河北美阳蓄电池6-FM-120 12V120AH价格
河北美阳蓄电池6-FM-120 12V120AH价格
凭借技术、产品、解决方案等诸多优势,艾默生网络能源已经为北京、上海、广州、深圳、南京、重庆、成都、沈阳、武汉等城市的地铁线路提供了的网络能源设备和解决方案,使这些地铁线路的通信系统、信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、屏蔽门系统等获得了充沛稳定的动力支持,使城市轨道交通得以畅行无忧,从而推动了城市经济的更好更快发展,推动了人民福祉的进一步提升!
UPS并机逻辑控制板的功能
绍兴市美阳蓄电池6-GFM-38 12V38AH
M • SUN美阳电池通信、电力、UPS系列是您的**选择
通信、电力、UPS系列电池的优点:
• 电池功率密度出众
• 电池放电能力
• 优化配置选择范围Z广
• 用于大型UPS安装的超大型电池模块,每个电池功率可达1000瓦
• 可以选择长短不同的后备时间,以满足安装设计的需要
• 优化配置选择范围广,GX节省投入成本
• 低安培率时,能够长时间放电
• 充电时间短
• 前端子系列电池,可有效解决放置空间不足的难题
• 胶体系列电池,设计寿命长达15年
应用领域:
UPS系统
电力系统
通信系统
广播电视系统
应急照明系统
消防安全报*系统
无线通讯设备
铁路、航运、交通
产品特性:
1. 免维护
独特的气体再化合技术,不必定 期补液维护,减少用户使用后顾之忧。
2. 安全可靠性高
自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体 被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体造成内压
异常 使蓄电池遭到破坏。 全密闭电池在 正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
3. 自放电率低
采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下M•SUN电池6个月内不必补充电能即可使用。
4. 适应环境能力强
可在-20℃-+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候,可用于防爆区的特殊电源。
5. 方向性强
特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立放或卧放均不会泄漏,保证了正常使用。
6. 绿色无污染
M•SUN电池不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
. 该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池
2. 容量范围(C10):24Ah—200Ah(25℃)
3. 电压等级:12V
4. 循环寿命长:20%DOD循环寿命达2000次以上;
5. 良好的过放电恢复能力
6. 自放电率极小,平均每月≤2%(25℃)
7. 设计寿命:20Ah以上10年、20Ah及以下5年(25℃)
8. 工作温度范围宽:-30℃到50℃
产品参数:
型号 Type | 额定电压 Namimal Voltage (V) | 额定容量 Rated Capacity(Ah) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 参考重量 Weight Approx (kg) |
20HR 1.75V/C | 10HR 1.75V/C | 5HR 1.75V/C | 1HR 1.75V/C | 长 (L) +1 | 宽 (W) +1 | 高 (H) +1 | 总 高 +2 |
6-FM-7 | 12 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 67 | 94 | 99 | 2.3 |
6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 151 | 67 | 94 | 99 | 2.5 |
6-FM-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 7.2 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4.1 |
6-FM-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 11.2 | 8.4 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4.4 |
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 13.9 | 12.0 | 9.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.8 |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 |
6-FM-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 14.4 | 10.8 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 |
6-FM-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 16.0 | 12.0 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.4 |
6-FM-22 | 12 | 22.0 | 20.5 | 17.6 | 13.2 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.6 |
6-FM-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.5 |
6-FM-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 22.4 | 16.8 | 166 | 126 | 174 | 178 | 9.5 |
6-GFM-33 | 12 | 33.0 | 30.5 | 26.4 | 19.8 | 196 | 131 | 163 | 180 | 10.3 |
6-GFM-38 | 12 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 197 | 167 | 176 | 176 | 12.6 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 36 | 32 | 24 | 197 | 167 | 176 | 176 | 13.8 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 46 | 40 | 30 | 230 | 138 | 205 | 212 | 16.2 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 330 | 174 | 166 | 173 | 21.0 |
6-GFM-75 | 12 | 75 | 68 | 60 | 45 | 260 | 168 | 215 | 220 | 22.5 |
6-GFM-80A | 12 | 80 | 72 | 64 | 48 | 260 | 168 | 215 | 220 | 23.5 |
6-GFM-80B | 12 | 80 | 72 | 64 | 48 | 330 | 174 | 216 | 223 | 24.0 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 83 | 72 | 54 | 330 | 174 | 216 | 223 | 25.0 |
6-GFM-100A | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 330 | 174 | 216 | 223 | 26.0 |
6-GFM-100B | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 406 | 173 | 210 | 239 | 28 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 406 | 173 | 210 | 239 | 31 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 486 | 170 | 242 | 242 | 45 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 523 | 238 | 219 | 225 | 57 |
主要工艺内容:
1. 电池用正、负板栅合金工艺、配方研制
板栅合金和铅膏配方的创新设计,板栅采用铅钙高锡合金,同时加入了微量稀土元素,使其结晶更加微密、耐腐,适合深循环使用。正板铅膏中加入了多种添加剂和4PbOPbSO4,改变了颗粒结晶的形状形貌及颗粒之间的结合力,使铅膏更具有强度,更长寿命,同时降低了电池的反应内阻,提高了低温放电性能,改善了过放电后的恢复功能和深放电后的再充电性能。
2. 电池成流反应的活性物质配方,和制工艺方法,固化、干燥工艺方法研制
3. 电池组装松紧度对性能的影响实验
4. 各种充电工艺对性能的影响实验
5. 不同使用温度、不同放电制度
6. 各种充电制度、充电环境的影响
同时对胶体技术的研究也做了大量的工作,认真学习了德国阳光的胶体技术,围绕如何将电解液固定在胶质中形成均一稳定的果冻状态,如何提高气体的复合率、**限度减少气体产生,如何提高电池充电接受能力、缩短再充电时间,如何降低自放电率,如何可深度放电、提高电池循环寿命次数,课题组做了大量实验并做了认真总结。
我公司还做了大量的调研工作,了解目前在市场上使用的电池存在的问题,进行分析,找出问题的原因,提出解决方法,历时八年时间,量子全胶体电池取得成功,受到了用户的广泛好评
在研究电池时,常常规定统一的放电时间,称为放电制。利用给出的放电制就能通过额定的容量求出放电电流。放电电流(A)=电池的额定容量(Ah)/放电制时间(h)
为了对容量不同的电池进行比较,放电电流不用值(安培)表示,而用额定容量C与放电制时间的比来表示,称作放电速率或放电倍率。20h制的放电速率就是C/20=0.05C,单位为A。 因此,上述NP6—12型电池的容量指标6Ah是在20h制的放电速率,即0.05C放电速率下测定的。对于NP6—12型电池,0.05C等于0.3A的电流。
三、测试UPS蓄电池
测试UPS电池的目的是确定该电池是否满足UPS电源的使用要求。这在更换UPS电池和判定原有UPS电池是否失效时是必须的。
在实际维修UPS时,一般的UPS电源对电池的要求:满足原来使用电池的端电压;电池应具有在启动放电瞬间就能输出大电流的特性;满足一定容量和内阻,以保证逆变供电的时间。
从以上UPS电源对电池的要求可见,单凭测量UPS电池的端电压是不能确定电池好坏的。
1、并机逻辑控制板的功能
当容量相同的UPS直接并机运行时,必须在所并各UPS中设置具有通信和调控功能的逻辑控制电路,即在并机时单独在每台机器中设置一块具有此功能的控制板,并用通信线将两者连接起来。有的机器的主机板上已预先配置了这个功能,并机时只要用通信线将两者连接起来即可。并机逻辑控制板完成以下4种调控功能。
利用分别位于两台UPS单机中的并机逻辑控制板之间的频率和相位比较调控母线获得两台UPS之间频率差和相位差比较信号,并据此从并机逻辑板上获得对UPS逆变器执行频率和相位微调的控制命令,从而使得各台UPS在同时同步跟踪同一市电的过程中,将它们的逆变器输出的相位差调整到Z小。
利用分别位于各台UPS单机中并机逻辑控制板之间的电流调控母线获得各台UPS输出电流的不平衡信号,并据此从并机逻辑板上获得对各台UPS逆变器的输出电压幅值进行微调的控制信号,从而将各台UPS输出电压幅度差值调整到Z小。
利用位于并机逻辑控制板中的环流检测电路,随时检测可能出现的环流的幅值大小和流动方向。如果该供电系统中的某台UPS因故障而导致两台UPS之间环流异常增大时,在控制电路的管理下会自动将有故障的UPS从并机系统中脱出,以确保UPS并机系统继续向用户提供高质量的电源。
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并机逻辑控制板担负着收集并传递各台UPS的运行模式和运行数据的任务,以保证整个并机系统始终自动地选择运行模式,在市电正常、市电掉电、负载过载、电池逆变和冗余的一台UPS出现故障等各种状态下,完成系统中各台UPS工作状态的协调,以及上面讲到的并机工作状态的转换。
2、并机控制柜的功能
当系统是多机直接冗余并机时,就需要增加公共静态旁路并机柜,采用并机柜的目的是为了解决采用分散交流旁路供电技术的多机冗余UPS配置方案中所出现的位于各个分散的交流旁路静态开关不均流带载的问题。它用另一个专门的系统静态旁路并机控制柜来取代分散交流旁路供电通道。位于该系统旁路并机控制柜内的并机逻辑板可利用其频率母线调控电路和电流母线调控电路,使各台UPS单机的逆变器输出总是处于同相位、同频率和均流向负载供电的良好运行状态。当UPS供电系统因故出现从逆变器电源供电转交流旁路供电时,市电电源将通过位于并机控制柜中的一套集中的交流旁路静态开关来向负载供电,而不会出现采用分散交流旁路供电技术的多机直接并机配置时所出现的由多套交流旁路静态开关同时向负载供电而产生的不均流带载问题。
此外,采用系统静态旁路柜方案带来的另一个好处是,我们可从它的显示屏上同时读取整个UPS供电系统和各台UPS单机的所有运行参数,从而提高了系统的可维护性。并机控制柜的设置限制了直接并机冗余系统的扩容功能,因为并机控制柜的集中静态旁路开关的电流容量是根据系统容量量身制做的,当系统需要扩容时,必须重新更换新的并机控制柜,使扩容工作变得很复杂。所以是否设置并机控制柜,要视所采用的UPS旁路通道的性能而定,主要看单台UPS静电旁路开关的电流容量和静态阻抗情况。当系统进入由各台UPS的旁路并联向负载供电的状态时,其电流均衡度主要取决于旁路通道上的接点接触电阻、连线电阻、可控硅器件的通态管压降和动态体电阻等参数的差别,在满载情况下,电流均衡度在5%~10%,轻载时不平衡度还要加大。如果静电旁路开关的电流容量不够大,那么多台直接并机时就必须额外配置并机柜;如果静电旁路开关的电流容量足够大,例如是负载额定电流容量的5~10倍,则在5台以上并联时才需要配置并机控制柜。这样,在大多数"1+1"和"2+1"并机时就可以不用公共静态旁路并机柜,不仅可降低系统成本和节省机房空间,还为系统扩容量带来方便。
根据上面的介绍,我们可以总结出并联冗余或"N+I"系统的优缺点。
优点:
1.由于在一个UPS模块出现故障时有其他冗余容量可用,因此该方案的可用性要高于
"N"配置;
2.可根据电力需求的增长进行扩展。在同一装置中可以同时配置多个单元模块;
3.硬件的布置不仅设计概念简单,而且成本低廉。
缺点:
4.两个(或N+1个)模块必须采用相同的设计、相同的制造商、相同的额定值以及相同的技术与配置;
5.UPS系统的上游与下游仍存在单故障点;
6.在UPS、电池或下游设备维护期间,负载处于无保护电源下(通常,这种情况每年至少会发生一次,而且往往会持续2~4h);
7.由于各个UPS设备的利用率均低于额定用量,因此运营效率较低;
8.所并各台需要一个逻辑控制总线,以保证各台同幅、同频、统相,并完成冗余并机功能,因而存在单路径故障点;
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9.并机台数增多时,大多数制造商都需要外部静态开关和并机控制柜,否则系统转旁路时,负载将分配不均,波动范围高达15-20。这不仅增加了设备的成本,还使系统复杂化;
10.系统仍需要一个公共的外部维修旁路。
UPS输出功率因数的评价及测试方法
信息产业
作为现代通信系统及计算机网络主要的供电设备,UPS的输出电气指标共有十余项,本文就输出功率因数(PF)一项指标进行较详细的讨论,并介绍此项指标的测试方法