武漢邁格M&G蓄電池M12-120 12V120AH備用電源專用
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邁格M&G蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域與分類:
◆ 免維護(hù)無須補(bǔ)液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應(yīng)溫度廣; ● 安全防護(hù)報警系統(tǒng);
◆ 自放電??; ● 應(yīng)急照明系統(tǒng);
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統(tǒng);
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ 獨特配方,深放電恢復(fù)性能好; ● 便攜式電子設(shè)備;
◆ 無游離電解液,側(cè)倒仍能使用; ● 攝影器材;
M&G蓄電池詳細(xì)參數(shù):
型號 |
電壓(V) |
容量(AH) |
重量(KG) |
外型尺寸(mm) |
|||
長 |
寬 |
高 |
總高 |
||||
M12-7 |
12 |
7 |
2.7 |
151 |
65 |
94 |
94 |
M12-17 |
12 |
17 |
5.6 |
180 |
77 |
167 |
167 |
M12-24 |
12 |
24 |
7.5 |
165 |
125 |
175 |
175 |
M12-38 |
12 |
38 |
14.5 |
197 |
165 |
175 |
175 |
M12-65 |
12 |
65 |
21 |
350 |
166 |
175 |
175 |
M12-100 |
12 |
100 |
30 |
407 |
173 |
210 |
210 |
M12-150 |
12 |
150 |
42 |
483 |
170 |
239 |
239 |
M12-200 |
12 |
200 |
55 |
522 |
240 |
219 |
219 |
邁格M&G蓄電池使用說明書
1、儲存與運輸
在整個儲存與運輸過程中,請保持電池總是處于豎直狀態(tài),避免傾斜、倒置以防酸液泄漏
請將電池儲存于干冷的環(huán)境中,環(huán)境溫度應(yīng)至少保持在30℃以下
請不要移去電極端柱的保護(hù)罩
請嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的倉儲原則
保持電池為完全充電狀態(tài),每6個月充電一次,方法按照第5部分:補(bǔ)充電
2、初次使用
如電池電壓在12.6伏特以下,請即充電
如發(fā)現(xiàn)起動能量不足,請即充電
3、安裝
電池僅限用于汽車發(fā)動機(jī)起動
在更換電池時,請首先切斷負(fù)極的連接電纜,并注意避免短路
清潔新電池的端柱以及連接正極端子夾,并涂抺少量的電池油脂
安裝新電池時,請先連接正極端柱,并確保連接牢固
安裝完畢后,請將新電池的正極保護(hù)罩裝在被替換的舊電池正極上,以避免舊電池短路
電池上蓋有裝車日期標(biāo)簽。購買并安裝電池時,應(yīng)該即刻摳除相應(yīng)的年月標(biāo)識,以便您及時了解電池的裝車時間以及是否尚處于保修期
磁鏈數(shù)據(jù)導(dǎo)入Matlab
Matlab中SRM模型的磁化曲線是以數(shù)組(Array)格式保存的,并被命名為FTBL,四相8/6極SRM中FTBL為17×6的矩陣,它表示取了6條不同角度位置處的磁化曲線,每條磁化曲線上共選取了17個不同電流值對應(yīng)的磁場強(qiáng)度。因此,可以通過修改FTBL數(shù)組,并適當(dāng)設(shè)置模型參數(shù)得到與實驗用電機(jī)對應(yīng)的仿真模型,對圖3所示曲線進(jìn)行處理,具體步驟如下:
(1)選取6條不同角度位置的曲線作為磁化曲線。為得到均勻的曲線,等角度間距選取6條曲線,分別是0°、6°、12°、18°、24°、30°處的6條曲線,30°到60°的磁化曲線與0°到30°的磁化曲線關(guān)于磁鏈坐標(biāo)軸對稱。
(2)對每一角度對應(yīng)的磁化曲線進(jìn)行離散取樣。在自帶模型中,只在17個不同電流值處選取了對應(yīng)的磁場強(qiáng)度,而選取的電流值數(shù)量越多則模型越精確。本文將選取電流值從0A每隔5A直到110A為止的共23處電流值對應(yīng)的磁場值。這23個位置對應(yīng)的磁場強(qiáng)度值與步驟(1)中的6個不同角度處的數(shù)值共同組成一個23×6的矩陣。
(3)新建變量,將(1)、(2)得到的23×6的矩陣數(shù)據(jù)存入變量,并命名為FTBL,并將其保存成為mysrm.mat數(shù)據(jù)文件,放在Matlab當(dāng)前工作文件夾目錄內(nèi),該數(shù)組所示曲線即為對應(yīng)實物電機(jī)的磁化曲線,新建的FTBL數(shù)組如圖4所示。
圖4 新建的FTBL數(shù)組
圖4所示坐標(biāo)系中,橫坐標(biāo)為數(shù)組編號,從1開始,到23結(jié)束,縱坐標(biāo)為磁鏈,單位為Wb。
(4) 在圖1(b)所示Matlab SRM模型中,選擇Specific model(專用模型),按照圖5進(jìn)行設(shè)置。
圖5 Matlab中SRM模型參數(shù)設(shè)置
圖5中,Stator resistance為定子電阻,根據(jù)測量可知,為1.35Ω,Inertia為轉(zhuǎn)動慣量,取0.05kg·m2,Friction為阻尼系數(shù),取為0.01N·m·s,Initial speed and b指的是電機(jī)初始速度和A相轉(zhuǎn)子初始位置,均設(shè)為零。在磁特性表格中設(shè)置為上一步保存的mysrm.mat文件。下面兩項設(shè)置指的是mysrm.mat文件中使用到的轉(zhuǎn)子角度和電流位置。
經(jīng)過上述4個步驟后,在圖5的Advanced標(biāo)簽頁中,在Plot magnetization curves復(fù)選框前打勾,就會得到對應(yīng)的磁鏈特性曲線,如圖6所示。
圖6 Matlab中與實驗用電機(jī)對應(yīng)的磁鏈-電流-角度曲線
圖6所示曲線即為實驗用SRM在Matlab中的磁鏈特性曲線ψ(i,θ)。電機(jī)轉(zhuǎn)矩-電流-角度曲線Te(i,θ)是通過ψ(i,θ)計算出來的。將磁共能表達(dá)式和瞬時轉(zhuǎn)矩組成方程組,有
由式(2)可以看出,利用ψ(i,θ)可以求得Te(i,θ)。Matlab/Simub的SRM模型內(nèi)部也是通過此方法由磁鏈數(shù)據(jù)計算得出轉(zhuǎn)矩曲線。ψ(i,θ)的三維曲線、轉(zhuǎn)矩-電流-角度二維曲線Te(i,θ)如圖7、圖8所示。
圖7 SRM模型磁鏈-電流-角度三維曲線
圖8 SRM模型轉(zhuǎn)矩-角度二維曲線
從圖8可以看出,在0°到30°范圍內(nèi),轉(zhuǎn)矩為負(fù),電機(jī)處于發(fā)電狀態(tài);30°到60°范圍內(nèi),轉(zhuǎn)矩為正,電機(jī)處于電動狀態(tài)。圖7、圖8中的角度為Matlab中定義的電機(jī)角度,即轉(zhuǎn)子磁極軸線與定子磁極軸線重合時定義為0°,它與圖3所示有限元軟件中的角度定義相差30°。
由此,在Matlab/Simub中建立了與實驗用電機(jī)相對應(yīng)的SRM本體仿真模型,用它來進(jìn)行后續(xù)的仿真研究,便可以得到與實物電機(jī)對應(yīng)的結(jié)果。
(2)