供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號 | 46854635 | 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 |
雙登蓄電池6-GFM-100產品準確參數供應詳情
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-06-28 18:22:38瀏覽次數:191
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雙登蓄電池6-GFM-100產品準確參數供應詳情
雙登蓄電池6-GFM-100產品準確參數供應詳情
【雙登閥控式免維護蓄電池】產品特點
▲ *密封,無酸液、氣逸出,不污染環(huán)境,環(huán)保型產品;
▲ 采用閥控密封技術,電池內部電解液損耗非常少;
▲ 采用納米材料膠體電解質技術,*酸液濃度層化問題,*消除因濃度層 化引起的極板腐蝕和 鈍化現 象;
▲ 是理想的用于循環(huán)使用的電池,有較長循環(huán)壽命,75%DOD循環(huán)壽命大于 700次;
▲ 電解液為固態(tài),可任意方向使用,即使電池殼破裂也可保證電池正常放電;
▲ 在正常使用過程中,容量穩(wěn)定,衰減率低。
▲ 采用超純材料制造,特殊電解液配方,自放電極低,荷電狀態(tài),可存放二年。
▲ 圓柱形鍍銀銅端子,導電性好,易于安裝。
蓄電池故障會減小系統(tǒng)的可靠性,據相關調查顯示,有70%的UPS故障來自蓄電池。不同的廠家生產的蓄電池,技術不同,壽命也不同。不過,影響蓄電池壽命、穩(wěn)定性的原因主要有以下4個因素:
1、蓄電池溫度影響電池可靠性:溫度對電池的自然老化過程有很大影響。詳細的實驗數據表明溫度每上升攝氏5度,電池壽命就下降10%,所以UPS的設計應讓電池保持盡可能低的溫度。所有在線式和后備/在線混合式UPS比后備式或在線互動式UPS運行時發(fā)熱量要大(所以前者要安裝風扇),這也是后備式或在線互動式UPS電池更換周期相對較長的一個重要原因。
柏克UPS電池的溫度降到低了,所以它能更好地滿足系統(tǒng)可靠性要求。
2、電池充電器設計影響電池可靠性:電池充電器是UPS非常重要的一部分,電池的充電條件對電池壽命有很大影響。如果電池一直處于恒壓或“浮充”型電池充電狀態(tài),則UPS電池壽命能提高。事實上電池充電狀態(tài)的壽命比單純儲存狀態(tài)的壽命長得多。因為電池充電能延緩電池的自然老化過程,所以UPS無論運行還是停機狀態(tài)都應讓電池保持充電。
柏克UPS無論運行還是停機狀態(tài)電池都處在充電狀態(tài),市場上的很多UPS沒有這種功能。雖然這一功能使UPS成本提高,但如果考慮到更換電池的花費,則UPS總的使用成本降低了。
3、電池電壓影響電池可靠性:電池是個單個的“原電池”組成,每一個原電池電壓大約2伏,原電池串聯起來就形成了電壓較高的電池,一個12伏的電池由6個原電池組成,24伏的電池由12個原電池組成等等。UPS的電池充電時,每個串聯起來的原電池都被充電。原電池性能稍微不同就會導致有些原電池充電電壓比別的原電池高,這部分電池就會提前老化。只要串聯起來的某一個原電池性能下降,則整個電池的性能就將同樣下降。試驗證明電池壽命和串聯的原電池數量有關,電池電壓越高,老化的就越快。
UPS容量一定時,設計時應盡可能讓電池電壓低,這樣UPS電池壽命就越長,對于電池電壓一定時,應選擇數量少電壓高原電池串聯的電池,不要選擇數量多電壓低的原電池串聯的電池。有些廠家UPS的電池電壓比較高,這是因為容量一定時,電壓越高,電流就越小,就可選用較細的導線和功率較小的半導體,從而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的電池電壓一般為36V-96V。這種容量等級的柏克UPS如HS-1KH的電池電壓選擇了低的36V。
柏克UPS具有較低的電池電壓相對延長了電池壽命,柏克UPS電池壽命為3-5年,而有些UPS的電池典型壽命只
有1年!在UPS十年的使用期里,更換電池的成本比UPS本身售價高出兩倍!雖然這類UPS設計比較容易,成本也較低,但“潛在的”更換電池則成本很高。
4、電池紋波電流影響電池可靠性
理想情況下,為了延長UPS電池壽命,應讓電池總保持在“浮”充電或恒壓充狀態(tài)。這種狀態(tài)下充滿電的電池會吸收很小的充電器電流,它稱為“浮”或“自放電”電流。盡管電池廠商如此*,有些UPS的設計(很多在線式)使電池承受一些額外的小電流,稱為紋波電流。紋波電流是當電池連續(xù)地向逆變器供電時產生的,因為據能量守恒原理,逆變器必須有輸入直流電才能產生交流輸出。這樣電池形成了小充放電周期,充放電電流的頻率是UPS輸出頻率(50或60Hz)的兩倍。
電池是UPS系統(tǒng)中不可靠的部分,但是UPS設計得好壞直接影響到電池的可靠性。柏克UPS導入了*的智能化電池管理系統(tǒng),可根據用戶的電池配置自動調整電池的充電電流參數,并會根據供電環(huán)境對電池進行均充浮充轉換、溫度補償充電和放電管理。此外,柏克UPS還可通過監(jiān)控界面對電池運行狀態(tài)進行偵測管理,確保電池高效運行。智能化電池管理系統(tǒng)不僅減少了管理員的負擔,更能延長電池的使用壽命達55%以上。柏克UPS電源利用32位DSP芯片,將大功率UPS所采用的電池管理技術應用到小功率UPS產品中。在DSP中存儲了數十條電池放電曲線,通過對電池放電電流的檢測可自動判別電池的放電倍率,進而自動調節(jié)電池放電終止電壓,延長了蓄電池的使用壽命。
6-GFM系列產品規(guī)格
序號 | 電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 參考重量(kg) |
1 | 6-GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 66 | 96 | 2.6 |
2 | 6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 177 | 9 |
3 | 6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 14 |
4 | 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 23 |
5 | 6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 174 | 235 | 33 |
6 | 6-GFM-150 | 12 | 150 | 495 | 200 | 225 | 58 |
7 | 6-GFM-200 | 12 | 200 | 495 | 258 | 248 | 76 |
我們都知道蓄電池在UPS電源、EPS應急電源應用中的重要性,對于通信電源來說,蓄電池工作地位也是非常高的,從通信電源的故障統(tǒng)計來看,蓄電池的技術維護也是重中之重的。
首先,通信電源的主機設備若是出現故障可以進行信道轉換、波道轉換、系統(tǒng)轉換等來保證通信暢通,除非是CPU部分的故障,否則一般不會造成整個系統(tǒng)的癱瘓。而通信主機設備要求直流不間斷供電,若在蓄電池單獨向主機供電時,一旦發(fā)生故障,蓄電池提前到達放電終止電壓,中斷供電,將會造成所有使用該電池組供電的設備全部停止工作,從而出現大面積的通信癱瘓;若交流中斷時,UPS電池失效,將會造成所有使用該設備供電的計費系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)等停止工作,發(fā)電機組啟動時,電池失效,機組將無法啟動??傊?,通信系統(tǒng)的特點決定了蓄電池的維護是技術維護工作中的重中之重。
其次,閥控式密封蓄電池盡管有突出的特點,如:在正常情況下無酸霧逸出、可以和主機同屋布放、適合分散供電、車載電源等,但在生產制造、運行維護等方面尚有一些不盡人意的地方。閥控式密封蓄電池有兩種:一種是采用超細玻璃纖維隔膜的閥控式密封蓄電池(AGM);一種是采用膠體電解液的閥控式密封蓄電池。它們都是利用陰極吸收原理使電池得以密封的。所以,在AGM電池的隔膜中必須有10%左右的隔膜空隙,對膠體密封蓄電池而言,灌注的硅溶膠變成凝膠后,骨架要進一步收縮,硅溶膠的黏度應控制在10左右,使凝膠出現裂縫貫穿于正負極板之間??障痘蛄芽p是給正極板析出的氧氣提供到達負極的通道。在AGM電池生產中灌注電解液過多則不利于氧氣在陰極的再化合,灌住電解液過少將會造成蓄電池內阻增大;而在膠體電池生產中,若硅溶膠的黏度過高即加入硅溶液量過大,將會造成凝膠出現裂縫過大,增大電池內阻,反之,則不利于氧氣在陰極的再化合。因此,閥控式密封蓄電池對生產工藝要求十分嚴格。閥控式密封蓄電池在使用過程中由于重力作用和無法添加蒸餾水,因而電解液均勻性較差,失水是提前失效的重要因素。所以它對工作環(huán)境、溫度、浮充電壓、充電電壓有嚴格的要求。
據統(tǒng)計,供電系統(tǒng)的故障有50%以上是因蓄電池組故障或因蓄電池維護不當造成的。下面是近十年來我們了解的一些通信電源故障。
1992年××局,因蓄電池低電壓告警點調整得太低,當出現告警時很快就到了終止電壓,從而造成通信中斷;
1993年××局,因啟動電池過充電,蓋擰得過緊且透氣孔被堵塞,在油機啟動的瞬間,電池發(fā)生爆炸;
1994年××局,因防酸隔爆鉛酸蓄電池的防酸隔爆帽*未清洗,充電電壓過高,在放電的瞬間,電池發(fā)生爆炸;
1995年××局,因電池*浮充電壓低,充電不足,放電時很快就低至終止電壓,中斷通信;
1996年××局,因一組是防酸隔爆鉛酸蓄電池,一組是閥控式密封蓄電池,兩組電池并聯運行,造成一組電池過充電,一組電池充電不足;
1997年××局,3000Ah的閥控式密封蓄電池,設計放電時間為3h,因漏液干涸,僅能放電十幾分鐘;
1998年,有幾條微波電路因浮充電壓低,蓄電池未充滿,所以放電時間很快到達終止電壓,中斷通信;
1999年××移動通信交換局,因*浮充電壓高,電解液干涸,市電中斷,電池失效而中斷通信(正值局長會議期間);
由此我們可以看出,蓄電池在通信電源應用中的重要性,作為通信電源用戶或者管理維護人員,一定對蓄電池多加以維護以及管理,盡量避免這些因為蓄電池造成的故障。
【雙登閥控式免維護蓄電池】參數規(guī)格
蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統(tǒng);
◆ 自放電小; ● 應急照明系統(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;
◆ *配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發(fā)電系統(tǒng);
符合國家標準?! ?*自行車、紅綠警示燈等。
怎樣來選擇自己的UPS不間斷電源配置?選取配置時應當注意的事項:
1、宕機成本/影響
若是發(fā)生故障,系統(tǒng)需要多長時間能恢復?公司每分鐘的流動現金有多少?答案是10,000,000美元/分鐘還是1,000,000美元/小時,討論方向自然不同。
2、預算
從任何方面而言,實現2(N+1)設計的成本都要比N(容量)設計、并聯冗余設計甚至是分布式冗余設計的成本高得多。讓我們以一家大型數據中心為例來看看成本的差距。若該數據中心采用2(N+1)設計,則可能需要30個800kW的模塊(每條并聯總線5個模塊,共6條并聯總線)。對于同樣的負載,如果采用分布式冗余設計,那么只需要18個800kW的模塊,顯然成本要低得多。
3、負載類型(單電源負載與雙電源負載)
雖然雙系統(tǒng)的設計概念在雙電源設備出現之前便已產生,但雙電源負載的確為這種利用冗余容量的設計方案提供了切實可行的實現機會。計算機制造商們在開始生產雙電源負載之前,無疑會聽取其客戶的意見。數據中心內負載的特性會為設計者提供一些思路,不過其作用要遠遠低于上文所述的各種因素。
4、IT架構類型
虛擬化和網絡帶寬和速度突飛猛進的改善使整個數據中心能夠無延遲的轉換到另一個場地。這也在質疑原有的認知,具有可用性的數據中心是那些有著高度冗余的電力和制冷架構的設施。隨著虛擬化技術的成熟,兩個相隔遙遠的"N"系統(tǒng)數據中心可能比一個高度冗余的數據中心具有更高的可用性。
5、風險承受能力
遭遇過重大故障的公司的風險承受能力往往比那些未曾有過此種體驗的公司要強。聰明的公司將會從同行業(yè)其他公司身上獲取經驗數據。公司的風險承受能力越弱,就越傾向于采用可靠性更高、故障恢復能力更強的方案。
6、可用性
公司在一年之內能忍受多長時間的停機?如果回答是決不能停機,那么應在預算中選用高可用性的設計。不過,如果公司可以在每天晚上10點之后以及大多數周末停機,那么其UPS不間斷電源配置選擇并聯冗余設計就差不多了。每個UPS在某些方面都需要進行維護,而且UPS系統(tǒng)確實會間歇性地發(fā)生一些出人意料的故障。每年計劃在維護方面所花的時間越少,系統(tǒng)需要的冗余設計組件就越多。
7、可靠性
一個UPS的可靠性越高,這個系統(tǒng)持續(xù)工作的概率也就越高。
8、可維護性
簡單的僅僅具有高可靠性并不能阻止的故障所導致長時間宕機的影響。維修所耗費的時間嚴重依賴于系統(tǒng)設計和維護技術人員的技能水平。識別延長維修時間的設計參數的同時減少人為失誤是非常重要的。
9、對可維護性予以支持的
"執(zhí)行維護的組織的能力,在給定條件下,遵守給定的維護規(guī)范,根據需求提供維護一個設備所需的資源。"用來評估這項要素的的方法是研究其它公司與某個維護服務組織已經存在的體驗。
上面后四條可以歸納為一個詞匯,叫作可信性。可信性,在《電工詞匯191-02-03(IEV)》中的定義為"用于描述可用性表現和其影響的因素:可靠行表現,可維護性表現和對可維護性予以支持的表現的集合性術語。5"可信性包括了應該應用于UPS設計和其它支持數據中心的關鍵系統(tǒng)的重要因素。
在為特定應用環(huán)境選擇合適的UPS系統(tǒng)設計配置方案時,可以將表3作為一個切入點。對于沒有或很少冗余組件的設計而言,必然存在停機時段以進行維護。如果不允許停機,那么應當選擇能進行并行維護的設計。只要依次回答流程圖中提出的問題,便可順利找到合適的系統(tǒng)。
結論
可供選擇的UPS不間斷電源配置有很多種,每一種都有優(yōu)勢,也有不足之處。供電基礎設施對于數據中心設備是否能正常運行至關重要。只有充分了解了公司的可用性要求、風險承受能力和預算范圍之后,才能選擇合適的設計方案。如本文中所分析,為雙電源負載直接供電的2(N+1)結構可提供全面的冗余,并排除了單故障點,因此是可用性的一種配置。