供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號 | 4531685 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
松樹HOPPECKE蓄電池HC123800 12V110AH
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-05-20 17:35:48瀏覽次數:143
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松樹HOPPECKE蓄電池HC123800 12V110AH
松樹HOPPECKE蓄電池HC123800 12V110AH
不間斷電源(UPS)持續(xù)擴大應用于企業(yè)內部以保護精密且不可斷電的設備組件。由于UPS的使用者不斷成長,新舊型的UPS也各自運作于廠辦內,因此維護管理這些UPS成為一個研究課題。
由于網絡的普及,UPS與網絡聯(lián)機不像從前困難,使得IT管理者和IT員工能直接集中管理所有UPS。本文將探討如何通過系統(tǒng)管理所有UPS,以及集中管理UPS的優(yōu)點。
UPS集中管理的優(yōu)點
為了保護設備運作不斷電,企業(yè)紛紛投資UPS解決方案以確保商業(yè)運作不中斷。然而簡易安裝UPS并不是終解決方案,管理者需知如何管理控制這些系統(tǒng),確保他們正常運作。而集中式UPS管理系統(tǒng)的優(yōu)點就是能立即了解UPS的狀況,包括UPS容量與位置、負載、電瓶是否需要充電以及UPS的運作狀況。如果能通過一個程序*收集所有信息,并以簡易操作的圖形接口顯示,另加上警告功能,那么管理者只要通過這個集中管理程序,就能夠輕易管理上百臺甚*千臺網絡UPS。比起從前一臺一臺檢查UPS狀況,集中管理效率得到大大提升。
對于這個電腦頻繁重啟用穩(wěn)壓器還是ups問題?可以說一直在我心里面很久了,我個人目前的觀點是,如果電壓很不穩(wěn)定,那就用UPS吧.對你計算機有好處.至少不會閃機.你買的是比較小的UPS所以它存儲的電很少,只能保證你在斷電后保存?zhèn)€資料和關機之類的,,所以電壓不穩(wěn)定時,它就回要求你關機,以防止資料的丟失,那是正常的.
它是利用電感現(xiàn)象工作,簡單來說,就是兩個線圈,相互不連同的兩個線圈,通過電感產生電壓供給計算機,它的穩(wěn)壓原理在于:當外接電壓值變化時,連接外接電源的那個線圈中的電壓不會隨外接電壓迅速變化,由于是線圈嘛,它會有自感現(xiàn)象阻尼電壓的變化,在電壓變化的瞬間,由線圈的自感電壓供電。
這時接計算機的那個線圈,通過外接的線圈的電感現(xiàn)象獲得與之前相反的電壓,由于計算機自帶整流設備計算機內部以直流電工作,臺式機的電源就是整流設備,它將交流轉為直流.筆記本的變壓器也是一樣.所以這種方向的變化對計算機沒有影響.你也知道嘛,穩(wěn)壓器斷電后它的指示燈還能亮一會會的.那就是自感電流嘛.
總之呢,如果電壓是輕微的不穩(wěn)定,也就是說,電壓不是一下有一下沒有,或者一下很弱一下正常的,那么建議你使用穩(wěn)壓器.
備注:以上可以根據客戶要求制作不同規(guī)格
蓄電池簡單講解1.站內直流系統(tǒng)對蓄電池的運行要求
蓄電池作為站內直流系統(tǒng)的備用電源,要求平時保持在一定的充電水平,以便在直流屏高頻開關電源或硅整流裝置交流失電,發(fā)生故障導致不能輸出直流電源時,能及時投入,從而不影響站內直流設備和直流回路的正常運行。因此,蓄電池本身性能應能滿足其容量、電壓在一定時間內(包括直流電源裝置檢修期間),維持在較高水平。只有這樣,才能保證站內直流系統(tǒng)的安全可靠運行。
2.蓄電池的運行現(xiàn)狀
隨著無人值守變電站的普及,變電站直流系統(tǒng)逐步采用免維護鉛酸蓄電池。部分變電站運行、檢修人員把“免維護”理解為“不維護”,站內蓄電池的實際運行情況往往不盡如人意。
數據中心供電系統(tǒng)有多重要,想必也不用多說了。因此,數據中心供電系統(tǒng)從設計規(guī)劃,到選型安裝,直至運行中設備維護保養(yǎng)的各個環(huán)節(jié)都是不容忽視的,但用戶在面對數據中心供電系統(tǒng)時,總是存在著這樣、那樣的誤區(qū),并且往往由于小失誤造成巨大損失。
高頻機UPS是新技術,沒有大功率產品
在以往的印象中,UPS的低可用性、低可靠性和“高能低效”為人們所詬病。然而,對于UPS的選型目前正是新舊交替時代。以往UPS在工作中有幾個環(huán)節(jié)是耗能龐大的,而且對UPS的可靠性也有很大影響?,F(xiàn)在所謂的高頻機UPS就解決了這個問題,它的效率在載的情況下都可以達到95%。
所謂高頻機UPS指的是輸入輸出電路都工作在20kHz以上,且沒有輸出變壓器電路的UPS。相比傳統(tǒng)的工頻機UPS90%運行效率,高頻機UPS存在著很多優(yōu)勢。高頻UPS除了具備工頻機UPS那些技術指標外,還有著更高的性能和指標,也是工頻機UPS所*的。所以說在UPS的選型上,高頻機UPS將是今后發(fā)展的趨勢。
UPS能夠防雷
對于一個數據中心來說,它的供電系統(tǒng)首先是交流電,從電網進來后有兩種情況,如果是非常重要的數據中心要配有發(fā)電機。從交流電進入數據中心首先要解決的是防雷問題。交流電進來后,在進入UPS之前,一定在配電柜之前完成三級防雷。防雷要把7000伏以上的雷電浪涌電壓降低到4000伏以下,第二級防雷再降到2500伏以下,第三級防雷降到1500伏以下,再經過UPS輸入電路的濾波器降到1000伏,這時候UPS本身就可以利用了。
在購買UPS時,有些用戶首先要問’這種UPS是幾級防雷’。這說明用戶往往存在一個誤解——UPS具有防雷功能。而實際上三級防雷的浪涌電流能夠達到8000安培,是任何類型UPS都承*的。三級防雷一定要在UPS前端的輸入配電柜上完成。”
免維護電池不需要維護
在數據中心供電系統(tǒng)中電池是壽命短的,但卻是產成故障多的設備。有些用戶卻認為免維護電池是不需要維護的,然而,這卻是一個誤區(qū)。無維護電池的全稱是鉛酸閥控式免維護電池,“免維護”指的是不需要測量電池比重,不需要加電瓶水,而并不是不需要維護。
這種充電方式在早期的小容量UPS中曾一度使用過,因出現(xiàn)了好多故障,目前一般不用了。
恒流充電
恒流充電的好處在于:一方面可以限制充電電流,避免了由于上述的劇烈反應而導致的副作用;另一方面,可使充電直線進行,加快了充電的速度,也可避免接近浮充值時的過于緩慢的過程。這種方法也有不足之處,因為隨著充電過程的進行,未經反應的物質會越來越少,如果仍用充電初期的電流注入,由于反應物質的缺乏就會用水的電解來填補,這又會導致水的電離物氫和氧的快速蒸發(fā),從而也縮短了電池的服務壽命。因此也有的提出在電池浮充電到“一定值”時將充電電流減半。就是這個“一定值”也很難掌握,尤其是接近額定浮充電壓值時,如果仍用這個即使是減了半的電流強行灌入,也會加快電解水的進程,縮短電池的壽命。因此這個界限也難于劃分和掌握。此種方法有的在均衡充電中使用。
恒流恒壓充電
鑒于上述兩種充電方式的優(yōu)點和不足,于是就推出了將二者優(yōu)點集合與一體的所謂恒流恒壓充電方式,實際上是限流恒壓充電方式。在充電初期由于電流有可能非常大,所以這時的充電電路將該電流限制在一個規(guī)定值,使之能大限度地保證既能快速充電,又能保證充電過程的安全。這一段的充電幾乎是線性的,隨著充電過程的進行,大約充電至80%~90%電池容量時,充電電流開始小于限流值,其電流的變化開始遵從式(1)。目前UPS中的充電大都采用這種方式。
3.導致蓄電池壽命縮短的原因分析
(1)沿用廠家建議和習慣做法
由于是免維護蓄電池,且直流系統(tǒng)為自動控制充電模式,運行比較可靠,按廠家建議,每年只進行一次活化。由于前兩年運行狀況良好,隨即認可了對蓄電池的這種管理模式。由于電池潛在的問題,前兩年在運行中并未顯露出來,多年運行后,電池容量大幅度下降
(2)運行狀態(tài)的不同,電池老化的程度也不同
蒙陰縣公司所轄泰山、高都變電站為35kV變電站,處在末端,運行方式單一,操作機會極少,電池的放電量很低,幾乎得不到活化,容量降低很快;而110kV蒙陰變電站是樞紐變電站,運行方式多變,操作頻繁,電池經常放電,且放電量很大,活化頻率較高,容量易保持在較高水平。
1.kW和kVA的意思分別為千瓦和千伏安——“千”往往被作為前綴來形容更大的數字。
2.根據基本的物理定律,在直流(DC)電路中,“瓦特=伏特×安培”。而通常我們建筑物和設備中用的是交流電(AC)。因為對于電力公司來講,交流電輸送起來更為高效,損失較少。但當交流電到達設備的變壓器之后,它往往會產生一種電抗(電容和電感在電路中對交流電引起的阻礙作用)特征。
3.從表觀功率(volt-amperes)的角度來看,電抗會降低可用功率(瓦特)的數值。我們把這兩個數據的比值稱為功率因數(PF)。因此,交流電路的實際功率公式是“瓦特=伏特×安培×功率因數”。然而不幸的是,盡管說大多數用電設備的功率因數始終是穩(wěn)定的,但通常只有1.0或是更少,而據我所知功率因數能夠保持1.0的設備只有電燈泡。
多年來,大型UPS系統(tǒng)的設計都是基于0.8的功率因數,這意味著100kVA的UPS電源實際只能支持80kW的電力負載。如今,大多數UPS系統(tǒng)還是在繼續(xù)按這種規(guī)格設計,即使現(xiàn)在大多數技術已經能使設備的功率因數達到0.95-0.98。
對于UPS電源來講,無論是用千瓦來衡量還是用千伏安來衡量,都無法超越其額定的供電能力。然而,目前市場上也有一些UPS系統(tǒng)的PF值得到了進一步的修正,這使得我們可以將千瓦和千伏安等同看待。
UPS系統(tǒng)銘牌上的數據
在確定UPS單元的規(guī)格時大的問題就是如何確定其實際負載。許多數據硬件制造商在設備上提供的功率數據都與事實不符,有的甚至是*錯誤的。大型制造商通常會在自己的網站上設一個鏈接或配置評估裝置。這使他們可以提供相當準確的信息。
要小心使用設備的銘牌。這是一個法定的額度標識,但通常來講它所標注的額度比設備實際所能提供的功率要高得多。例如,假如一個UPS單元銘牌上標注著在90到240伏的電壓標準下可以提供4到8安培的電流,那么它的實際功率可能只有500瓦。
首先,這些數據是可能會縮水的。電流越大,電壓就越低。假如電壓是120伏,電流是8安培,那么你能得到的功率是960伏安。在功率因數為0.95的情況下,它所能提供的功率就是912瓦。任何電源的效率都不會那么低,電源也從不會在滿負荷的情況下運行。因此,這臺UPS單元的功率恐怕永遠都不會超過500瓦,但是如果你真的很保守,按1.1的功率因數來算,電源的輸入功率規(guī)格也應該在550瓦特左右。
此外,不要被雙接線(dual-corded)設備所迷惑。電源是要共同承擔負載任務的,其中,要求每個單一電源都能支持滿負荷運行。因此,一個擁有兩臺500瓦功率電源的UPS單元也應該被看成和一臺500瓦電源一樣。