供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
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 |
shoto蓄電池GFM-100 2V100AH/C10質(zhì)保三年
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-06-28 20:06:35瀏覽次數(shù):173
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
shoto蓄電池GFM-100 2V100AH/C10質(zhì)保三年
shoto蓄電池GFM-100 2V100AH/C10質(zhì)保三年
精益管理和質(zhì)量管理體系是雙登實現(xiàn)運營的兩個重要推動力。不僅在制造流程里持續(xù)追求高品質(zhì),并且在每個生產(chǎn)與分銷機構(gòu)都有嚴格的質(zhì)量審查流程與質(zhì)量審查標準,質(zhì)量流程由此貫穿了產(chǎn)品的整個壽命周期與運營過程。
在我們?nèi)粘弥?,艾普諾UPS不間斷電源的在線式和后備式我們常用的兩種機型,相比于在線式來講后備式的價格相對便宜一些,那么兩者在性能上面有什么區(qū)別呢?下面我們來給大家介紹一下UPS不間斷電源在線式和后備式的區(qū)別?
從原理上看,在線式UPS不間斷電源同后備式ups不間斷電源的主要區(qū)別在于,后備式UPS在有市電時僅對市電進行穩(wěn)壓,逆變器不工作,處于等待狀態(tài),當市電異常時,后備式UPS會迅速切換到逆變狀態(tài),將ups蓄電池電能逆變成為交流電對負載繼續(xù)供電,因此后備式UPS在由市電轉(zhuǎn)逆工作時會有一段轉(zhuǎn)換時間,一般小于10ms,而在線式UPS開機后逆變器始終處于工作狀態(tài),因此在市電異常轉(zhuǎn)ups蓄電池放電時沒有中斷時間,即0中斷。
以上就是兩者在性能上面的區(qū)別,一般高精密和服務器設備建議選購在線式,普通電腦可以選擇后備式。
在擁有技術的同時,掌握的過程管理,高質(zhì)量產(chǎn)品和高水準服務的完美結(jié)合是??巳率冀K不渝的目在中國,郵電干線以及各省市的移動通信、數(shù)據(jù)及無線接入網(wǎng)絡、發(fā)電廠、*和UPS系統(tǒng)用戶都信賴并廣泛地采用雙登電池產(chǎn)品作為可靠的后備電源。
在逆變器工程上,又可以分為高頻與低頻兩種.
不管是正弦波,方波,大功率,小功率,工頻,高頻,它們的工作原來基本上都是一樣的.也就是用各種手段把一個輸入的電壓變換成另一種電壓的輸出.一般來說把直流電變換成交流電的都可稱之為逆變器,逆,是相對于開關電源來說的,因為開關電源就是把交流電變?yōu)橹绷麟姷脑O備.
1、方波逆變器 方波逆變器輸出的交流電壓波形是方波。此類逆變器所使用的逆變線路也不*相同但共同的特點是線路比較簡單價格便宜缺點是方波電壓中含有大量的高次諧波在帶有鐵心電感或變壓器的負載用電器中將產(chǎn)生附加損耗對電視機等設備會產(chǎn)生干擾。如所帶的負載過大方波輸出電壓中包含的三次諧波成份將使流人負載中的容性電流增大嚴重時會損壞負載的電源濾波電容。導致設備癱瘓。
2、修正正弦波 修正正弦波輸出的交流電壓波形為階梯波。逆變器實現(xiàn)階梯波輸出有多種不同線路輸出波形的階梯數(shù)目差別很大。修正正弦波逆變器的優(yōu)點是輸出波形比方波有明顯改善、高次諧波含量減少。但對收音機和某些通信設備仍有一些高頻干擾有些修正正弦波逆變器帶感性負載能力也很差。
3、正弦波逆變器 正弦波逆變器輸出的交流電壓波形為正弦波。正弦波的優(yōu)點是輸出波形好失真度很低對收音機等通信設備干擾小、噪音低諧波含量很小≤4%要好于一般的電網(wǎng)質(zhì)量所以只要負載容量在允許范圍之內(nèi)設備可帶任何負載。
在當今的電子技術中,以高頻逆變器為主.對于功率小于3000W的設備,一般是準正弦波占主流市場.但有些高精密設備的驅(qū)動電壓要求非常高,所以在3000W以下的,正弦波逆變器也相對有點市場,正因市場小,所以正弦波逆變器價格要比準正弦的高好幾倍,其實生產(chǎn)成本也是比準正弦高不了多少的.對于一般的家電設備,如電機,風扇,電鉆,電視,電腦,光管,燈泡等用準正弦的*可以勝任的了,這也是小功率中準正弦波能成為主流的主要原因.對于大工率逆變器,5000W以上的,一般用于后備式電源與用風力發(fā)電,太陽能發(fā)電中.大功率逆變電源市場,主要是分布在國外,國內(nèi)的用量還是小得可憐的.在大功率的太陽能發(fā)電,風力發(fā)電中,并網(wǎng)系統(tǒng)是少不了的,因此對一完整的逆變發(fā)電系統(tǒng)*:發(fā)電設備,充電控制設備,儲電設備,逆變器,并網(wǎng)系統(tǒng)等.
6-GFM系列產(chǎn)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 |
在復雜的供電系統(tǒng)中,UPS設備是不可能獨立運行就能完成高可用性指標要求的,系統(tǒng)中不僅有與之配套的其他設備,在供電方案上也有多種形式,所以UPS設備的系統(tǒng)配置能力就變得很重要。
1. UPS系統(tǒng)冗余并機功能
單機UPS設備的可靠性總是有限的,要滿足數(shù)據(jù)中心對供電系統(tǒng)的高可用性要求,辦法是在系統(tǒng)配置時采用冗余并機技術,這就要求UPS有冗余并機功能。在目前的高可用性UPS供電系統(tǒng)中,是否冗余并機功能,已經(jīng)成為重要的系統(tǒng)配置性能指標,也是技術*與否的標志之一。
所謂冗余并機功能,就是UPS設置了并機通信接口,兩臺(或多臺)UPS可在輸出端直接并機,并通過并機通信接口實現(xiàn)并機運行功能。有關冗余并機系統(tǒng)工作狀態(tài),本書4.2節(jié)中將做專門介紹。
2. 并機負載均流度
負載均流直接并機是當前的并機方式,負載均流度成為這種并機方式的一項重要的電性能指標。*頒布的《通訊用不間斷電源——UPS》行業(yè)標準中對并機負載均流度做了這樣的定義:式中,h為負載電流不均衡度(取大值);/。為輸出總電流;/m為并聯(lián)系統(tǒng)中單臺輸出大或小電流;n為并機臺數(shù)。
UPS并機運行時,輸出電流不均衡的原因主要有兩個方面:一是各臺UPS輸出電壓幅值有差別,二是輸出電壓相位有差別。輸出電壓幅值的差別是由逆變器輸出電壓反饋控制和調(diào)整環(huán)節(jié)的差別造成的。
各臺UPS輸出電壓的穩(wěn)定值是不可能*相同的,再者,UPS輸出電壓穩(wěn)壓精度也不同,當輸人電壓和輸出負載變化時,又會因所并聯(lián)各臺UPS的輸出阻抗不同,出現(xiàn)動態(tài)變化幅度不同,所以并聯(lián)各臺UPS輸出電壓幅值的差別造成輸出電流的不均衡是不可避免的。好在當前各種品牌UPS的輸出電壓穩(wěn)定值的一致性都比較高,或者在并機后還可進一步對輸出電壓進行微調(diào)。穩(wěn)壓精度一般都控制在±1%內(nèi),所以由輸出電壓幅值的差別而造成的輸出電流的不均衡度都比較小,可以控制在±1%內(nèi)范圍。
由輸出電壓相位造成的差別就不同了,如圖3.5所示。如果兩臺UPS輸出電壓的相位差為0,則輸出電壓的瞬時電壓差為而且瞬時電壓差是按50Hz的頻率周期變化的。例如在正半周,由于UPS,的電壓瞬時幅值大于111>52的瞬時值,兩者之間形成的環(huán)流是從UPS,流向UPS2;而在半周后的同一角度,出現(xiàn)UPS2的瞬時電壓幅值大于UPS,的瞬時電壓值,所以環(huán)流是由UPS2流向UPS,的。
作為蓄電池技術的市場,??速惖乱恢币詠碇铝τ谕黄坪蛣?chuàng)新。據(jù)北亞區(qū)市場經(jīng)理高玉峰介紹,雙登自1889年研發(fā)并安裝了世界上鉛酸蓄電池起,就一直著蓄電池行業(yè)的技術。其中1957年研發(fā)出的膠體(GEL)技術,代表產(chǎn)品:雙登蓄電池,實現(xiàn)了蓄電池技術的革命性突破。
當前,電能質(zhì)量主要存在以下一系列問題:諧波畸變、斷電、過(欠)電壓、電壓暫降、瞬變、浪涌等,引發(fā)這些問題的原因一方面來自基礎設施共享,如電網(wǎng)中的一個故障影響到該電網(wǎng)中的其它用戶,另一方面,來自用電設備自身。當前,由于設備普遍采用開關電源器件,導致負載電流波形嚴重畸變,呈現(xiàn)非正弦波形,加之供電線路存在一定的阻抗,電流波形使電壓波形發(fā)生畸變,該電壓波形會嚴重污染上一級電網(wǎng)。鑒于以上這些情況,電能質(zhì)量問題已成為電源工作者面臨的一個難題。
UPS產(chǎn)生的諧波
諧波概念及危害
在理想的電力系統(tǒng)下,電壓和電流波形都是光滑的正弦波,而實際上,當用電設備為非線性負載時,例如:開關型電源、電子鎮(zhèn)流器、變速傳動裝置、UPS等,電流波形就會呈現(xiàn)非正弦波。具有基波電源頻率整數(shù)倍頻率的電壓或電流稱為諧波。通過對波形進行傅立葉級數(shù)展開可知:任何周期性的波形都可以分解成一個基波頻率的正弦波和多個諧波頻率的正弦波,對于對稱波形,所有偶次諧波為零。
由諧波引起的危害可分為諧波電流引起的危害和諧波電壓引起的危害。諧波電流引起的危害包括3N次諧波電流在中線的疊加致使配電電纜必須降容使用、變壓器的損耗增大、諧波使斷路器誤跳閘等;諧波電壓引起的危害主要包括電壓畸變影響電子設備的正常運行和過零噪擾等。
積極拓展視野,不懈地開發(fā)研究,在為客戶創(chuàng)造價值的同時,行業(yè)技術發(fā)展,雙登帶著*的蓄電池技術在*六屆軌道交通技術展覽會亮相。