供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
貨號 | 651265125 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子,交通,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動玩具,應(yīng)急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
JUMPOO蓄電池JP-HSE-12-12 12V12AH/20HR
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-05-14 15:23:56瀏覽次數(shù):228
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供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號 | 651265125 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子,交通,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動玩具,應(yīng)急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
JUMPOO蓄電池JP-HSE-12-12 12V12AH/20HR
JUMPOO蓄電池JP-HSE-12-12 12V12AH/20HR
當(dāng)然,設(shè)計者和使用者從提高備用電源供電的可靠性這一點來考慮也是可以理解的,怕萬一交流電停電時,兩組電池中有一組不能供電時還可以有另外一組電池來保證,即使是干一點勞民傷財?shù)氖乱仓?。假若是從這一角度出發(fā)而考慮采用電池組并聯(lián)使用,筆者也只贊成多用兩組電池并聯(lián),若2組以上并聯(lián)那是有害無益之舉。
兩個電路就是在線互動式電原理圖,從圖中可以看出它們是后備式的工作方式在線的效果。
電路所以是在線的效果,其標(biāo)志就是在任何時候它的輸出電壓波形都是正弦波,其繼電器的切換時間也很短,只有2ms.盡管其輸出電壓穩(wěn)定度只有±12%,這對一般電子負(fù)載已足夠了。
通過兩個原始電壓的交****供電使輸出電壓達(dá)到一定穩(wěn)定度的電源。這里的兩個“原始電壓”一個是輸入電壓,一個是由雙向變換器產(chǎn)生的輸出變壓器電壓。其結(jié)構(gòu)是帶數(shù)個抽頭的輸出變壓器,其交****工作原理是:當(dāng)輸入或輸出電壓范圍超出規(guī)定要求時,為了穩(wěn)壓抽頭繼電器就會自動切換抽頭位置,當(dāng)即電器觸點離開原來抽頭但還沒有接觸到下一個抽頭時,雙向變換器啟動產(chǎn)生一個輸出電壓以填補抽頭換接過程的斷電時間。抽頭換接過程完畢后雙向變換器自動關(guān)閉,重新回到市電供電模式。
串并聯(lián)調(diào)整式也稱Delta變換式,這是一種由電流源(Delta變換器)與電壓源(主變換器)構(gòu)成并聯(lián)連續(xù)補償向負(fù)載供電的一種在線式UPS,屬高頻機范疇。其輸出電壓穩(wěn)定度是1%,如圖5.4所示。在市電正常范圍供電時作為電流源的Delta變換器主要向負(fù)載提供有功功率,而與其并聯(lián)供電的主變換器只提供無功功率和負(fù)載突變式的補償功率。當(dāng)市電異常時,Delta變換器關(guān)閉而改由主變換器提供全部負(fù)載功率。在這里Delta變換器和主變換器均具雙向變換的功能。主變換器給電池充電,而充電的時機和充電電平則由Delta變換器控制。該電路大的特點就是用20%的功率去控制*的負(fù)載功率。
上文中提到,打造節(jié)能的數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng),步就是要選擇節(jié)能的產(chǎn)品,在當(dāng)今選擇UPS產(chǎn)品時只有高頻機型UPS能夠滿足這一要求。除此之外,如果再規(guī)劃簡潔的配電系統(tǒng),加之設(shè)計節(jié)能的運行模式,就能夠達(dá)到更好的節(jié)能效果。
編號 | 型號 | 規(guī)格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
*以來,無論是國內(nèi)還是國外,也不論是通信系統(tǒng)還是UPS系統(tǒng),人們都習(xí)慣于用兩組電池并聯(lián)起來與一臺UPS或一臺通信設(shè)備配套使用。不知道是因為習(xí)慣勢力還是因為別的什么原因,這種并聯(lián)使用的方式竟成了設(shè)計者們和使用者們的一條必須遵循的原則,但筆者認(rèn)為,則大可不必,只要用戶能按照電池生產(chǎn)廠家的使用說明書對電池維護保養(yǎng)好,只用一組電池也就足夠了,不但足夠,而且這一組電池的使用效果(如:電池的穩(wěn)定性、可靠性、均衡性、尤其是電池的使用壽命等)會比用兩組電池并聯(lián)使用時的情況好得多。特別是對于閥控式密封鉛酸蓄電池來講尤其是這樣。
規(guī)劃簡潔的配電系統(tǒng)
有了節(jié)能的供電設(shè)備,如果沒有很好地規(guī)劃設(shè)備的連接和配置也得不到好的節(jié)能效果。
尤其是有的用戶認(rèn)為可靠性是用錢堆起來的,認(rèn)為設(shè)備越多可靠性越高。實際上設(shè)備越多增加的串聯(lián)環(huán)節(jié)就越多,相應(yīng)地可靠性也越低!如圖9所示就是高頻機型UPS供電臃腫系統(tǒng)的一個例子,說它臃腫是因為這本來是一個很節(jié)能的供電系統(tǒng),兩臺高頻機型UPS冗余并聯(lián)后給負(fù)載供電,簡單明了??蓡螁卧O(shè)計者又給UPS后面串聯(lián)了大功率變壓器,又串入了兩臺大容量STS,致使效率至少損失了4%~5%,不但投資增加很多,占地面積也大為增加。為什么會這樣規(guī)劃呢?原因是設(shè)計者機械地理解了美國的G4標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)為只有做成所謂的雙總線,系統(tǒng)才可靠,這就陷入了用過多設(shè)備堆積可靠性的誤區(qū)。實際上圖9的每一路供電路徑上多了兩個故障點:變壓器和STS.可靠性下降了數(shù)倍。世界上十全十美的東西太少了,就是說,增加了這方面的功能卻犧牲了另一方面的功能,這就是有得有失的道理。
采用1+2結(jié)構(gòu)模式,這里雖多了一臺UPS,但卻少了兩臺變壓器和兩臺STS,要知道一臺STS要比同容量的UPS貴得多。而且第三臺UPS的引入,不但使系統(tǒng)可靠性大為增加,而且也是系統(tǒng)的過載能力又增加了一倍。
當(dāng)然,多臺UPS冗余并聯(lián)雖是提高了可靠性,但也帶來了負(fù)面影響,那就是使系統(tǒng)效率降低了,因為原來兩臺工作時各為50%負(fù)載,當(dāng)3臺工作時,每臺的帶載量才僅有三分之一。為此可采用圖11的改良式1+2節(jié)能供電方式。在這里高頻機3UPS在正常時處在轉(zhuǎn)換開關(guān)ZS的中間空檔位置,其他兩臺UPS按50%方式供電,處于效率點。任一臺UPS故障,3UPS就接通到故障設(shè)備的一方。提高了可靠性也提高了運行效率。
另外,雙總線采用STS還有另一層意思,那就是當(dāng)一臺UPS故障時就可以利用STS將另一臺UPS轉(zhuǎn)接過來,如圖12雙機雙總線1所示。但為了這一點功能就采用兩臺STS未免小題大做。
用一只母聯(lián)開關(guān)即可。在兩路UPS正常工作時,母聯(lián)開關(guān)是斷開狀態(tài)。當(dāng)其中一臺UPS故障時,母聯(lián)開關(guān)閉合,也達(dá)到了上述目的。這一改變也并非無足輕重。如果母聯(lián)開關(guān)采用電子式,即靜態(tài)開關(guān),其設(shè)備量大為減少,如圖13所示。
同樣的大功率可控硅,兩臺STS就用了24支,而一個母聯(lián)開關(guān)只用了6只,節(jié)約了18支的設(shè)備量和功耗,也*地減小了占地面積。
設(shè)計節(jié)能的運行模式
有了節(jié)能的產(chǎn)品,設(shè)計了簡潔的供配電系統(tǒng),如果再規(guī)劃出節(jié)能的運行模式,這樣步步為營、步步節(jié)能的供配電方式就可得出很好的節(jié)能效果。圖14所示為一個500kVA的負(fù)載用雙總線供電的例子。這里采用了2臺550kVA的模塊化UPS,每臺550kVA的模塊化UPS機殼中有兩臺275kVA的模塊化UPS,為了提高效率,在正常供電時就可以令其中一臺275kVA的模塊化UPS休眠,形成2+1工作模式。而且隨著負(fù)載的減小還可以工作在1+1模式。
節(jié)能運行方式是在電網(wǎng)電壓穩(wěn)定在范圍時接通旁路開關(guān),和ECO工作方式不同的是,此時逆變器并不關(guān)機,而是出于一種類似休眠地等待狀態(tài),它的功能類似于無功功率補償,能把電網(wǎng)中突變之類的*抑制掉。這時的效率可達(dá)97%以上,又進一步節(jié)約了能量。
好多IT設(shè)備都是雙電源供電,所以往往雙總線供電方式有不少是采用兩套塔式單機供電,如圖15所示。在此情況下大都采用兩臺UPS各供50%的配電方式,這樣做的結(jié)果不能使效率達(dá)到點。一般效率點往往不是在*功率,而是在70%~*之間。如果兩臺UPS均分負(fù)載,那么各自的負(fù)載量均小于50%,這樣一來,效率就更低了。這就可以改變一下供電分配方式。比如令圖15中的UPS1全額供電,一般都小于額定負(fù)載量。而令UPS2休眠,但處于熱備份狀態(tài)。這樣一來,UPS1此時幾乎處于效率點。當(dāng)然會有的提出這樣的問題,將原來的一般負(fù)載改成全額負(fù)載豈不是UPS的壽命降低了?非也。任何一臺UPS的壽命都是設(shè)計在全額負(fù)載情況下的選定的,全額負(fù)載運行是UPS的本分,如果UPS沒有這個能力,那就是這臺UPS不合格。
又有的人可能提出第二個問題,如果UPS1過載時UPS2接續(xù)不上怎么辦?首先在選擇UPS容量時,一般都選擇UPS的容量要大于額定負(fù)載一定量,所以一般不會過載;另一方面,可設(shè)定UPS2在UPS1帶載量超過90%時蘇醒,這只是一個設(shè)置問題。況且UPS2是休眠而不是關(guān)機,是在熱備份,所以投入工作很快。第三,任何一臺UPS都有過載到125%額定負(fù)載可堅持10min和過載到150%堅持30s的能力,這對于UPS2的投入運行速度打開方便之門。