- GFML 长寿命大密电池,2V 单体,容量 300Ah 至 1000Ah。
- 设计浮充寿命可达 20 年,标注五档放电率容量。
- 适用于电力直流操作电源、通信基础电源与大型 UPS。
- 容量核对按周期进行,实测降到八成左右可规划更换。
型号构成与容量标注方式
系列包含 GFML-300 到 GFML-1000 六个型号,均为 2V 单体,容量按 20 小时率、10 小时率、8 小时率、5 小时率与 1 小时率五档标注。同一只电池在不同放电时间下的可用容量差别较大。
以 GFML-300 为例,20 小时率容量 300Ah,10 小时率 270Ah,1 小时率 149Ah。放电时间越短,可放出的安时数越少,这是电池的固有特性。
电力系统的直流操作电源通常按 1 小时或更短时率核算,通信与 UPS 场景多按 10 小时率核算,选型前先确认按哪一档。
| 型号 | 额定电压 | 20 小时率容量 | 10 小时率容量 | 1 小时率容量 | 外形尺寸(长×宽×高) |
|---|---|---|---|---|---|
| GFML-300 | 2V | 300Ah | 270Ah | 149Ah | 171×151×330mm |
| GFML-400 | 2V | 400Ah | 360Ah | 195Ah | 210×171×329mm |
| GFML-500 | 2V | 500Ah | 450Ah | 248Ah | 241×172×331mm |
| GFML-600 | 2V | 600Ah | 540Ah | 297Ah | 301×175×331mm |
| GFML-800 | 2V | 800Ah | 720Ah | 396Ah | 410×175×330mm |
| GFML-1000 | 2V | 1000Ah | 900Ah | 495Ah | 475×175×328mm |
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五档放电率怎么用
放电率的选择取决于负载的实际放电时间要求。备用照明与操作电源的放电时间通常在半小时到一小时,取 1 小时率数据;通信基站的放电时间多为几小时,取 5 小时率或 10 小时率更贴近。
实际负载功率确定后,用功率除以对应放电率下的单体电压与电流,得到所需串联只数,再按需量确定并联组数。
把 20 小时率的容量数据用在 1 小时放电工况,会得到偏乐观的结果,实际后备时间达不到设计值。
- 按负载放电时间选择对应放电率
- 半小时到一小时的工况取 1 小时率数据
- 几小时放电的工况取 5 小时率或 10 小时率
- 混用不同放电率会导致核算偏差
长寿命单体的结构特点
2V 单体的设计浮充寿命可达 20 年。相比之下 12V 单体因单体内串联节数多,失效点更多,寿命通常短于大容量单体。
长寿命设计体现在极板厚度、板栅合金与外壳结构上。腐蚀余量更大,正极板栅的腐蚀速度更慢,这是决定浮充寿命的主要因素之一。
长寿命不等于免维护。电池组运行期间仍要按周期测量单体电压与内阻,定期核对容量,否则实际寿命会与设计值有差距。
电池间的温度均匀性对寿命影响明显。靠近热源的电池组老化更快,布置时尽量让各组电池的环境条件一致。
适用场景与配套
适用 UPS、通信与电力等场景。电力系统的直流操作电源、通信机房的基础电源、大型 UPS 的电池组,都是这一系列的典型用法。
电力与通信系统的电池组数量多,电池架通常按两层或三层布置。承重核算与检修通道的宽度要在设计阶段确定,运行后再调整难度很大。
电池组的直流母线电压等级从 110V 到 220V 不等,串联只数按系统电压与单体电压确定。
- 适用于电力直流操作电源与通信基础电源
- 电池架按两层或三层布置,需核算承重
- 直流母线电压按系统设计确定
- 检修通道宽度在设计阶段确定
安装与维护要点
安装时按力矩要求紧固连接条,端子做防氧化处理。同组电池选用同批次产品,容量与内阻接近,避免个别电池提前失效。
维护重点是单体电压与内阻的趋势变化。单次测量数据只能反映当前状态,连续几次的数据对比才能看出衰减速度。
容量核对试验按周期进行,试验数据用于规划更换批次。大容量电池组的更换通常分批实施,同组内新旧混用的比例要尽量小。
- 连接条按力矩紧固,端子防氧化处理
- 同组电池选用同批次产品
- 维护重点在单体电压与内阻的趋势
- 更换分批实施,减少新旧混用
