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LEADLINE蓄电池EVF180 12V180AH全国直营

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  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 济南市
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更新时间:2020-07-24 13:20:59浏览次数:144

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
货号 41231384 应用领域 医疗卫生,能源,电子,交通,电气
主要用途 控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UP
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
LEADLINE蓄电池EVF180 12V180AH全国直营

详细介绍

LEADLINE蓄电池EVF180 12V180AH全国直营

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应用领域:浮充使用,不间断电源供应系统,医疗设备,电讯设备,手控发动机装置,太阳能系统,风力系统,控制系统,移动通讯站,阴极保护设备,导航辅助设备,航海设备  电力驱动系统
首先,在进入正题之前,我们先来了解一下影响蓄电池使用寿命的几个主要因素。首先,不论密封式的还是溢流式的蓄电池,影响其寿命的主要因素有以下四种:环境温度、化学组成、使用循环、维护和服务。下面我们就来说说UPS不间断电源在技术上有什么区别。
普通交互在线式:
该类UPS同样具有离线的逆变器,但为热备状态。当UPS电源在线工作时,逆变器作为双向变换器起到为电池充电的作用。而电池放电状态时,可快速投入逆变工作,因此可以提供更快的切换时间,确保负载在切换时不受到任何影响。同时提供相当程度的电压调整能力以及输入输出的滤波及浪涌抑制环节。从而可以提供良好的净化输出电源,对负载起到更好的保护作用。
第二,后备式UPS不间断电源
后备式UPS不间断电源的本质特点就是具有离线的逆变器,并且由于逆变器平时为冷备状态,因此需要较长的电池切换时间。当市电输入情况良好时,UPS将市电直接导通到负载侧(没有在线调压装置)。只有当市电输入失败或供电质量超出UPS电源的正常输入范围时,才启动逆变器并切换到电池放电状态。该类UPS不间断电源的输入范围窄,容量小(400W~1000W之间),在线及逆变输出质量差,且切换时间较长,长延时应用能力较差,因此综合的可用性较差,只适用于单台PC等非重要场合的一般性电源保护,但是这种UPS电源结构简单体积小噪音低,普遍具有较高的工作效率,以及经济的价格。
第三,高级交互在线式:
这种电源除了具有一般交互在线UPS不间断电源的性能外,又进一步拓宽了输入电压的范围、缩小输出电压的波动范围(较在线式UPS稍宽),使之具有很高的可用性。同时在电池管理方面引入智能化管理,加快回充速度、延长电池寿命、并提供电池潜在故障的早期报警。因此,高级交互式UPS在充分考虑到UPS电源的可用性基础上,保持简化的结构,提供高效率及整机的高可靠性。交互在线技术在1KVA~3KVA容量范围内应用效果比较理想,对于大多数分布较分散的小型计算机网络及通讯设备而言,交互在线UPS不间断电源以其*的综合性能优势,得到广泛应用。但交互在线UPS不间断电源也具有一定的局限性,除容量(1KVA~3KVA)限制外,其对频率干扰的适应性较差,因此对柴油发电机的适应能力也不如传统在线UPS电源好。
上面的三种就是我们介绍的不同类型的UPS不间断电源,每种都是各有各的优势以及不足。没有说哪一种的就是一定是好的,虽然没有*完美的UPS电源,但是我们认为却是有的解决方案的,只要把对的UPS不间断电源放到对的地方,就能发挥出大的效果!

瑞士LEADLINE蓄电池

应用领域

光伏电源供应:偏远地区的发电厂,海/陆/空交通运输的信号发射站,电信设施上的无线电中继站,安装在路边及屋顶的移动通信发射装置,街灯及花园灯照明设施,太阳能家用系统,太阳能混合系统的电源供应设施
在我们了解如何消除UPS不间断电源的电磁干扰之前,我们先来了解一下电磁干扰是如何形成的。形成电磁干扰的条件有三:
(1)承受干扰的客体——受干扰设备。
(2)向外送电磁干扰的干扰源——噪声源,
(3)传递电磁干扰的途径——噪声耦台及辐射;
从上面的三个方面,我们总结出,为了保证系统在特定的电磁环境中免受内外电磁的干扰,必须从设计阶段起采取三方面的抑制手段:
(1)加强受干扰设备抵抗电磁干扰的能力,降低其对电磁干扰的灵敏度。
(2)抑制噪声源——直接消除产生干扰的原因。比如在UPS电源(伊顿UPS电源)中都不同程度地采用了继电器,这种器件在动作中有“火花”和“拉弧”现象产生,这些就是形成了电磁干扰的主要原因。如果把这种有触点的继电器和接触器改用无触点,目前常用的方法是用晶体三极管和可控硅,在交流电正弦坡过零时触发器件导通,效果显着。然而事情绝非如此简单,如用晶体管作逆变器时,由于分布参数的作用,在开关状态下会出现难以抑制的高频脉冲干扰,想要*消除它们是相当不容易的。类似的情况很多,无法作釜底抽薪之举。
(3)消除噪声源和受扰设备之间的噪声耦合与辐射,切断电磁干扰的传递途径,或者提高传递途径对噪声的衰减能力。这样做的目的是因为噪声源不可控制的.除上面的影响因素之外,还有风沙、雷电等的噪声是无法控制的,因此,我们只能在传播途径上加以屏蔽、滤波和非线性抑制器——如在UPS电不间断电源交流输入端加压敏电阻等手段;
以上三方面的措施实际上都在同时进行,旨在把UPS不间断电源的电磁干扰降到低。

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