Przedwczesna utrata żywotności w akumulatorach VRLA - metody diagnostyki uszkodzeń w akumulatorach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedwczesna utrata żywotności w akumulatorach VRLA - metody diagnostyki uszkodzeń w akumulatorach"

Transkrypt

1 Przedwczesna utrata żywotności w akumulatorach VRLA - metody diagnostyki uszkodzeń w akumulatorach Jacek Świątek ^ Już ponad dziesięć lat minęło od zainstalowania w Polsce pierwszych akumulatorów VRLA (skrót od angielskiej nazwy: valve regulatedleadacidbatteries, według polskiej normy są to ogniwa z odgazowaniem przez zawór lub z rekombinacją gazu). Wtedy wydawało się, że jest to kolejny krok naprzód na drodze poprawy technologii akumulatorów kwasowo-ołowiowych, a technologia ta będzie mogła wszystkich zadowolić. W wielu obiektach zainstalowano nowoczesne, bezobsługowe akumulatory z minimalnym odgazowaniem gazów, które na dodatek nie wymagały ustawiania w wydzielonych, kwasoodpornych pomieszczeniach. Spodziewano się, że w tego typu instalacjach będzie można ograniczyć czynności obsługowe i zlikwidować akumulatornie. Akumulatory te rzadko jednak osiągały deklarowane przez producentów katalogowe żywotności, a ich bezobsługowość dotyczyła tylko uzupełniania poziomu elektrolitu. Największe rozczarowanie dotyczyło baterii VRLA klasy Long Life (najwyższa klasa jakości według Eurobat, o katalogowej żywotności ponad 12 lat). Rozbieżność pomiędzy deklarowaną a eksploatacyjną żywotnością była tak duża, że nie mogło to w żaden sposób zadowolić użytkowników, a nawet w ich opinii baterie te nie dorównywały swoimi parametrami poprzednim typom klasycznych akumulatorów. Miało być lepiej, a nie było. Dlaczego tak się działo? Czy był to błąd technologii, czy nadmierne oczekiwania, rozbudzone działaniami marketingowymi? Spróbujemy jeszcze raz przeanalizować fakty. W podsumowaniu omówimy, jakimi metodami można uzyskać informację, czy bateria lub jej fragment uległ uszkodzeniu. OD CZEGO MOŻE ZALEŻEĆ UTRATA ŻYWOTNOŚCI W AKUMULATORACH VRLA? Problem przedwczesnej utraty żywotności w akumulatorach VRLA był w latach 90. zjawiskiem dość powszechnym i dotyczył wielu obszarów zastosowania. Występowało to zarówno w przemyśle, jak i w energetyce oraz telekomunikacji. Problem ten ujawniał się w zastosowaniach profesjonalnych ze stałą obsługą, jak i nieprofesjonalnych, pod każdą szerokością geograficzną i na każdym kontynencie. Mgr inż. Jacek Świątek - APS Energia Sp. z o.o. w Zielonce, członek SEP Naukowcy z Finlandii [l, 2] tak określili przyczyny tego zjawiska: Technologia akumulatorów VRLA była technologią nową i podlegała szybkiemu rozwojowi. Na rynku bateryjnym był duży popyt (z powodu inwestycji, szczególnie w sektorze telekomunikacji), co w konsekwencji spowodowało dużą konkurencyjność i współzawodnictwo. Z tego powodu producenci często decydowali się na wprowadzanie nowych metod i ulepszeń redukujących koszty produkcji, bez ich należytej technicznej weryfikacji i testów. Akumulatory VRLA były wprowadzane pod hasłem marketingowym jako bezobsługowe nie tylko w zakresie uzupełniania elektrolitu, ale także czynności eksploatacyjnych (ponadto w Skandynawii był eksponowany fakt, że w tego typu ogniwach jest dużo większy stopień ochrony środowiska). Z tego powodu eksploatacja akumulatorów VRLA przebiegała niezgodnie z wymaganiami producentów. Zamiast wprowadzenia reżimu zaostrzonej eksploatacji i bardziej czasochłonnych zabiegów, akumulatory te były źle obsługiwane (były instalowane w tych samych warunkach termicznych, a nawet gorszych jak akumulatory tradycyjne, były poddawane takim samym lub zredukowanym zabiegom eksploatacyjnym). Nie były przestrzegane zalecenia eksploatacyjne z instrukcji producentów. Wynikało to z różnych faktów, w tym najczęściej: niedoinformowania technicznego, z powodów marketingowych, złego lub nieprofesjonalnego tłumaczenia instrukcji producentów, niemożności zapewnienia lepszej niż dotychczas eksploatacji przez użytkowników. Ogniwa nie miały (nie mają - z przyczyn technologicznych) przezroczystych obudów i z tego powodu nie jest możliwa ich pełna wizualna ocena: stanu naładowania płyt poprzez ich kolor, korozji wewnętrznych łączników, opadu materiału aktywnego i możliwości zwarcia wewnętrznego, poziomu elektrolitu. Wymienione przyczyny skutkowały następującymi defektami: Powstawały serie ogniw, które miały niedostatecznie sprawdzoną i zweryfikowaną konstrukcję. Zastosowane nowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne były sprawdzane w bieżącej eksploatacji u klientów. Występowały wady podczas procesu wytwarzania, polegające na używaniu zanieczyszczonego elektrolitu, płyt, separatorów. W procesie produkcyjnym błędy wynikały z niewłaściwego formowania płyt, zbyt długiego ich magazynowania, złego odlewania, złego umocowania materiału aktywnego lub wadliwego spawania wewnętrznych połączeń (przyjęto schematy stosowane dla technologii ogniw klasycznych, które się nie sprawdziły). Występowały błędy w czasie eksploatacji, które możemy podzielić (w zależności od czasu wystąpienia) na: WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE ROK LXXII 2004 nr 7-8

2 PRODUKCJA - BADANIA - EKSPLOATACJA - niedokładności przedmontażowe (np. zbyt długie magazynowanie ogniw w niskich albo za wysokich temperaturach bez przeładowania, uszkodzenia w czasie transportu i przeładunku itp.), - błędy w czasie montażu, np. zbyt gwałtowne wstrząsanie ogniw w czasie montażu, skręcanie połączeń zbyt dużym momentem, złe ładowanie po teście pojemności i wprowadzanie do eksploatacji baterii nie do końca naładowanej, - błędy pomontażowe - buforowanie baterii złym napięciem, cykliczna praca baterii przez dobranie nieodpowiedniego prostownika, utrata ładowania przez rozwarcie się szeregu akumulatorów, zbyt wysoka temperatura lub gradient temperatury w pomieszczeniu baterii. ANALIZA USZKODZEŃ OGNIW VRLA Znając przyczyny uszkodzeń akumulatorów VRLA, można przeanalizować, czym opisane powyżej niedokładności skutkowały w czasie eksploatacji akumulatorów. W zależności od zastosowanej technologii akumulatorów VRLA (AGM czy żel) oraz błędów popełnionych na etapie produkcji i eksploatacji, mogą wystąpić następujące uszkodzenia: - korozja płyty dodatniej (występuje w akumulatorach żelowych, rzadziej, ale również może wystąpić w akumulatorach AGM), - PCL - przedwczesna utrata pojemności (efekt występuje najczęściej w akumulatorach AGM, ale technologia żelowa też jest na to podatna), - niedoładowanie płyty ujemnej (występuje najczęściej w akumulatorach AGM z powodu cienkiej płyty ujemnej), - korozja sworzni (występuje w akumulatorach żelowych, rzadziej, ale również może wystąpić w akumulatorach AGM), - wysuszanie akumulatorów (występuje w akumulatorach AGM, rzadziej, ale również może wystąpić w akumulatorach żelowych). Przebieg uszkodzeń w bateriach VRLA przedstawiono schematycznie na rysunku. W zależności od tego, co było przyczyną uszkodzenia akumulatora VRLA, przy pomiarze jego parametrów elektrycznych może się objawiać za wysoką lub za niską impedancja w stosunku do sprawnego akumulatora lub utratą pojemności. Za wysoka impedancja baterii występuje przy następujących uszkodzeniach akumulatora: - korozja i złe zespawanie połączeń międzyogniwowych, - korozja płyt lub luźne połączenie pomiędzy materiałem aktywnym a płytą, - spuchnięcie materiału, - utrata materiału aktywnego na płytach przez zasiarczenie, - warstwa zanieczyszczeń na powierzchni materiału aktywnego, - utrudnienia w przejściu prądu przez separator, - za niska gęstość elektrolitu, - za niskie ciśnienie utrzymujące kontakt pomiędzy separatorami a elektrodą dodatnią i ujemną, - za niski poziom elektrolitu, wynikający z błędu przy napełnianiu lub z powodu wysychania akumulatora (zbyt wysokie napięcie buforowania, zbyt wysoka temperatura), z powodu wycieków (pęknięć w obudowie, pokrywie) lub wycieków z nieszczelnego zaworu (zanieczyszczenia na membranie zaworu). Za niska impedancja (zwarcie) występuje przy następujących uszkodzeniach akumulatora: - tworzenie się dendrytów i przebicie separatorów, - zadziory, nadlewki, które mogły spowodować przecięcie płyty, - dodatkowe kawałki ołowiu, które pozostały pomiędzy płytami, - pozostałość stopionego ołowiu przy spawaniu, - utrata materiału aktywnego elektrod przez korozję i odpadanie od płyt, - korozja innych elementów, - zbyt duże ściśnięcie płyt, powstałe podczas produkcji lub uszkodzenia w transporcie, - deformacja płyt z powodu ich wzrostu i braku przestrzeni. Uszkodzenia powstałe przy elektrodach dodatnich Uszkodzenia powstałe przy elektrodach ujemnych ^ H Uszkodzenia elektrolitu ^^m Korozja siatki Niejednorodność chemiczna ogniw, rozrzut napięć Utrata kontaktu materiału aktywnego z elektrodą Nieodwracalne zasiarczenie elektrody Utrata pojemności Parowanie elektrolitu T Utrata elektrolitu Koniec żywotności, konieczność wymiany Schematyczny przebieg zniszczenia głównych elementów w akumulatorach VRLA 10 WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE ROK LXXII 2004 nr 7-8

3 PRODUKCJA - BADANIA - J LOATACJA Nieodwracalna utrata pojemności akumulatora wystąpi przy: - zbyt głębokim rozładowaniu, - pracy cyklicznej lub występowaniu mikrocykli, - niespodziewanym starzeniu, z powodu zbyt wysokiej temperatury lub niejednolitego rozkładu temperatury na akumulatorach połączonych w szereg, wysychaniu elektrolitu (zbyt wysoka temperatura, napięcie, wycieki przy zaworze lub na pokrywie). PRACA AKUMULATORÓW VRLA W OBIEKTACH W POLSCE Wykorzystując teoretyczną wiedze, co może powodować uszkodzenia akumulatorów VRLA i jakie są tego dalsze następstwa, przeanalizowano dane z eksploatacji tego typów akumulatorów w Polsce. W tym celu - współdziałając z kilkoma zakładami mającymi duże doświadczenie w użytkowaniu akumulatorów VRLA - uzyskano informacje z doświadczeń eksploatacyjnych Dane z eksploatacji akumulatorów VRLA w Polsce Opis parametru Użytkownik nr 1 Użytkownik nr 2 Użytkownik nr 3 Użytkownik nr 4 Jczba opisanych baterii VRLA ok. 30 ok sztuk baterii o napięciu znamionowym 220 V ok. 10 Typy baterii AGM - 80% Żel - 20% AGM - 99% Żel - 1% AGM - od 100 do 175 Ah AGM - 70% Żel - 30% Hasa żywotności LL (10+ lub 12+) - 75% niższa grupa - 25% LL(10+ lub 12 + ) -85% niższa grupa - 15% LL(10+ lub 12+)- 100% LL(10+ lub 12 + ) -80% niższa grupa - 20% Warunki termiczne klimatyzacja - 20% srak klimatyzacji - 80% klimatyzacja - 10% brak klimatyzacji - 90% dimatyzacja - 70% Drak klimatyzacji - 30% klimatyzacja - 30% brak klimatyzacji - 70% Lata instalacji Majdłużej żyjąca bateria AGM - 8 lat (klasy LL) (sporo jest 7-letnich) Żel - 6 lat (klasy LL) (takich baterii jest kilka) AGM - 10 lat (klasy LL) (sporo jest 8-letnich pracujących baterii) Żel - 7 lat (klasy GP) (jedna bateria) AGM - 7 lat (klasy LL) AGM - 8 lat (klasy LL) (sporo jest 7-letnich pracujących baterii) Żel - 8 lat (klasy LL) Najkrócej żyjąca bateria AGM - 3 lata (prostownik tyrystorowy) Żel - 3 lata (szafa bez klimatyzacji) Uwaga: Należy dodać, że są takie instalacje baterii, gdzie żyły one po 6 lat. AGM - 4 lata (wada technologii) AGM - 5 lat (klasy LL) AGM - 5 lat (wada technologii) Żel - 5 lat Średnia żywotność baterii grupy LL 10/12 + Całej grupy - 5,7 lat AGM - 5,8 lat Żel - 4,7 lat Całej grupy - 7,8 lat AGM - 8,2 lat Żel - 7 lat AGM - 6 lat Całej grupy - 7,5 lat AGM - 7,6 lat Żel - 7,3 lat Średnia żywotność baterii grupy LL 10/12 + w zależności od napięcia pojedynczego ogniwa/bloku 2 V - 7 lat 6 V - 6 lat 12 V - 5 lat 2 V - 10 lat 6 V - 8 lat 12V-61at 2 V - 7 lat 6 V - 6 lat 2V 6 V - 9 lat 12 V - 7 lat Średnia żywotność baterii grupy niższej 6 lat Uwaga: Średnią zawyżają baterie w UPS-ach, które były eksploatowane przy pojemności poniżej 80%. 6 lat brak takich ogniw Siat Jakie parametry miały wpływ na żywotność Jakie parametry nie miały wpływu na żywotność Inne uwagi Klimatyzacja - nieznacznie (przedłuża żywotność o ok. rok). Sonda termiczna, prostownik impulsowy, instalacja na stelażu zamiast w szafie - nieznacznie. Klimatyzacja - nieznacznie. Sonda termiczna - nieznacznie. Prostownik impulsowy (od początku) - ma wpływ. Im większa pojemność, tym bateria dużej żyje. Obciążenie rozdzielni, prostownik z zewnętrznym lub z wewnętrznym pomiarem prądu, instalacja stojak-szafa. Baterie czasem w gorszych warunkach pracują podobnie. Dużo jest baterii w wieku 6-8 lat, które są nadal sprawne. Być może zaniżone wartości napięć w pracy buforowej (w najgorszym przypadku o kilka procent). Stąd wniosek, że baterie wymagają zasilaczy laboratoryjnych. Klimatyzacja - nieznacznie. Sonda termiczna - nieznacznie. Prostownik impulsowy (od początku) - ma wpływ. Im większa pojemność, tym bateria dużej żyje. Według firm, które dostarczają baterie VRLA, wszystkie parametry miały wpływ na utratę żywotności. Występuje propaganda marketingowa zawyżająca projektowaną żywotność baterii (przynajmniej o klasę wyżej). Trzeba wnieść poprawki w niedoskonałej technologii i zminimalizować wady produkcyjne.

4 tego typu baterii. Wszystkim respondentom gwarantowano poufność informacji oraz to, że zadawane pytania nie będą wykraczały poza granice tajemnicy służbowej. Dane (zestawione w tabeli) dotyczyły typów ogniw VRLA (w tym opisu technologii AGM i żelowej, klasyfikacji EUROBAT, pojemności, napięcia bloków), daty instalacji, uzyskanej żywotności oraz warunków eksploatacji (np. typ prostownika, jego konfiguracja, kompensacja termiczna, sposób podłączenia baterii, średnie obciążenie prostownika w czasie pracy buforowej, sposób montażu baterii, temperatura pracy baterii itp.). Z danych przedstawionych w tabeli można wyciągnąć następujące wnioski: - Większość zainstalowanych akumulatorów VRLA są to ogniwa AGM (choć jest także grupa ogniw żelowych). - Zdecydowaną większość stanowią typy akumulatorów najbardziej żywotnych: 10 + i 12 + (HI, LL zgodnie z EUROBAT). - Żywotność ogniw rzadko przekraczała 10 lat, średnio jest to 7-9 lat. Widać tendencję, że żywotność eksploatacyjna ogniw nieznacznie się zwiększa w ostatnich instalacjach. - Baterie są wyposażone w bardzo dobre urządzenia ładujące. Zdarzały się instalacje w klimatyzowanych pomieszczeniach. PRACA AKUMULATORÓW VRLA W OBIEKTACH W SKANDYNAWII - EFEKT PCL Bardzo ciekawe spostrzeżenia odnotowano w artykule [3] na temat stanu baterii VRLA w sektorze telekomunikacji w Skandynawii. Podobnie jak w Polsce, okazało się, że akumulatory VRLA nie spełniają oczekiwań użytkowników. Żywotność eksploatacyjna baterii VRLA była znacznie krótsza niż ich klasycznych odpowiedników. Także i tam zdarzały się przypadki, gdy pomimo deklarowanych 10 czy 12 lat bateria po połowie tego okresu (a nawet w krótszym czasie) nadawała się do wymiany. Problem okazał się na tyle ważny, że rozpoczęto analizę, co może być powodem uszkodzeń w akumulatorach. W związku z powyższym przeprowadzono testy na ok. 30 bateriach. Rozpoznano następujące uszkodzenia: - korozja elektrody dodatniej (we wszystkich typach akumulatorów), - PCL" - stała utrata pojemności (głównie w akumulatorach AGM), - niedoładowanie elektrody ujemnej (głównie w akumulatorach AGM), - korozja górnych części elektrod (we wszystkich typach), - wysychanie (tej wady nie zaobserwowano). Bardzo często spotykany był efekt PCL (stała utrata pojemności). Ten defekt ujawniał się w bateriach 3 -^-5-letnich, które pracowały głównie w trybie pracy buforowej (miały mniej niż 10 cykli rozładowczych). Uszkodzenie dotyczyło tylko części baterii i w kilku akumulatorach pojemność osiągnęła zaledwie 50-^70%. Zadziwiająca była analiza elementów konstrukcyjnych takiego uszkodzonego akumulatora. Jego płyty były w bardzo dobrym stanie, korozja elementów mniejsza niż 0,9%, nie zanotowano jego wysuszenia (separatory były wilgotne). W celu odtworzenia pojemności akumulatory zostały przeładowane małym prądem (ładowanie wyrównawcze), uzupełniono w nich poziom elektrolitu, zwiększono wewnętrzne ciśnienie w ogniwie. Wszystkie te czynności nie poprawiły parametrów akumulatora. Spróbowano poddać baterię cyklowi odnawiającemu: pełnemu rozładowaniu i ładowaniu. Zastosowano rozładowanie 10-godzinne prądem 0,1C10, a potem, z lepszym skutkiem, stosowano rozładowanie 24-godzinne - prądem 24-godzinnym. Pomimo że napięcie na najsłabszych ogniwach spadło do O V i utrzymywało się na tym poziomie do końca rozładowania, nie zaobserwowano rewersu elektrod (odwrócenia ich biegunowości). Ogniwa z napięciem zerowym podniosły swoją temperaturę do ok. 40 C i nie przekraczały tego poziomu. Po kilkudniowym naładowaniu baterii zmierzono ponownie pojemność i okazało się, że pojemność baterii podniosła się do 85%. Ogniwa poprzednio najsłabsze, teraz były nawet lepsze niż pozostałe. Próba pojemności po okresie 14 miesięcy potwierdziła dobry stan techniczny baterii, o pojemności na poziomie wyższym niż przed regeneracją. Zjawisko PCL jest skutkiem efektu bezantymonowego", występującego tylko w akumulatorach, w których materiał aktywny obu płyt nie zawiera antymonu (w jego miejsce jest wprowadzony wapń). Zjawisko to jest jeszcze słabo znane, zaś mechanizm jego powstawania jest związany ze zwiększoną opornością fragmentów elektrody dodatniej, co powoduje wcześniejsze niż w innych ogniwach obniżenie się napięcia akumulatora. W zależności, gdzie ten efekt występuje, możemy wyróżnić: PCL-1 - związany z korozją siatki elektrody i PCL-2 - od korozji materiału aktywnego przylegającego do płyty. Podsumowując: PCL występuje tylko w pewnej części elektrod i nie jest trwałym uszkodzeniem. Możemy ten efekt usunąć i zwiększyć pojemność dyspozycyjną akumulatora poprzez wyżej opisane rozładowanie i ładowanie odnawiające. DIAGNOSTYKA USZKODZEŃ BATERII W OKRESIE PRACY AKUMULATORÓW POMIĘDZY TESTAMI POJEMNOŚCI Do uzyskania informacji, czy w okresie pomiędzy badaniem pojemności wystąpiły uszkodzenia akumulatorów VRLA, należy wprowadzić systematyczne sprawdzanie parametrów baterii, wraz z analizą wyników i interpretacją - monitoring. Może to być system automatyczny (głównie tak monitoring jest kojarzony), ale równie dobrze może być to system manualny (jeżeli wprowadzone są odpowiednie procedury uzyskiwania danych i ich analiza). Duża różnorodność typów baterii oraz specyfika ich instalacji w obiektach powoduje, że wdrożenie systemu nadzoru spełniającego swoje zadanie jest trudne. Monitoring powinien charakteryzować się następującymi cechami: Powinien określić czas, kiedy bateria już nie jest sprawna i należy ją wymienić, zapewniając zawsze jej gotowość do pracy w momencie konieczności zadziałania. Powinien być dostosowany do indywidualnych warunków i parametrów instalacji. 12 WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE ROK LXXII 2004 nr 7-8

5 Należy zbierać i analizować tylko te dane, które pomagają w wykryciu dużych, stopniowo rosnących uszkodzeń i w konsekwencji pogorszenia się parametrów baterii. Nadzór musi być prowadzony systematycznie oraz musi być elementem systemu nadrzędnego, czyli powinien zapewnić odpowiednią transmisję danych, ich analizę oraz reakcję na zagrożenia. Metodyka pomiaru oraz liczba mierzonych parametrów nie powinna być nadmiernie rozbudowana. Jeżeli tak nie jest, w konsekwencji prowadzi to do pobieżnych pomiarów, bez odpowiedniej ich analizy, co może generować dużą ilość fałszywych alarmów i uprzykrzyć życie obsłudze. Monitoring powinien być dla systemu, a nie odwrotnie. Parametry elektryczne, które możemy w baterii nadzorować (z wyjątkiem oceny wizualnej), są to: napięcie, prąd oraz rezystancja akumulatora. Zmiany tych danych należy obserwować w stanie ustalonym (podczas pracy buforowej) oraz w stanach nieustalonych. Pomiar danych może być dla całej baterii lub oddzielnie dla każdego akumulatora (w tym przypadku mierzymy daną wartość i odchyłkę od wartości średniej). Pomiar napięcia baterii Pomiar napięcia całej baterii w połączeniu szeregowym akumulatorów. Pomiar napięcia na biegunach baterii podczas pracy buforowej praktycznie nic nie wnosi, z wyjątkiem sprawdzenia poprawności procesu ładowania. Dużo więcej informacji można uzyskać pomiarem napięcia przy rozładowaniu. W przypadku częściowego rozładowania (szczególnie krótkotrwałego) trudno jest ocenić, jak obniżanie się napięcia rozładowanej baterii ma wpływ na jej pojemność czy stan techniczny. Oczywiście, jeżeli bateria ma bardzo niską pojemność, napięcie podczas rozładowania bardzo szybko spadnie, co wskaże na jej uszkodzenie. Inaczej będzie, jeżeli bateria ma już pojemność kwalifikującą do wymiany, np. na poziomie 50-60%. Wtedy napięcie rozładowanej baterii przez kilka godzin będzie utrzymywać się na poziomie prawidłowym (jak dla sprawnej baterii), by dopiero w końcowej fazie rozładowania gwałtownie spaść. Przy rozładowaniu należy zawsze pamiętać o tym, że w początkowej fazie rozładowania następuje chwilowy uskok napięcia. Jest to proces normalny (skutek zjawisk przyelektrodowych) i nie może być powodem do alarmu. Pomiar napięcia dla każdego ogniwa. W tej metodzie można analizować napięcie ogniwa lub jego różnicę w stosunku do średniej wartości napięcia całej baterii. Jeżeli pomiar jest wykonywany podczas pracy buforowej, to można wywnioskować, czy rezystancja wewnętrzna danego ogniwa jest za wysoka czy za niska w stosunku do pozostałej części baterii. Dla ogniw klasycznych użyteczność tego pomiaru jest dość duża. Tego typu ogniwa stosowane są najczęściej w konstrukcji pojedynczej, czyli 2 V. Prawidłowo pracujące ogniwo powinno mieć napięcie różniące się od średniej nie więcej niż +100 mv, a nie mniej niż 50 mv. W akumulatorach VRLA pomiar ten jest jednak mniej miarodajny. W tej technologii często stosowane są konstrukcje blokowe. Jeżeli w danym bloku znajdują się ogniwa z za wysoką i za niską rezystancją, pomiar będzie zafałszowany. Dodatkowo fenomen rekombinacji powoduje, że prawidłowo funkcjonujące akumulatory mają większy rozrzut napięć, dochodzący nawet do + /-250mV. Inaczej jest w fazie rozładowania (nawet częściowego) lub ładowania baterii. Przez większą część tego procesu, niezależnie od technologii, akumulatory powinny się dość jednorodnie zachowywać i mieć takie same napięcia (różnice mogą się pojawić w fazie końcowej). Jeżeli tak nie jest, to ogniwo lub grupa ogniw odbiegająca od normy mogą być uszkodzone (mają np. wewnętrzne zwarcie, obniżoną pojemność wstępną czy dyspozycyjną albo skorodowane połączenia itp.). Pomiar prądu Jeżeli bateria jest złożona z kilku połączonych równolegle gałęzi, prąd buforowania każdego szeregu powinien być taki sam. Jeżeli tak nie jest, wskazuje to na pogorszenie się stanu (pojemności) akumulatorów w jednej z gałęzi. Do wyliczenia przybliżonej pojemności gałęzi można zastosować wzór z/. 1=1 " 1 gdzie: C k - pojemność ł-tej gałęzi, I k - prąd ł-tej gałęzi. Powyższy wzór jest jednak bezużyteczny, jeżeli eksploatujemy tylko jeden szereg baterii, bez połączenia równoległego. Wtedy możemy jedynie analizować, czy prąd buforowania zwiększył się lub nie w stosunku do nowej baterii. Jeżeli zmiana jest duża, np. dwukrotna, wskazuje to na problem. Przy małych zmianach jest to dużo trudniej ocenić. Nie należy się sugerować porównaniem prądu buforowania różnych baterii VRLA, nawet tego samego typu akumulatora, instalowanych w różnych latach. Takie porównanie może być mylące i generować niepotrzebne alarmy. Metody pomiaru rezystancji wewnętrznej (impedancji lub konduktancji) Pomiary rezystancji wewnętrznej i próba ich wykorzystania do oceny stanu technicznego akumulatorów stały się bardzo popularne w latach 90. Typową realizacją takiego pomiaru jest wprowadzenie do baterii wymuszenia prądowego lub napięciowego i odczytanie, jaka jest relacja prąd - napięcie. Tą metodą mierzymy impedancję lub konduktancję, ale przy pominięciu indukcyjności połączeń można przyjąć, że określamy rezystancję. W zależności od medodyki pomiaru (częstotliwości, czasu odpoczynku baterii) możemy zmierzyć: R hf - rezystancja zależna od oporności połączeń, separatorów oraz elektrolitu, jej zmiana wskazuje na zaistnienie uszkodzenia tych elementów, R 1 - rezystancja związana z porowatością elektrod, R 2 - rezystancja związana z zasiarczeniem elektrod. WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE ROK LXXII 2004 nr

6 BADANIA - Jeżeli pomiaru dokonuje się przez słaby sygnał", z częstotliwością pomiarową od 100 Hz do 10 khz, dodatkowo w dość krótkim czasie pomiaru i odpoczynku baterii, wtedy mierzymy rezystancję baterii R hf. Praktycznie nie ma możliwości odczytania pojemności baterii. Możemy jedynie określić rezystancję i stan połączeń separatorów i elektrolitu. Jeżeli pomiar impedancji lub konduktancji jest realizowany z częstotliwością pomiarową 0,1-100 Hz, możemy mierzyć kinetykę baterii i jej warstwę pojemnościową. Wynikiem tego pomiaru jest rezystancja R lt która zależy od porowatości elektrod i takie wskazanie możemy już odnieść do pojemności. Jeżeli zastosujemy jeszcze większy sygnał wymuszenia, z częstotliwością pomiarową < 0,1 Hz (pomiar rezystancji R 2 ), to zmierzymy rezystancję związaną z zasiarczeniem elektrod, a więc już ściśle związaną z pojemnością dyspozycyjną baterii. Szczegółowo różne doświadczenia związane z pomiarem rezystancji wewnętrznej są opisane w literaturze [4, 5]. Dodatkowo należy dodać, że akumulatory VRLA mają już na początku instalowania bardzo małą rezystancję wewnętrzną (od 10 do 100 md) i są produkowane z dużą tolerancją produkcyjną. Wszystko to powoduje, że - szczególnie gdy pomiaru dokonuje niedoświadczony użytkownik - można uzyskać wyniki mało wiarygodne w ocenie i trudne w interpretacji. PODSUMOWANIE Akumulatory VRLA są obecnie dużo rzadziej stosowane niż na początku lat 90., tj. w fazie ich wprowadzania. Nikt już chyba nie wierzy, że mogą żyć 20 lat, jednak nadal mają swoje zastosowanie. Większa jest świadomość użytkowników i lepsze przygotowanie do eksploatacji tych baterii. Wydaje się też, że producenci udoskonalili produkt i wprowadzili kilka korekt w technologii. Potwierdzają to badania [3], gdzie stwierdzono wprowadzenie następujących ulepszeń w technologii VRLA: - poprawę parametrów technicznych procesu odlewania (odporności na korozję), - w elektrodzie dodatniej zwiększono zawartość cyny (Sn), w celu stabilizacji procesów przyelektrodowych, a także zwiększenia odporności na efekt PCL, - stosuje się większą gęstość pasty i większe ciśnienie w akumulatorach, - zwiększono współczynnik wagowy pomiędzy materiałem elektrody dodatniej a ujemnej, - stosowany jest nadmiar pasty (materiału aktywnego) na elektrodzie dodatniej. WNIOSKI - W eksploatacji baterii WLA koniecznością stanie się wprowadzenie lepszych charakterystyk ładowania baterii, w tym okresowego, automatycznego ładowania wyrównawczego. - W przypadku wystąpienia procesu PCL (stałej utraty pojemności), do tej pory akumulatory były wymieniane. Okazuje się jednak, że ten proces jest odwracalny i należy spróbować rozładowania odnawiającego (10- lub 24-godzinnego), a potem pełnego naładowania baterii. W takim procesie nie należy obawiać się zniszczenia najsłabszych ogniw, a zabieg ten powinien trwale poprawić pojemność baterii. Wielu zagrożeń będzie można uniknąć przez wprowadzenie dobrych systemów dedykowanego monitoringu. Jednakże nie jest to zagadnienie proste (szczególnie w zakresie interpretacji wyników) i wymaga wielu prób i badań. Należy wprowadzić i sprawdzić na obiektach praktyczne zastosowanie pomiaru rezystancji wewnętrznej (impedancji i konduktancji) do oceny stanu technicznego baterii. Prosta realizacja tego pomiaru może zastąpić ocenę stanu wnętrza akumulatora VRLA, który dla baterii klasycznych jest dostępny wizualnie. Na koniec podajemy kilka opinii inżynierów z działów eksploatacji akumulatorów w dużych zakładach, mających doświadczenie w eksploatacji akumulatorów VRLA: Przedstawiciel dużej elektrowni systemowej: (...) stosujemy akumulatory VRLA tylko tam, gdzie nie mogą pracować ogniwa tradycyjne. Jeżeli kupujemy tego typu akumulatory, to zazwyczaj niższej Masy (do 9-10 lat żywotności katalogowej) i praktycznie unikamy nadmiernego rozbudowania procedur eksploatacyjnych. Nastawiamy się na praktyczną żywotność tego typu ogniw 5 lat, a potem kwalifikujemy je do wymiany". Przedstawiciel zakładu energetycznego: (...) nadal powszechnie stosujemy akumulatory VRLA, tylko że teraz mamy większe doświadczenie i wiemy, jak je eksploatować. Uważamy, że jest to dużo korzystniejsze rozwiązanie niż utrzymywanie akumulatomi i jej remonty. Zdajemy sobie sprawę, że żywotność eksploatacyjna będzie niższa i czasem trzeba zrobić więcej zabiegów eksploatacyjnych (nawet indywidualnie dla. kilku ogniw). Ponadto teraz ogniwa są już lepsze niż kiedyś, a do tego cena jest bardzo atrakcyjna ". Przedstawiciel zakładu energetycznego: (...) stosowaliśmy w wielu miejscach akumulatory VRLA i mamy źle doświadczenia. Teraz preferujemy ogniwa klasyczne. Mamy akumulatomie i nie ma konieczności wprowadzania ogniw typu VRLA. Jeżeli mamy stosować naklady na monitoring i inspekcje ogniw, to nie mamy na to ani ludzi, ani środków". Przedstawiciel dużego zakładu przemysłowego: (...) dla nas głównym wyróżnikiem jest bezpieczeństwo i pewność instalacji. Z tego powodu wycofujemy technologię akumulatorów VRLA i wprowadzamy najbardziej żywotne ogniwa klasyczne". Przedstawiciel zakładu energetycznego: Firmy oferujące akumulatory VRLA stosują propagandę marketingową, zawyżają żywotność eksploatacyjną baterii przynajmniej o klasę wyżej. Ewentualne usterki tłumaczone są niedoskonałością zasilania, nieodpowiednimi warunkami pracy lub niedostateczną ilością zabiegów eksploatacyjnych (żądane są wręcz sterylne warunki pracy), a wad produktu nie ma i nie było. Takie postępowanie zniechęca do produktu i do oferentów". LITERATURA [1] SUNTIO T., GLAD A.: The batteries as a principal component in DC/UPS systems. Interlec, Orlando, Horida (USA) 1990 [2] SUNTIO T., SOUR ASKOLA S.: DC UPS system's reliability performance: facts and fiction. TELESCON, Budapest (Hungary) 1997 [3] KARLSSON G.: Premature capacity loss, an overlooked phenomenon in telecom batteries. Journal of Power Sources 1996 vol. 58 [4] FEDER D.O., HLAYAC M.J., KOSTER W.: Evaluating the state of health of flooded and valve regulated lead acid batteries: a comparison of conductance testing with traditional methods. Journal of Power Sources 1993 vol. 46 [5] WATERS A., BULLOCK K., BOSE C.: Monitoring the state of health of VRLA batteries through ohmic measurements. INTERLEC, Melbourne (Australia) 1997 [6] ŚWIĄTEK J., OZIMEK P.: Składowa zmienna w prądzie ładowania baterii akumulatorów. Automatyka Elektroenergetyczna 2003 nr 3 [7] SZUMOWSKI P., OZIMEK P.: DBC - metoda dynamicznego ładowania baterii akumulatorów. V Konferencja Naukowo-Techniczna, Kozienice WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE ROK LXXII 2004 nr 7-8

BATERIE STACJONARNE SONNENSCHEIN A400 SYSTEMY BATERYJNE DLA TELEKOMUNIKACJI I PRZEMYSŁU.

BATERIE STACJONARNE SONNENSCHEIN A400 SYSTEMY BATERYJNE DLA TELEKOMUNIKACJI I PRZEMYSŁU. Bezobsługowe Technologia Całkowicie bezobsługowe, zamknięte akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykonane w technologii żelowej (elektrolit uwięziony został w strukturze żelu krzemowego). Takie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BATERII ołowiowo-kwasowych

BUDOWA BATERII ołowiowo-kwasowych BUDOWA BATERII ołowiowo-kwasowych HOPPECKE Baterie POLSKA Sp. z o.o. ul.składowa 13, 62-023 Żerniki KONSTRUKCJE BATERII 1 Budowa ogniważelowego i klasycznego mostek łączący płyta dodatnia rdzeń płyty dodatniej

Bardziej szczegółowo

Baterie akumulatorów jako potencjalne technologie zasobnikowe w EP

Baterie akumulatorów jako potencjalne technologie zasobnikowe w EP Baterie akumulatorów jako potencjalne technologie zasobnikowe w EP dr inż. Sławomir Kanoza HOPPECKE Baterie POLSKA Sp. z o.o. tel. 601 881 570 e-mail: s.kanoza@hoppecke.pl HOPPECKE Baterie POLSKA Sp. z

Bardziej szczegółowo

Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. mgr inż. Julian Wiatr

Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. mgr inż. Julian Wiatr Akumulatory w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych mgr inż. Julian Wiatr W czasie pożaru zasilanie urządzeń przeciwpożarowych musi charakteryzować wysoki stopień niezawodności dostaw energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Normy Ustawy i rozporządzenia Inne dokumenty DEFINICJE...

1. WPROWADZENIE NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Normy Ustawy i rozporządzenia Inne dokumenty DEFINICJE... SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...3 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE...3 2.1. Normy...3 2.2. Ustawy i rozporządzenia...3 2.3. Inne dokumenty...3 3. DEFINICJE...4 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BATERII AKUMULATORÓW...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych MXB

Instrukcja eksploatacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych MXB Instrukcja eksploatacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych MXB 1. Informacje ogólne Akumulatory MXB wykonane są w technologii VRLA (Valve Regulated Lead Acid) z zastosowaniem zaworów jednostronnego działania

Bardziej szczegółowo

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe monobloki szczelne AGM 15 letnie monobloki 2V. seria HZB-AGM

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe monobloki szczelne AGM 15 letnie monobloki 2V. seria HZB-AGM HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory ołowiowo kwasowe monobloki szczelne AGM 15 letnie monobloki 2V seria HZB-AGM Akumulatory HZB- AGM o projektowanej żywotności 15 lat, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych,

Bardziej szczegółowo

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 15 letnie monobloki 2V. seria HZY-ŻELOWE

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 15 letnie monobloki 2V. seria HZY-ŻELOWE HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 15 letnie monobloki 2V seria HZY-ŻELOWE KONSTRUKCJA - Siatki płyt dodatnich i ujemnych odlewane są z ołowiuwapniowo-cynowego, aby zredukować

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania akumulatora

Budowa i zasada działania akumulatora Budowa i zasada działania akumulatora Źródło https://neomax.pl/akumulator-world-batt-12v44ah-wbs02-03.html Źródło https://www.tayna.co.uk/industrial-batteries/sonnenschein/a602-1000/ 1 Akumulator elektryczny

Bardziej szczegółowo

seria AGM-FA Akumulatory VRLA ołowiowo - kwasowe monobloki 12 V AGM HAZE BATTERY Company Ltd

seria AGM-FA Akumulatory VRLA ołowiowo - kwasowe monobloki 12 V AGM HAZE BATTERY Company Ltd HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory VRLA ołowiowo - kwasowe monobloki 12 V AGM z wyprowadzeniami czołowymi (Front Access),, standard ETSI/19'' projektowana żywotność 12 lat. seria AGM-FA Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych MXB

Instrukcja eksploatacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych MXB Instrukcja eksploatacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych MXB 1. Informacje ogólne Akumulatory MXB wykonane są w technologii VRLA (Valve Regulated Lead Acid) z zastosowaniem zaworów jednostronnego działania

Bardziej szczegółowo

Akumulator AGM 90Ah/12V

Akumulator AGM 90Ah/12V Dane aktualne na dzień: 08-10-2017 03:30 Link do produktu: /akumulator-agm-90ah12v-p-807.html Akumulator AGM 90Ah/12V Cena brutto Cena netto Dostępność Numer katalogowy 1 269,36 zł 1 032,00 zł Na zamówienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 3: Zakup, dostawa i instalacja akumulatorów do zasilaczy UPS w Warszawie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Dobór nowych baterii akumulatorów do dwóch zasilaczy UPS 300

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE Normy DEFINICJE Pojemniki Zaciski OZNACZENIA Polaryzacja...

1. WPROWADZENIE Normy DEFINICJE Pojemniki Zaciski OZNACZENIA Polaryzacja... SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE... 3 2.1. Normy... 3 2.2. Ustawy i rozporządzenia... 3 3. DEFINICJE... 3 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BATERII AKUMULATORÓW... 4 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE...3 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE...3. 2.1. Normy...3. 2.2. Ustawy I Rozporządzenia...4 3. DEFINICJE...4

1. WPROWADZENIE...3 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE...3. 2.1. Normy...3. 2.2. Ustawy I Rozporządzenia...4 3. DEFINICJE...4 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...3 2. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE...3 2.1. Normy...3 2.2. Ustawy I Rozporządzenia...4 3. DEFINICJE...4 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BATERII AKUMULATORÓW...4 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa GNB Network Power

Oferta produktowa GNB Network Power Oferta produktowa Oferta produktowa Uznana marka akumulatorów stacjonarnych VRLA. Wprowadzona do produkcji w 1983 roku, w obecnej chwili akumulatory tej marki są zainstalowane na całym świecie w ilości

Bardziej szczegółowo

Część 3. Magazynowanie energii. Akumulatory Układy ładowania

Część 3. Magazynowanie energii. Akumulatory Układy ładowania Część 3 Magazynowanie energii Akumulatory Układy ładowania Technologie akumulatorów Najszersze zastosowanie w dużych systemach fotowoltaicznych znajdują akumulatory kwasowo-ołowiowe (lead-acid batteries)

Bardziej szczegółowo

Akumulatory VRLA ołowiowo - kwasowe monobloki 12 V ŻELOWE

Akumulatory VRLA ołowiowo - kwasowe monobloki 12 V ŻELOWE HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory VRLA ołowiowo - kwasowe monobloki 12 V ŻELOWE z wyprowadzeniami czołowymi (Front Access),, standard ETSI/19'' projektowana żywotność 12 lat. seria ŻEL-FA Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

BATERIE STACJONARNE SONNENSCHEIN A600

BATERIE STACJONARNE SONNENSCHEIN A600 Bezobsługowe Zakres pojemności 224 3286 Technologia Całkowicie bezobsługowe, zamknięte akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykonane w technologii żelowej (elektrolit uwięziony został w strukturze

Bardziej szczegółowo

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V. seria HZY-ŻELOWE HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 12 letnie monobloki 6 i 12V seria HZY-ŻELOWE KONSTRUKCJA - Siatki płyt dodatnich i ujemnych odlewane są z ołowiu wapniowo-cynowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania bezobsługowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych MW Power

Instrukcja użytkowania bezobsługowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych MW Power Instrukcja użytkowania bezobsługowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych MW Power Akumulatory bezobsługowe MW Power są wykonane w najnowszej technologii VRLA (Valve Regulated Lead Acid) czyli z samoregulującymi

Bardziej szczegółowo

Seria HZY. Akumulatory żelowe. Żywotność 12 letnia

Seria HZY. Akumulatory żelowe. Żywotność 12 letnia Seria HZY Akumulatory żelowe Żywotność 12 letnia Konstrukcja Akumulatory serii HZY wykonane są w technologii czysto żelowej elektrolit jest zagęszczony specjalną mieszanką krzemionki. Staje się on gęsty

Bardziej szczegółowo

Seria HZY. Akumulatory żelowe. Żywotność 12 letnia

Seria HZY. Akumulatory żelowe. Żywotność 12 letnia Seria HZY Akumulatory żelowe Żywotność 12 letnia Konstrukcja Akumulatory serii HZY wykonane są w technologii czysto żelowej elektrolit jest zagęszczony specjalną mieszanką krzemionki. Staje się on gęsty

Bardziej szczegółowo

Katalog ogniw dla kolei

Katalog ogniw dla kolei Katalog ogniw dla kolei Systematyczny przegląd najnowszych rodzajów ogniw HOPPECKE Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Łatwa orientacja dzięki przejrzystej systematyce.

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie wewnętrzne regulowane zaworem do 17,5 kpa. Może pracować w położeniu pionowym i poziomym. Nie występuje zjawisko rozwarstwiania elektrolitu

Ciśnienie wewnętrzne regulowane zaworem do 17,5 kpa. Może pracować w położeniu pionowym i poziomym. Nie występuje zjawisko rozwarstwiania elektrolitu Akumulatory żelowe szczelne seria SOLAR HZY-SL 6 i 12V Zastosowanie Nowoczesna technologia Do pracy w systemach fotowoltaicznych przeznaczonych do: Całkowicie bezobsługowe przez cały okres eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Mała Trakcja powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM

Mała Trakcja powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Mała Trakcja powerbloc powerbloc dry Hawker XFC TM Większa moc dla małych trakcji Powerbloc Powerbloc dry Hawker XFC TM Powerbloc, powerbloc dry i Hawker XFC to baterie blokowe-monobloki, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów. Nr produktu

Ładowarka do akumulatorów. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka do akumulatorów Nr produktu 000630860 Strona 1 z 10 GRATULACJE Serdecznie gratulujemy zakupu Państwa nowej, profesjonalnej ładowarki do akumulatorów z trybem przełączania.

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru prostowników do baterii trakcyjnych otwieranych (PzS) i zamkniętych, regulowanych zaworem (PzV)

Zasady doboru prostowników do baterii trakcyjnych otwieranych (PzS) i zamkniętych, regulowanych zaworem (PzV) www.powersys.pl e-mail: powersys@powersys.pl (3)2006 Zasady doboru prostowników do baterii trakcyjnych otwieranych (PzS) i zamkniętych, regulowanych zaworem (PzV) [Na podstawie artykułu przygotowanego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA POPzS

KARTA KATALOGOWA POPzS Typoszereg baterii POPzS został zaprojektowany zarówno jako rezerwowe źródło zasilania jak i do magazynowania energii w elektrowniach fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych i. Baterie firmy Bater typu

Bardziej szczegółowo

BATERIE TRAKCYJNE BPOWER MADE IN EUROPE. www.baterie.com.pl

BATERIE TRAKCYJNE BPOWER MADE IN EUROPE. www.baterie.com.pl BATERIE TRAKCYJNE BPOWER BPOWER Baterie trakcyjne Firma Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. oferuje baterie trakcyjne BPower składane z ogniw Inci Aku, jednego z najważniejszych światowych producentów ogniw

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ INFORMACJI NA INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC

WIĘCEJ INFORMACJI NA  INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC Modele w serii: SINUS 600, SINUS 1000, SINUS 1500, SINUS 3000, SINUS 4000 VOLT POLSKA SP. Z O.O. ul. Grunwaldzka 76 81-771

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-150RB Strona 2 z 6 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

Baterie trakcyjne, akumulatory trakcyjne

Baterie trakcyjne, akumulatory trakcyjne Baterie trakcyjne, akumulatory trakcyjne Logistyka wewnętrzna jest jednym z ważniejszych działów produkcji w Państwa firmie. Przedstawiamy nasze baterie trakcyjne, które satysfakcjonują najbardziej wymagających

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Obwody prądu stałego Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe prawa elektrotechniki w zastosowaniu do obwodów elektrycznych: Obwód elektryczny

Bardziej szczegółowo

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA.

Dalsze informacje można znaleźć w Podręczniku Programowania Sterownika Logicznego 2 i w Podręczniku Instalacji AL.2-2DA. Sterownik Logiczny 2 Moduł wyjść analogowych AL.2-2DA jest przeznaczony do użytku wyłącznie ze sterownikami serii 2 ( modele AL2-**M*-* ) do przetwarzania dwóch sygnałów zarówno w standardzie prądowym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka mierników do badania oświetlenia Obiektywne badania warunków oświetlenia opierają się na wynikach pomiarów parametrów świetlnych. Podobnie jak każdy pomiar, również te pomiary, obarczone

Bardziej szczegółowo

Tabela Testów akumulatora

Tabela Testów akumulatora Tabela Testów akumulatora Najczęstsze problemy,które występują z akumulatorami. Opis oraz możliwe ich rozwiązania. Mamy nadzieję że poniższe informacje okażą się Państwu pomocne. 1. Gęstość elektrolitu

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja urządzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych systemów zasilających

Nowa generacja urządzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych systemów zasilających Nowa generacja urządzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych systemów zasilających Nr Projektu: WND-POIG.01.03.01-14-076/09 Seminarium Konsultacyjne Spotkanie przedstawicieli Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i zasady ładowania akumulatorów samochodowych

Diagnostyka i zasady ładowania akumulatorów samochodowych Diagnostyka i zasady ładowania akumulatorów samochodowych data aktualizacji: 2016.08.05 Dobór akumulatora do konkretnego pojazdu musi być zgodny z: gabarytami, parametrami technicznymi, sposobem mocowania,

Bardziej szczegółowo

NOWA GENERACJA PROSTOWNIKÓW EXIDE

NOWA GENERACJA PROSTOWNIKÓW EXIDE NOWA GENERACJA PROSTOWNIKÓW EXIDE Dbaj o akumulatory, a będą działały dłużej. Jako wiodący producent akumulatorów Exide Technologies posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, by produkować także zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Ładowarka Victron Blue Smart 12V 5A IP65 Bluetooth

Ładowarka Victron Blue Smart 12V 5A IP65 Bluetooth Dane aktualne na dzień: 09-08-2019 13:56 Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-victron-blue-smart-12v-5a-ip65-bluetooth-p-2412.html Ładowarka Victron Blue Smart 12V 5A IP65

Bardziej szczegółowo

Prostownik automatyczny DINO

Prostownik automatyczny DINO INSTRUKCJA OBSŁUGI Prostownik automatyczny DINO 136300 Nr produktu 1425927 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Urządzenie umożliwia ładowanie maksymalnym prądem ładowania 5 A do 80%. W rezultacie ładowanie jest

Bardziej szczegółowo

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 15 letnie monobloki 2V. seria HZY-ŻELOWE

HAZE BATTERY Company Ltd. Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 15 letnie monobloki 2V. seria HZY-ŻELOWE HAZE BATTERY Company Ltd Akumulatory ołowiowo kwasowe szczelne żelowe 15 letnie monobloki 2V seria HZY-ŻELOWE KONSTRUKCJA - Siatki płyt dodatnich i ujemnych odlewane są z ołowiu wapniowo-cynowego, aby

Bardziej szczegółowo

CTEK ładowarka PRO Battery Charger MXS 10 12V/10A

CTEK ładowarka PRO Battery Charger MXS 10 12V/10A 2017-11-11 CTEK ładowarka PRO Battery Charger MXS 10 12V/10A CTEK ładowarka PRO Battery Charger MXS 10 12V/10A Producent Ctek EAN 7350009568432 Kod produktu CTEK 56-843 Cena netto: 541.46 PLN Cena brutto:

Bardziej szczegółowo

Ładowarka CTEK MXS 5.0

Ładowarka CTEK MXS 5.0 2017-10-11 Ładowarka CTEK MXS 5.0 Ładowarka CTEK MXS 5.0 Producent Ctek EAN 7350009569989 Kod produktu CTEK 56-998 Cena netto: 217.88 PLN Cena brutto: 267.99 PLN Ładowarka CTEK MXS 5.0 Ładowarka MXS 5.0

Bardziej szczegółowo

Reserve Power Systems

Reserve Power Systems Przegląd produktów Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Korzyści użytkowania baterii stacjonarnych Hoppecke Najwyższy stopień niezawodności - ponad 80 lat doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o bateriach polimerowych.

Krótka informacja o bateriach polimerowych. Koło Naukowe Robotyków KoNaR Krótka informacja o bateriach polimerowych. Jan Kędzierski Jacek Kalemba Wrocław. 08.06.2006 Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić podstawowe informacje o bateriach Li-POL

Bardziej szczegółowo

Ładowarka Victron Blue Power 24V 8A IP65

Ładowarka Victron Blue Power 24V 8A IP65 Dane aktualne na dzień: 02-07-2019 03:35 Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-victron-blue-power-24v-8a-ip65-p-2444.html Ładowarka Victron Blue Power 24V 8A IP65 Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Ładowarka Victron Blue Power 12V 15A IP65

Ładowarka Victron Blue Power 12V 15A IP65 Dane aktualne na dzień: 12-10-2017 10:01 Link do produktu: http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-victron-blue-power-12v-15a-ip65-p-2404.html Ładowarka Victron Blue Power 12V 15A IP65 Opis produktu

Bardziej szczegółowo

POWERBLOC POWERBLOC DRY

POWERBLOC POWERBLOC DRY ROZWIĄZANIA STANDARDOWE POWERBLOC POWERBLOC DRY DUŻA MOC DLA MAŁEJ TRAKCJI ROZWIĄZANIA STANDARDOWE DUŻA MOC DLA MAŁEJ TRAKCJI Powerbloc, powerbloc dry to baterie blokowemonobloki, przeznaczone dla tzw

Bardziej szczegółowo

Blue Power IP22. 1. Skrócona instrukcja obsługi. 3. 2. Informacje o ładowarce... 5. 2.4 Adaptywne zarządzanie akumulatorem

Blue Power IP22. 1. Skrócona instrukcja obsługi. 3. 2. Informacje o ładowarce... 5. 2.4 Adaptywne zarządzanie akumulatorem Spis treści 1. Skrócona instrukcja obsługi. 3 2. Informacje o ładowarce.... 5 2.1 Ultra wysoka efektywność green 2.2 Wytrzymała, bezpieczna i cicha 2.3 Kompensacja temperatury 2.4 Adaptywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PzS

KARTA KATALOGOWA PzS BATER jest polskim producentem najwyższej jakości baterii kwasowych trakcyjnych z dodatnią płyta pancerną typu PzS zgodnych z normami DIN do wszystkich typów wózków trakcyjnych. Żywotność naszych baterii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PzB

KARTA KATALOGOWA PzB BATER jest polskim producentem najwyższej jakości baterii kwasowych trakcyjnych z dodatnią płyta pancerną typu PzB zgodnych z normami BS do wszystkich typów wózków trakcyjnych. Żywotność naszych baterii

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PzB

KARTA KATALOGOWA PzB BATER jest polskim producentem najwyższej jakości baterii kwasowych trakcyjnych z dodatnią płyta pancerną typu PzB zgodnych z normami BS do wszystkich typów wózków trakcyjnych. Żywotność naszych baterii

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC

PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC s.c. SOSNOWIEC ul. Lipowa 11, 41-200 SOSNOWIEC tel: 32 291 68 41 e-mail: proserw.sc@gmail.com www.proserwsc.pl STABILIZATOR NASTAWNY PSSN-02 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Nazwa dokumentu Str. Rys Data

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE:

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE: MULTIMETR CYFROWY Nr. katalog. 60792 Nr. części DMM1A WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Multimetr cyfrowy jest idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu Laboratorium Elektryczne Montaż Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Instrukcja Laboratoryjna: Badanie ogniwa galwanicznego. Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Ładowarka Victron Blue Smart 12V 7A IP65 Bluetooth

Ładowarka Victron Blue Smart 12V 7A IP65 Bluetooth Dane aktualne na dzień: 26-06-2019 02:26 Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-victron-blue-smart-12v-7a-ip65-bluetooth-p-2445.html Ładowarka Victron Blue Smart 12V 7A IP65

Bardziej szczegółowo

AKUMULATORY DO POJAZDÓW OSOBOWYCH

AKUMULATORY DO POJAZDÓW OSOBOWYCH AKUMULATORY DO POJAZDÓW OSOBOWYCH EXIDE MICRO-HYBRID - AGM Gama 3 produktów (70-80-90Ah, rozmiar: od 278x175x190mm do 353x175x190mm). Wyprodukowane w wyjątkowej technologii AGM. 3-krotnie większa większa

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Dane podstawowe: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach

Bardziej szczegółowo

Akumulator Seria NP Nr produktu

Akumulator Seria NP Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Akumulator Seria NP1.2-12 Nr produktu 000250812 Strona 1 z 9 Niezawodność to bezpieczeństwo Akumulatory Yuasa NP, NPC i NPH. Stosując najnowszą, zaawansowaną technologię rekombinacji

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE Format podanej dokładności: ±(% w.w. + liczba najmniej cyfr) przy 23 C ± 5 C, przy wilgotności względnej nie większej niż 80%. Napięcie

Bardziej szczegółowo

Akumulatory do pracy cyklicznej

Akumulatory do pracy cyklicznej Cechy techniczne Konfiguracja Terminala 4. Separator: a. porowaty gumowy materiał przeciwko kwasowi i korozji c. użycie włókna szklanego z mikro-fibry przeciw osypywaniu się aktywnych materiałów 5. Płyty:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

Escort 3146A - dane techniczne

Escort 3146A - dane techniczne Escort 3146A - dane techniczne Dane wstępne: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach podgrzewania. Współczynnik temperaturowy:

Bardziej szczegółowo

trak systems Optymalne Systemy Baterii Trakcyjnych

trak systems Optymalne Systemy Baterii Trakcyjnych trak systems trak systems Optymalne Systemy Baterii Trakcyjnych trak HOPPECKE Systemy Baterii Trakcyjnych Bez energii nie ma ruchu. Ładunki muszą być transportowane z punktu A do punktu B. Rynek wymaga

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 2 REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 2 REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 2 REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompletne typoszeregi baterii trakcyjnych zgodne z normami:

Oferujemy kompletne typoszeregi baterii trakcyjnych zgodne z normami: Baterie trakcyjne BATER jest jedynym polskim producentem wytwarzającym kompletne baterie trakcyjne do wszystkich typów wózków widłowych, platformowych i maszyn czyszczących. Nasze baterie są zbudowane

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Z1.A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postępowanie nr ZP/58/014/D/15 DOSTAWA INSTALACJI BADAWCZEJ DLA LABORATORIUM LINTE^2 ETAP 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A BATERIA AKUMULATORÓW

Bardziej szczegółowo

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power

Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power 1 Rezystor rozładowczy BLU200A Producent: DV-Power Lekki tylko 14,5kg Wydajny do 200A ( krok 1A) Zakres pomiaru napięcia 10V-300V DC Zakres pomiaru prądu za pomocą cęgów 0-1000A DC Rozdzielczość prąd 0,1A,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R

PRZETWORNICA PAIM-240, PAIM-240R NOWOŚCI strona 1. Przetwornica DC/DC PAIM-240, PAIM-240R 2 2. Zasilacz PWR-10B-7 4 3. Zasilacz PWR-10B-7R 6 4. Zasilacz PWR-10B-12 8 5. Zasilacz PWR-10B-12R 10 6. Zasilacz PWR-10B-28 12 7. Zasilacz PWR-10B-28R

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Studia... Kierunek... Grupa dziekańska... Zespół... Nazwisko i Imię 1.... 2.... 3.... 4.... Laboratorium...... Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Więcej na temat Naszych produktów na INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC SINUS PLUS

Więcej na temat Naszych produktów na  INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC SINUS PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA ELEKTRONICZNA 12V DC na 230V AC 24V DC na 230V AC SINUS PLUS VOLT POLSKA SP. Z O.O. ul. Grunwaldzka 76 81-771 Sopot Strona 1 z 6 WPROWADZENIE Przetwornica napięcia SINUS

Bardziej szczegółowo

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A 630-12kV INSTRUKCJA OBSŁUGI Olsztyn, 2011 1. SPRAWDZENIE, KWALIFIKACJA Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności w

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne ZADANIE D1 Cztery identyczne diody oraz trzy oporniki o oporach nie różniących się od siebie o więcej niż % połączono szeregowo w zamknięty obwód elektryczny.

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

Magneti Marelli ibat Expert Pro Tester akumulatorów

Magneti Marelli ibat Expert Pro Tester akumulatorów Magneti Marelli ibat Expert Pro Tester akumulatorów After Market Parts and Services Do czego służą testery akumulatorów? Monitorowanie sprawności akumulatora: Aby uniknąć sytuacji, w której nie można uruchomić

Bardziej szczegółowo

Niezawodność elementów i systemów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1

Niezawodność elementów i systemów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1 Niezawodność elementów i systemów Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 1 Niezawodność wyrobu (obiektu) to spełnienie wymaganych funkcji w określonych warunkach w ustalonym czasie Niezawodność

Bardziej szczegółowo

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach

Bardziej szczegółowo