄电池的放电容量,以便评估其使用寿命和性能。
本文将介绍蓄电池放电容量的计算公式及其相关知识。
蓄电池放电容量的计算公式如下:放电容量(Ah)= 电池电流(A)× 放电时间(h)其中,放电容量以安时(Ah)为单位,表示电池在特定电流下能够供应电能的时间。
电池电流以安培(A)为单位,表示单位时间内通过电路的电荷量。
放电时间以小时(h)为单位,表示电池连续放电的时间。
在进行蓄电池放电容量计算时,需要注意以下几点:1. 蓄电池放电过程中,电池电压会随着放电时间的增加而逐渐下降。
因此,在实际应用中,我们通常会选择一个特定的电池电压作为放电终止条件。
当电池电压达到这个终止条件时,我们就认为电池放电完成。
2. 蓄电池的放电容量与放电电流密切相关。
一般来说,放电电流越大,蓄电池的放电容量就越小。
这是因为较大的放电电流会加速化学反应速率,导致电池内部化学物质的消耗更快。
3. 不同类型的蓄电池有不同的放电特性。
例如,铅酸蓄电池的放电容量与放电电流之间存在较为明显的线性关系,而锂离子电池的放电容量则与放电电流之间存在一定的非线性关系。
4. 蓄电池的放电容量还受到环境温度的影响。
一般来说,较低的温度会降低蓄电池的放电容量,而较高的温度则会提高蓄电池的放电容量。
这是因为温度的变化会影响蓄电池内部化学反应的速率。
蓄电池放电容量的计算公式可以帮助我们评估蓄电池的性能和使用寿命。
通过了解蓄电池的放电容量,我们可以选择合适的蓄电池来满足特定的应用需求。
同时,在实际使用中,我们可以根据蓄电池的放电特性和环境条件,合理安排蓄电池的使用和维护,以延长蓄电池的使用寿命。
蓄电池放电容量的计算公式是评估蓄电池性能和使用寿命的重要工具。
通过合理使用和维护蓄电池,并根据实际需求选择合适的蓄电池,我们可以充分发挥蓄电池的储能特性,为各种应用提供可靠的电源支持。
放电反应化学方程式
一.放电反应化学方程式
正极反应:PbO₂+2e⁻+4H++SO₄²⁻=PbSO₄+2H₂O
负极反应:PbSO₄+2e⁻=Pb+SO₄²⁻
总反应:Pb+PbO₂+2H₂SO₄=2PbSO₄+2H₂O
扩展资料:
蓄电池每充电、放电一次,叫做一次充放电循环,蓄电池在保持输出一定的容量的情况下所能进行的充放电循环次数,叫做蓄电池的使用寿命。
蓄电池和其他直流电源并联,对外电路输出电能叫做浮充放电,有不间断供电要求的设备,起备用电源作用的蓄电池都处于该种放电状态。
蓄电池的首次充电称为初充电,初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。
若充电不足,则蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;若充电过量,则蓄电池电气性能虽然好,但也会缩短它的使用寿命。
蓄电池放电容量计算公式
蓄电池放电容量计算公式蓄电池是一种能够将化学能转化为电能的装置,广泛应用于电动车、太阳能发电、UPS等领域。
蓄电池的放电容量是评估其性能的重要指标之一,通过计算蓄电池放电容量可以了解其可用电能的大小。
下面将介绍蓄电池放电容量的计算公式及相关内容。
蓄电池的放电容量是指在特定条件下,蓄电池从满电状态开始,连续放电至特定终止电压时所能释放的电荷量。
一般情况下,蓄电池的放电容量可以通过以下公式来计算:放电容量(Ah)= 终止电压(V)× 容量系数(C)× 电池额定容量(Ah)其中,终止电压是指蓄电池放电至终止时的电压,容量系数是用于校正实际放电容量的系数,而电池额定容量是蓄电池在标准条件下能够放出的电量。
蓄电池的终止电压是指蓄电池在放电过程中的最低电压,一般情况下由制造商规定。
终止电压过低会导致蓄电池的寿命缩短,而终止电压过高则会导致电能的浪费。
因此,在使用蓄电池时,需要根据实际需求选择合适的终止电压。
容量系数是用来校正实际放电容量的系数,一般情况下取值范围在0.8到1之间。
容量系数的选择取决于蓄电池的放电深度和使用寿命要求。
放电深度是指蓄电池在一次放电过程中所放出的容量与其额定容量之间的比值。
根据不同的应用需求,选择不同的容量系数可以平衡蓄电池的寿命和可用电能。
电池额定容量是指蓄电池在标准条件下能够放出的电量,一般以安时(Ah)为单位。
电池的额定容量由制造商在生产过程中根据设计和测试确定,并在产品说明书中进行标注。
通过上述公式,我们可以计算出蓄电池的放电容量。
但需要注意的是,这只是一个理论值,实际使用中由于各种因素的影响,如温度、放电速率等,实际放电容量会有所偏差。
因此,在实际应用中,需要结合实际情况对蓄电池的放电容量进行评估。
总结:蓄电池放电容量是评估蓄电池性能的重要指标之一。
通过合适的计算公式,可以计算出蓄电池的放电容量。
终止电压、容量系数和电池额定容量是计算公式中的三个关键参数,通过调整这些参数,可以根据实际需求来评估蓄电池的放电容量。
UPS电池配置计算工具(恒功率算法KVA)
功率(KVA)功率因数*老化系数
转换效率串联电池数/组
后备时间(分钟)
放电终止电压
6000.9
95%
42
15
1.75V
UPS功率台数电池型号每组电池数量
组数电池总数600
16
S512/240HR
42
3
2016
需要并联的组数(组)
2.975123013
取整后需要并联的组数(组)3配置方案:
电池总需求数量126
具体电池型号
S512/240HR 埃克塞德(GNB)电池配置计算书
12V电池单体最大功率(W)4549电池配置计算表格
蓄电池恒功率放电计算公式: Wp = (S×COS φ)÷(n×η)Wp:电池的放电功率,单位为W;
S:负载功率,单位为千伏安(kVA);COS φ:输出功率因数;
n:电池组12V单体电池串联的节数;η:UPS逆变效率.
12V电池单组所需放电功率(W)13533.83459
计算过程:。
蓄电池 放电率 单位
蓄电池放电率1. 什么是蓄电池放电率蓄电池放电率是指蓄电池在单位时间内释放出的电能与其总电能容量的比值。
它衡量了蓄电池的性能和能量储存效率。
2. 蓄电池放电率的计算蓄电池放电率(Discharge Rate)的计算公式为:放电率(%)= (放电电流 / 容量)× 100%其中,放电电流是指电池在单位时间内释放的电流;容量是蓄电池的总电能容量。
3. 影响蓄电池放电率的因素3.1 温度温度是影响蓄电池放电率的重要因素之一。
通常情况下,蓄电池在较低温度下的放电效率会降低,而在高温环境下则会提高。
3.2 蓄电池类型不同类型的蓄电池放电率存在差异。
例如,镍镉蓄电池的放电率较高,而铅酸蓄电池的放电率相对较低。
3.3 蓄电池健康状态蓄电池的健康状态直接影响其放电率。
蓄电池在长时间使用后,由于自放电或其他因素导致容量衰减,放电率也会相应下降。
3.4 蓄电池负载电流负载电流大小会直接影响蓄电池的放电率。
过高的负载电流会导致蓄电池放电速率过快,从而降低放电率。
4. 蓄电池放电率的应用4.1 电动汽车电动汽车使用的是蓄电池作为能量储存装置,蓄电池的放电率直接决定了电动汽车的续航里程和性能。
高放电率意味着电动汽车能够快速释放电能,从而提供更好的加速性能和行驶里程。
4.2 太阳能储能系统太阳能储能系统利用蓄电池储存来自太阳能电池板的电能。
蓄电池的放电率决定了太阳能储能系统的功率输出能力。
高放电率的蓄电池能够快速释放储存的电能,提供更高的储能系统效率和输出功率。
4.3 应急电源蓄电池作为应急电源的重要组成部分,需要具备较高的放电率。
只有在紧急情况下才能迅速释放电能,以供应电设备或照明等用途。
4.4 无人机和机器人无人机和机器人等电动设备使用蓄电池作为能源来源,蓄电池的放电率影响其飞行时间或工作时间。
高放电率的蓄电池能够提供更长的使用时间和更高的性能。
5. 如何提高蓄电池放电率5.1 选择适合的蓄电池类型不同的应用场景需要选择适合的蓄电池类型。
应急电源及电池放电时间计算方法汇总
UPS或EPS电池放电时间计算方法汇总UPS或EPS容量选型配置及电池容量计算:电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V)1、计算蓄电池的最大放电电流值:I最大=Pcosф/(η*E临界)注:P → EPS电源的标称输出功率cosф→ EPS电源的输出功率因数(EPS一般为1)η→ EPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:电池组的标称容量= I最大/C3、由于使用E临界——电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。
按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:时间与放电速率C例如: 5KW延时60分钟电池的最大放电电流33A=标称功率5000×1÷(0.9效率*16节*10.5V每节电池放电电压)电池组的标称容量=33A÷0.61C=54.1AH5KW延时60分钟,电池配置为16节1组12V54AH。
选配时16节12V 1组容量≥54AH时间与放电速率CUPS1(30KV A)后备时间计算:UPS1实际负载功率:空调负载功率4.78KW;UPS自身损耗功率按经验值取容量的7%计算,为24KW*0.07=1.68KW;则UPS1实际运行功率为P=4.78+1.68=6.46KW ;后备电池为32节100AH/12V铅酸蓄电池。
则按以上公式和经验值,在空调正常运行情况下,电池最大放电电流为:(2)Imax =P/(η * E临界),η为电池逆变效率,取0.9,则Imax =6460/(32*10.5*0.9)=21.3A(3)电池平均放电电流为:I=ξ* Imax,ξ为校正因数,取0.8 则I=21.3*0.8=17A(4)根据现有铅酸蓄电池的容量,对照蓄电池放电时间曲线图可知蓄电池放电时间T=C/I=100AH/17A=5.9小时UPS2(15KV A)后备时间计算:后池20节100AH/12V铅酸蓄电池。
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UPS具体放电时间计算公式
a. 基本公式:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C
放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h
放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
b. 计算公式:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
c. 计算举例:
例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。
计算:
3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量×96×0.9
得出:电池放出容量= 24.3(Ah)
电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)
结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块)
因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。
现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi)
......其中P是UPS的标称输出功率;
.......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7;
......η是逆变器的效率,一般也取0.8(山特10KVA取0.85);
.......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。
将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。
请注意这里求出的是电池总放电电流值。
当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。