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西恩迪CDTECHNOLOGIES蓄电池C D12-76LBT

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  • 型号
  • 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:2020-04-17 13:47:42浏览次数:207

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
货号 6853468 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。
西恩迪CDTECHNOLOGIES蓄电池C D12-76LBT

详细介绍

西恩迪CDTECHNOLOGIES蓄电池C D12-76LBT

西恩迪CDTECHNOLOGIES蓄电池C D12-76LBT

 

LBT 12V系列介绍

 7年设计寿命(25℃)
阻燃的单向排气阀使电池安全
吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
UL的认证
多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端侧放置
符合航空运输协会/民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运
可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输
可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输
计算机设计的低钙合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

即在ATS切换时零线上被激起的反电势为0.15V。当然这个计算不一定很准确,但从数量级上看不会差多少,就是大上10倍也才1.5V,因此在这里可看出一些端倪。某处的这种分析悬乎其悬,用想象的“隐患”来吓唬人。换言之,上游ATS切换时在零线上激起的单极性电压微乎其微,既不能造成输出闪断,也不会导致逆变器过压或欠压,更不能造成数据中心机房停电数小时。再说零地电压也根本加不到这些地方去。而且输出电压闪断也不并是这个原因造成的。有关这个问题在后面还要讨论。

某处断言说这种单极性零线电压“在其它UPS机型不会出现”,难道工频机型UPS就没有零线?在ATS切换时,互投柜到UPS机柜这段距离零线上的电流也会由满载(假设)到零的一个突变过程,在零线上也会产生同样的这种反电势,因为它的零线不是超导体。怎么能说“在其它UPS机型不会出现”呢!

这里还有一个对电路尤其是对UPS工作原理基本知识的了解问题。零线上的单极性电压(即N线直流偏置)是如何形成的?输出电压的闪断是不是所谓的零线电压造成的?如何导致逆变器过压或欠压?出现的这些问题是不是只有高频机型UPS才有,等等。为了搞个明白,现在就这些问题一一讨论。

1. 零线电压指的是什么?*一根导线上只能谈电流,不能谈电压,因为电压就是电位差。而这里就独独提出了一个N线电压的概念,姑且理解成是零地电压,是图3(c)A点对地GE的电压呢还是B点对地GE的电压?因为在有负载的情况下这两点对地的电压是不同的,A点对地GE的电压,这就是UPS中整个零线上的电压降,为了符合某处的意愿,暂且取这个值,这样就可能导致逆变器“过压”或“欠压”吗?什么值可以让逆变器过压呢?一般说至少要超过额定电压值10%以上,某处给出了400V的额定工作电压,即使10%算作过压,那麽零线上的电压至少也得40V!

问题是零线上能有这么高单极性电压的可能吗?一般说多数UPS内的零线不会超过2m,而且截面积也不小,在任何正常情况下莫说40V,就连4V也不会有。就算有4V,不会说404V就算过压,就可以损坏功率管吧。这样看来所谓单极性电压导致过压之说法实际上是不存在的!也仅仅是“潜在”的“危险”。再说这个零地电压也加不到管子上。

作温度范围

放电:-40℃ 到 71℃,充电:-23℃ 到60℃(应用温度补偿后的电压充电)

*的工作温度范围

23℃ 到 27℃

浮充电压

温度平均在25°C时,2.25v/c to 2.30v/c VDC

*的大充电电流

C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25°C时,2.4v/c to 2.47v/c VDC

大交流纹波(充电器)

为效果,*浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,大允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25℃环境可以储存6个月,然后需要一次刷新充电。如果在较高温度下储存,刷新充电的间隔时间要短些

型号

V

容量AH
(20HR)

 


(L*W*H* mm)


mm


(KG)

 

C&D 12-7A LBT

12

7

 

151.0

65.0

93.5

101.0

2.4

 

C&D 12-18A LBT

12

18

 

181.0

77.0

167.0

167.0

5.7

 

C&D 12-26A LBT

12

26

 

166.0

175.0

125.0

125.0

8.1

 

C&D 12-34 LBT

12

34

 

197.4

131.9

172.7

186.7

11.0

 

C&D 12-36 LBT

12

36

 

197.4

131.9

172.7

186.7

11.3

 

C&D 12-54 LBT

12

54

 

228.3

138.9

200.8

224.5

17.0

 

C&D 12-76 LBT

12

76

 

260.9

173.3

200.3

224.0

23.3

 

C&D 12-78 LBT

12

78

 

260.9

173.3

200.3

224.0

24.0

 

C&D 12-100 LBT

12

100

 

317.8

173.4

202.1

229.8

29.0

 

C&D 12-114 LBT

12

114

 

340.9

172.7

213.1

240.8

32.5

 

C&D 12-127A LBT

12

127

 

410.0

176.0

227.0

227.0

38.0

 

C&D 12-158A LBT

12

158

 

485.0

172.0

240.0

240.0

47.0

 

C&D 12-211A LBT

12

211

 

522.0

238.0

218.0

223.0

65.0

 

C&D 12-242A LBT

12

242

 

520.0

269.0

203.0

208.0

72.0

 

安装注意事项:

1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用蓄电池。

2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。

3、在安装过程中要注意绝缘。

4、不要把机器安装成密闭形结构。

5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。

6、请不要把不同种类的up蓄电池混合使用。

7、不要让蓄电池与有机溶剂接触。

关于保修:24AH以上质保三年,用在太阳能系统保一年,用在UPS电源系统保三年。 

 那么单极性零线电压不会构成隐患,输出电压的8ms闪断又是如何形成的?真地就可以导致数据中心断电很长时间吗?

这也是搞电源的人都应该具有的基本知识。*,蓄电池的内阻是比较大的,比如上游ATS切换时,就出现电源内部负载突变现象,再加之电池的动态性能不太好,就更不能很快响应这种突变电流。一般UPS在正常工作时是由输入整流器向逆变器供电,电池组不但空载而且还处于浮充状态。如果输入端突然断电,电池组就必须及时地将全部负载接替过来,但强大的电流突变是一般电池无法响应的。这必然会导致瞬时缺电流状态,也就是所谓的输出电压瞬时“闪断”。

为了弥补这个缺欠,设计者就都在电池组或整流器后并入了足够容量的电容器,由于电容器的动态性能比电池好得多,所以瞬变的前沿电流先由电容器补偿,而后由电池来接续以后长时间的功率电流。但如果和电池并联电容器的容量不足或质量不好,不能适应前沿电流突变的要求,就会使输出电压出现所谓“闪断”的缺口,电容器的电容量越小,输出电压的缺口就越深越宽。所以这个输出电压缺口和所谓的单极性N线电压没有任何关系。

而且这个输出电压缺口问题在任何UPS上都可能存在,而且是不合格产品才会有。不论是高频机型UPS还是工频机型UPS,只要是合格产品(不是偷工减料的),都不会出现这种输出有闪断的现象。某处为了某种原因将这种谁都可能有的现象硬套在了高频机UPS零线电压上,这又是对UPS工作原理上的误解。

输出电压闪断真地就可导致数据中心无法工作吗?

一般合格的、功能正常的UPS都不会出现这种现象。退一万步说,即使这个8ms的闪断隐患真地出现,有无致命危险呢?根据IBM和HP对其PC机的实测,在市电断电后,其本身内置电源还可保证机器满负荷工作50ms。这主要是根据电路对其内部直流电源脉动和稳定度的要求而决定的滤波电容器容量得到的附加效果。在大容量机器中,电容量也是按比例增大的。因此也应有同样的效果。起码在不少计算机房也有了断电20ms工作无影响的例子。

目前几乎在所有电子设备中都有内置开关电源,它们的任务就是将输入的交流电压变换成本设备所用的不同品种的直流电压。如图4左图所示的电源电路。图中C即为储能装置,如果这个储能装置没有支持本设备8ms后备工作的能力,恐怕就不是合格产品。如果拿不合格产品来说正事,其结果是什么也说明不了。

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