供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號 | 1324542185 | 應用領(lǐng)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 |
ROCKET蓄電池SMF75D31L參數(shù)供應
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-07-09 16:53:17瀏覽次數(shù):174
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ROCKET蓄電池SMF75D31L參數(shù)供應
ROCKET蓄電池SMF75D31L參數(shù)供應
電池充電器設(shè)計影響電池可靠性:電池充電器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”型電器充電狀態(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。
一:UPS不間斷電源的過電壓防護需求
UPS作為供電系統(tǒng),必然存在來自多個方面的線路連接,包括市電交流輸入、UPS交流輸出、通信接口等。嚴格來說,這三個端口都應設(shè)置過電壓防護。本文主要討論交流端口的操作過電壓防護問題。UPS的過電壓防護包含兩重的意義:一方面,來自外部的各種浪涌或電壓尖峰對UPS構(gòu)成一定影響,需要進行防護;另一方面,這些浪涌或電壓尖峰有可能透過UPS影響到負載,必要時也需要進行防護。
二:小容量UPS的電源過電壓防特征
配置大型UPS的數(shù)據(jù)中心或控制中心,其所在的建筑物或機房一般都具備比較完善的整體防雷系統(tǒng),到達UPS端的過電壓殘值不高;而小UPS的使用環(huán)境則比較差,除了防雷,還要考慮對周邊電網(wǎng)上的操作過電壓的浪涌沖擊防護。另一方面,大型UPS成本空間較多,防護方案容易實現(xiàn);而小UPS則成本捉襟見肘,所能采用的防護手段和器件有限。
三:小容量UPS的電源過電壓防護方案
過電壓防護措施的效果和成本與其器件和方案的選擇有著重要的關(guān)系。選擇較低動作電壓和較大通流容量的SPD器件可以降低其殘壓,但動作電壓太低會由于電源的不穩(wěn)造成SPD器件頻繁動作而提前失效,通流容量較大則造成防護成本過高。通常情況下,小容量UPS主要還不是考慮防雷,而是對電源操作過電壓的防護。
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。
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(guān)機之類的,,所以電壓不穩(wěn)定時,它就回要求你關(guān)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(chǎn)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(shè)備計算機內(nèi)部以直流電工作,臺式機的電源就是整流設(shè)備,它將交流轉(zhuǎn)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.
Model | Normal | Hourly capacity(AH) | Dimensions(mm) | Weight | |||||||
10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 0.5HR | Length | Width | Height | Total | |||
ESH 30-12 | 12 | 30 | 25.5 | 23.1 | 18 | 15 | 192 | 132 | 170 | 170 | 9.3 |
ESH 40-12 | 12 | 40 | 34 | 30.8 | 24 | 20 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 |
ESH 65-15 | 12 | 60 | 55.3 | 50.1 | 39 | 32.5 | 325 | 166 | 174 | 174 | 20.9 |
ES80H-12 | 12 | 80 | 68 | 61.5 | 48 | 37.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 24.7 |
ES100H-12 | 12 | 100 | 85 | 77.1 | 60 | 46.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 28.7 |
ESH 100-12 | 12 | 100 | 92 | 83 | 65 | 50 | 443 | 167 | 204 | 237 | 32.0 |
ESH 120-12 | 12 | 120 | 110 | 100 | 78 | 60 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 |
ESH 130-12 | 12 | 130 | 119 | 108 | 85 | 65 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 |
ESH 150-12 | 12 | 150 | 137 | 124 | 98 | 75 | 520 | 269 | 203 | 237 | 50.0 |
ESH 200-12 | 12 | 200 | 183 | 166 | 130 | 100 | 520 | 269 | 203 | 237 | 60.0 |
數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)有多重要,想必也不用多說了。因此,數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)從設(shè)計規(guī)劃,到選型安裝,直至運行中設(shè)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(shù)據(jù)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。
誤區(qū)一:高頻機UPS是新技術(shù),沒有大功率產(chǎn)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(shù)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。
誤區(qū)二:UPS能夠防雷
對于一個數(shù)據(jù)中心來說,它的供電系統(tǒng)首先是交流電,從電網(wǎng)進來后有兩種情況,如果是非常重要的數(shù)據(jù)中心要配有發(fā)電機。從交流電進入數(shù)據(jù)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(jīng)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。”
誤區(qū)三:免維護電池不需要維護
在數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)中電池是壽命短的,但卻是產(chǎn)成故障多的設(shè)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。
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(lián)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(lián)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(lián)起來的某一個原電池老人性能下降,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(lián)的原電池數(shù)量有關(guān),電池電壓就越高,老化的就越快。
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(jīng)反應的物質(zhì)會越來越少,如果仍用充電初期的電流注入,由于反應物質(zhì)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(wù)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。