MPS12-127蓄电池大力神12V127AH产品简介


通信领域,智能电力监控系统有持续性需求
随着通信基站覆盖范围不断扩大和现有基站设备的技术升级要求的增加,智能电力监控产品的需求将越来越大。同时,国内三大通信运营商为配合国家节能减排工作计划,满足能耗管理的要求,启动了全国范围内的能耗监测管理系统的建设。根据《ZG电信2011年节能减排工作要点》,ZG电信将对所有IDC机房设备用电情况进行计量,对部分机房及基站作分类用电抽样检测,由此将产生大量的智能电力监控产品的需求。
据媒体报道,工信部部长圩表示:4G(第四代移动通信技术)Pai照将于年内发放。我国在4G技术研发上已取得了较大进展,但落地和商用仍面临基站建设相对滞后的短板,政府会及时出台相关配套政策,引导4G的建设和发展。随着4GPai照的发放,国内三大通讯运营商将启动新一轮的通讯设施更新换代的投资计划,2013年至2014年ZG移动的4G基站(TD-LTE)数将分别达到20万个、35万个,2014年联通和电信4G基站(TD-LTE)合计达到15万个,由此带来大量、持续性的智能电力监控产品的需求。
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 1.75V/ 单格, 77 ? ( 25 ℃ ) | 外型尺寸 (mm) | 近似重量 |
10hrs | 20hrs | 长 | 宽 | 高 | 总高 | Kg |
MPS12-33 | 12.84 | 29.6 | 33 | 197 | 131 | 172 | 186 | 12 |
MPS12-50 | 12.84 | 44.8 | 50 | 228 | 138 | 200 | 224 | 18 |
MPS12-65 | 12.84 | 63.1 | 65 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
MPS12-75 | 12.84 | 67.8 | 75 | 260 | 173 | 200 | 224 | 25 |
MPS12-88 | 12.84 | 78.2 | 88 | 317 | 173 | 202 | 229 | 30 |
MPS12-100 | 12.84 | 86.2 | 100 | 340 | 172 | 213 | 240 | 32.5 |
一般故障恢复时间
一般故障恢复时间是指基站内供电系统出现故障到恢复工作所需要的时间,主要是指开关电源模块损坏等问题,一般故障恢复时间与诸多因素有关,如从出现故障导致蓄电池开始工作到基站维护人员进入基站的时间,电源设备的平均故障修复时间,以及电源设备的平均故障间隔时间。目前各厂家电源设备的平均故障间隔时间均较长,且设备的修复多采用更换器件的方式解决,因此基站维护人员进入基站的时间是决定一般故障恢复时间的主要因素。该时间主要由基站所处的位置以及进入基站的难易程度决定。
市售应急灯都带有过充保护功能,但往往没有放电保护。铅蓄电池如果放电过度,将使硫酸铅晶体结成较大的体,这不仅增加了极板的电阻,而且在充电时很难使它再还原,直接影响蓄电池的容量和寿命。这里提供的电路可以保护电池免于过度充电和过度放电。在交流电源有效时,负载从稳压器供电;如交流电源失效,负载就自动转到6V电池供电。当交流电源恢复时,负载又回到由稳压器供电,而电池则开始充电。
整个电路可以分成四部分:电源供给、切换电路、过度放电保护电路和过度充电保护电路。
电源供给的交流电源经变压器X1降压、桥式整流器BR1整流、电容C1滤波后,用芯片7806 (IC1)稳定成6V电源供给。
切换电路由晶体管T1和继电器RL1等元器件组成。当交流电源有效时,T1导通,使RL1(6V,100Ω)吸合,绿色LED1发光,指示交流电源有效。与此同时,稳压器输出经RL1的常开触点N/O和RL3的常闭触点N/C连接到负载,而6V电池则经由RL2的常闭触点N/C开始充电。
蓄电池的差异化配置策略
为了降低基站的建设成本和实现对资源的有效利用,基站蓄电池的配置应采取差异化的策略。在确定了基站直流用电设备耗电量的基础上,应综合考虑影响蓄电池后备放电时间的因素,可按如下步骤考虑:
根据一般故障恢复时间,主要考虑基站维护人员进入基站的时间,设置一个蓄电池的后备放电时间。例如:某市区基站距维护ZX路程为40分钟,且进站协调均较容易,可据此设置后备放电时间为1小时。
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