供货周期 | 现货 | 规格 | 见详解 |
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货号 | 见详解 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,电气 |
主要用途 | 备用电源 |
TOOPOWER天力蓄电池6GFM70ups电池12V70AH TOOPOWER天力蓄电池6GFM70ups电池12V70AH 天力蓄电池商品分为通常型、高倍率型、长寿数型、深循环型、胶体系列和欧洲款等六大类型,2V.4V、6V、8V、12V等五大系列,容量为0.5Ah3000Ah的百多个标准类型。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-05-16 10:42:03浏览次数:486
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天力蓄电池6GFM65 12V65AH商报价
天力蓄电池6GFM65 12V65AH商报价
在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:
一、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
UPS因*与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会*处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应*放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
三、利用通讯功能。目前,大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
四、及时更换废/坏电池。目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。蓄电池的好坏判断有的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表.下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结,以供参考。
01、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
02、带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。
03、用万用表测量:
A、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
B、市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。
C、测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降30V以下乃十几伏,UPS马上自动关机,关机后电。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||
6GFM7 | 12 | 7 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
6GFM12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
6GFM16 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
6GFM17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
6GFM20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
6GFM24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
6GFM28 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
6GFM38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
6GFM42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
6GFM65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
6GFM100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
6GFM120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
数据中心机房供电保障设备中,UPS、HVDC、发电机组等设备均在不同等级的机房广泛应用;UPS、HVDC电源系统因常年处于运行状态,会出现一些故障;而在线式UPS电源因设计电路合理,驱动功率元件容量所取的余量较大,相对来说电源电路故障率较低,而由电池引起的故障率较高。正确的使用和维护好UPS电池的寿命是降低不间断电源故障率的关键因素。同时还要防范因UPS内部控制(接线、软件等)系统引起的异常停机事故!
下面是一个UPS因控制系统异常导致的停机事件,分享一下,希望引起各位运维同行的重视。
故障现象:
电力监控系统突然报出多条告警信息:UPS异常、UPS输出屏失电(电压、电流同时归0)、机房N个列头柜失电、UPS系统BCB电池开关跳位等;
现场状况:
值班人员立即到场检查报警UPS,现场状态如下:
1、现场UPS输入柜主路、旁路电源开关状态无异常;
2、输出柜各开关处于合闸位置,输出柜失电;
3、输出柜各开关对应机房列头柜失电;
4、报警UPS对应蓄电池组开关处于跳闸位置;重合无法合闸;
5、UPS本体各状态指示灯熄灭,报警灯常亮,同时伴有报警声;
应急措施:
1、立即对UPS电源各开关状态及电量各参数进行检查,电源柜三相电源电压无异常,主路、旁路开关均处于合闸位置,电流为0;将UPS输出屏主进开关分闸;
2、按UPS本体故障清除键按钮;
3、将UPS输入主、旁路断路器分闸,静待30秒后恢复合闸;此时UPS自动转为旁路运行状态;
4、将UPS运行状态由旁路供电模式转换为正常整流逆变模式;检查UPS输出各项电量参数无异常;此时再将电池组开关由跳位分闸到分位,然后重新进行合闸,开关恢复正常合闸位置;
5、将UPS输出屏各开关恢复合闸位置,机房失电列头柜恢复供电;
6、通知UPS厂家人员到场对故障设备进行检查,排除故障隐患;
故障原因排查:
UPS厂家维护工程师到达现场,对UPS内部数据导出检查;发现在本UPS故障时,UPS本机发出了紧急停机指令,导致UPS停机。随后对UPS本体仔细检查,发现EPO连线插头未插实!无其他异常现象。
结合现场实际情况:
1、UPS电源柜主、旁路开关状态正常,输出中断,BCB电池组开关跳闸,无法手动恢复合闸状态;
2、UPS设备本体主、旁路输入回路锁死;
3、UPS设备市电输入主、旁路分(UPS本体断电)合闸后,UPS自动恢复旁路运行模式;
4、手动启动逆变器,UPS切换主路逆变供电状态;
5、合BCB电池开关操作成功。
以上现象符合EPO动作后紧急停机特征,故本次故障可判定为UPS因内部错误指令导致停机故障。