品牌 其他品牌 货号 TU9656252 规格 铅酸蓄电池 供货周期 现货 主要用途 直流屏蓄电池
深圳一电蓄电池LFP12650 12V6H参数报价
深圳一电蓄电池LFP12650 12V6H参数报价
FirstPower(一电)铅酸蓄电池目前有十大产品系列,四百多个规格型号产品,标称电压有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,额定容量从0.3AH到3000AH。
FirstPower(一电)阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001国际质量管理体 系认证,产品性能已达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、国际电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证(MH28204)、欧盟 的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、ZG信息产业部、电力部、铁道部、广电部等的入网认证,同时通过了ZG国家蓄电池质量监督检验ZX的测试 及通信用电池TLC泰尔认证ZX的认证。
FirstPower(一电)电池,永备能源,随时等待您的召唤。我们将以Z好的产品品质、合理的价格、优质的服务回报您。
LFP型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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可靠的产品质量
FirstPower(一电®)秉承“时间印质,品质成就未来“的企业责任感,为社会提供性能稳定、质量可靠的电池产品。
专业研发能力
专业的研发团队、完善的研发体系,强大的定向领域和特殊应用的产品设计能力,为客户提供真正的ling先电池技术和解决方案。
高性价比产品
坚持不懈地完善产品设计,改进生产工艺流程,Z大程度地提升产品性能的同时控制产品成本,为社会提供绿色环保、高性价比的产品。
的客户服务
FirstPower(一电®)坚持以为客户创造价值的服务理念,为客户提供个性化、满意的优质服务。
GX的执行能力
GX的团队,主动响应和协助客户,从产品的研发、生产、安装、调试
和维护,FirstPower(一电®)全程为您提供的GX的服务。
我们的优势
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高性价比产品
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为了确保电池的ling先品质,一电采用世界上先进的生产设备和不断更新的技术工艺组织生产。品质部设有IQC、IPQC、QA、QE、OQC、化验室、测试室等等七大部门,从物料进仓到产品生产和出库,严格按照ISO9001质量体系运作,对生产流程进行控制,保证产品在生产过程中始终处在品质人员的监控之中。
产品出厂不合格率低于百万分之十,同时采用分析纯级的原材料,确保FirstPower(一电)电池具有高品质、长寿命、低自放电的特点。
施工用电设备接地与防雷的安全控制要求
施工用电设备接地与防雷的安全控制要求
1.施工现场低压供电系统接地方式应符合下列规定:
(1)施工现场由专用变压器供电时,应采用变压器低压侧中性点直接接地的TN—S保护系统;
(2)施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用TN—S保护系统,且应独立设置;
(3)施工现场直接由外电变压器供电时,其基本接地、接零方
式应与外电供电系统保持一致。当外电为TN—C系统时,电源进入施工现场后,应改接为TN—S系统;
(4)在同一供电系统中,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
2.施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定:
(1)在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。
(2)保护接零线应符合下列要求:
①保护零线应自配电室、总配电箱进线处的中性线(N线)上引出。
②保护零线的统一标志为绿/黄双色绝缘导线,在任何情况下不
得使用绿/黄双色线做负荷线。
③负荷侧保护零线(PE线)必须与工作零线(N线)相隔离,严禁保
护接零线与工作零线混接、混用。
④保护零线上不得装设控制开关或熔断器。
⑤保护零线的截面不得小于相应工作零线截面。与电气设备相
连接的保护零线截面不得小于2.5mm2的多股绝缘铜线。
(3)架空线路终端、与电源变压器距离超过50m的配电箱,其保护零线应做重复接地。
3.施工用电接地电阻应符合下列规定:
(1)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
(2)在TN接零保护系统中,重复接地应与保护零线连接,每处重复接地电阻值不得大于10Ω。
4.雨期施工防雷保护应遵守下列规定:
(1)位于山区和多雷地区的变、配电装置应安装独立的防雷装置。
(2)施工现场的高耸建(构)筑物和高度20m以上的金属架构物(垂直提升装置、脚手架等),若在相邻建(构)筑物的防雷装置的保护范围以外时,应按规定安装防雷装置。
? 在用户和厂商的交流中,常常提到这样的情况:根据UPS的输出容量和所要求的后备时间,需快速、粗略地给出相关电池的配置。此时可用UPS电池容量的简便计算方法迅速做出。
1、对于109Ah?块/kVA设计寿命10年的UPS电池容量的算法
使用时按下列公式计算:
所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数 例如:一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。则所需电池容量为
120kVA×109Ah?块/kVA=13080Ah?块,13080Ah?块/32块=409(Ah),即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间不足60min(欠缺一点)。
如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。注意:实际后备时间超过60min(超出一点)。
如果要求后备时间为30min,
则109×120=13080Ah?块,13080/32=409Ah,409/2=20h。
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数,见表1,因此205×1.23=252Ah。即可选12V、6h电池4组(32块/组)。注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。
如果要求后备时间20min,则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、6h电池3组(32块/组)。注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。
其它情况,以此类推。
2、对于126Ah?块/kVA设计寿命五年的UPS电池容量的算法
计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样,只是要把上式中的109换成126。
如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。
例如:前例的后备时间是3h,则109×120=13080Ah?块,13080/32=409Ah,409×3=1227Ah;还需除一个修正系数,1227/1.25=982Ah。
按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。如APC的秀康UPS,需正负两组(32块/组)电池,计算方法是一样的。注意“安时?块”的概念。
一般中大功率的UPS所配每组电池都是32块;电池并联数**不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。
由上述可见,一般来说,只要记住109(或126)和1.23这三个数字就够用了。 以上是快捷的粗算,不很精确。要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。
UPS后备蓄电池容量计算方法
一。概述:
正确的选择UPS后备电池容量,对UPS的正常运行至关重要。电池容量选择偏小不仅不能满足UPS后备时间,还会因电池放电倍率太大,严重影响电池的性能及使用寿命,同时给系统的稳定运行带来极大的隐患。
蓄电池容量(ah)是指在标准环境温度下,电池在给定时间指点终止电压时,可提供的恒定电流(A)与持续放电时间(h)的乘积。在确定了UPS的品Pai和后备时间下。可以根据蓄电池品Pai样本数据中提供的恒功率放电数据表或者横流放电曲线,通过功率法,估算法以及电源法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。
二。UPS后备蓄电池容量计算方法介绍:
1.恒功率法(查表法)
这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。
计算步骤:
P(W)={P(VA)*Pf}/η
Pnc=P(W)/(N*n)
我们可以在厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。
2.估算法
这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池**电流:
Imax 电池组提供**电流 Umin 电池组的**电压
Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin)
可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n= Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。
中达电通DCF126系列蓄电池不同放电时率不同放电终止电压下,
3.电源法
该计算方法是**产业部为通信行业电池容量选择而规定方法。 I 电池组电流 Q 电池组容量
K 电池保险系数 T 电池放电时间
H 电池放电系数 A 电池温度系数
I=(P(VA)*Pf)/μUmin
Q≥KIT/H(1+A(t-25))
4.恒流法:
Q=P×T/K×V×η
Q-蓄电池容量(AH)、P-负载功率、T-备用小时数(按2小时计算) K-蓄电池放电系数(2小时)、V-UPS整流后母线电压、η-蓄电池逆变效率(按0.94计算)
三。方法举例说明
例:台达NT系列80KVA UPS 后备时间30min,选用中达电通DCF126-12系列电池。计算电池容量?
台达NT80KVA UPS直流终止电压为300V及U临界=300V,直流电压为348V电池组选用29只12V电池,故N=29,n=6, U终压=1.75v UPS的功率因子Pf =0.8,逆变器转换效率η=0.95. 中达电通DCF126-12系列电池放电30min终止电压1.75V/CELL是放电速率?=0.98(以上数据均应用台达UPS和中达电通DCF126电池性能技术参数)
1.恒功率法
P(W)={P(VA)*Pf}/η
={80*1000*0.8}/0.95=67368.4(W)
Pnc=P(W)/(N*n)
=67368.4 /(29*6)=387.2(W)
查中达电通DCF126-12系列电池恒功率表可知
DCF126-12/120电池终止电压为1.75v时放电30min电池提供功率为217W(引用中达电通DCF126电池型录恒功率放电特性表)。
电池组数量=387.2/217=1.78
即:选用2组120ah,计58节120ah电池。
2.估算法
Imax= {P(VA)*Pf}/(η* U临界)=(80*1000*0.8)/(0.95*300) =224.6(A)
Q = Imax/ ? =224.6A/0.98=229(Ah)
30min电池的? 电池放电系数为0.98(引用中达电通DCF126电池不同放电时率不同放电终止电压下,电池的放电速率表)
因电池组在实际放电过程中,放电电流明显小于Imax的缘故,按照使用经验,可在计算的基础上再乘0.75校正系数。故需要电池安时数为229*0.75=172(Ah)
即:选用2组100ah,计58节100ah电池。
3.电源法
Imax= {P(VA)*Pf}/(η* U临界)=(80*1000*0.8)/(0.95*300) =224.6(A)
Q≥KIT/{Hηk (1+A(t-25)) }
≥1.25*224.6*0.5/{0.4*0.8 (1+A(t-25)) }
≥ 438ah
30min电池的容量换算系数取0.4, (引用中达电通DCF126电池不同放电时率不同放电终止电压下,电池的容量换算表),温度为25℃。
因电池组在实际放电过程中,放电电流明显小于Imax的缘故,按照使用经验,可在计算的基础上再乘0.75校正系数。故需要电池安时数为
438*0.75=328.5(Ah)
即:选用3组120ah,计87节120ah电池。
4.恒流法:
Q=P×T/K×V×η=(80*1000*0.8*0.5)/(0.47*348*0.95)=206AH 即选择12v100ah电池2组,即可满足使用。
从计算结果可以看出,选用不同的计算方法,计算结果不同。可以看出电池配置容量结果:电源法>恒功率法>恒流法>估算法。
四。附表:
五。结论
UPS后备蓄电池的容量计算方法很多,我们很难说出那种计算方法是Z准确
的,各种计算方法各有侧ZD,在实际应用中需要综合考虑蓄电池的使用情况,UPS所带负载情况以及应用的场合来选择适合的电池容量计算方法。 中大蓄电池组装提醒如何选择UPS电源
随着信息处理技术和微电子等精密技术的蓬勃发展,对供电系统质量和可靠性的要求也越来越高。因此,急需一种电压稳定、能同步跟踪电网频率、高可靠性的交流不间断电源,UPS电源便应运而生。UPS电源主要是交流—直流—交流变换系统。当交流电正常时,将交流整流为直流后,一方面给蓄电池充电,一方面经逆变将直流重新转换为交流给负载供电。当交流电中断时,蓄电池的直流电立即经逆变转换为交流给负载供电,以保证供电的连续性。而UPS系统中的蓄电池是重中之重,它的选择与维护就变得非常重要。 2UPS蓄电池的选择
2.1蓄电池的选用步骤
依照UPS电源中蓄电池充电回路电压选用蓄电池的额定电压。
如果UPS电源中蓄电池充电回路电压为110V,该值为96V蓄电池组的浮充电压,可选用额定电压12V的蓄电池8节。该蓄电池放电终止电压Ei为85V。
计算蓄电池组的**放电电流Imax =(PxCosφ)/( ηx电池组总电压)。
式中:P为UPS电源的额定视在功率;Cosφ为负载的功率因数;η为逆变器的效率。由放电特性曲线的横轴延时时间要求和纵轴放电终止电压查出放电速率XC。
计算蓄电池组的安时数C1。
C1=Imax/XC(2)
由温度特性曲线的横轴**温度要求和放电速率,在纵轴上查得可用的电池容量百分数Y。
计算蓄电池组的安时数C2,
CC=C1/Y(3)
2.2计算示例
(1)已知条件
UPS电源的额定视在功率P为1kVA;
负载的功率因数COSφ为0.8;
逆变器的效率η为0.8;
选用额定电压12V的蓄电池8节,该蓄电池组的放电终止电压Ei为85V。
(2)要求
在UPS电源的使用温度范围(-10℃-40℃)内,UPS电源由蓄电池供电的时间不小于1h的条件下,选择蓄电池额定安时数。
(3)蓄电池额定安时计算
①将以上已知条件带入式(1)求得Imax≤11.76A;
②由放电特性曲线的横轴延时时间要求1h和纵轴放电终了电压85V,查出放电速率XC=0.5C;
③将Imax和XC值带入公式(2),计算蓄电池组的安时数C1=23.52Ah; ④由温度特性曲线的横轴**温度要求-10℃和放电速率0.5C在纵轴查出可用的电池容量百分数Y=50%;
⑤将蓄电池组的安时数C1和可利用的电池容量百分数Y值带入式(3),计算蓄电池组的安时数C2=47.04Ah;
⑥在上述已知条件和使用要求时,应当选择蓄电池组的额定安时数为50Ah。
由于蓄电池的特性因厂家不同而有差异,具体选用时必须依照厂家提供的说明书进行
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