供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 651265125 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子/电池,道路/轨道/船舶,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 |
JUMPOO蓄电池JP-6-FM-33 12V33AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-14 10:54:08浏览次数:194
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JUMPOO蓄电池JP-6-FM-33 12V33AH/20HR
JUMPOO蓄电池JP-6-FM-33 12V33AH/20HR
蓄电池组装技术蓄电池充电特性:
1.蓄电池的充电特性 蓄电池充电的端子电压如下式表示 V= E+I.R,在此 E=电瓶电压(V) I=充电电流(A) R=内部阻抗(Ω)
2.蓄电池温度与寿命 蓄电池温度(电解液温度)升高,则阴阳极板上的活性物质即会劣化,并腐蚀阳极格子,而缩短电池寿命,相对的,电池温度太低时,会使电池蓄电容量减少,容易过度放电,进而使电池寿命缩短。此种关系也会因电池型式,极板材质而有变化。故应遵守下列之使用条件: 通常蓄电池之电解液温度应维持在15~55℃为理想使用状态,不得已的情况下,也不可超过放电时-15~55℃,充电时0~60℃的范围。实际使用时,由于充电时温度会上升,因此,放电终了时之电解液温度以维持在40℃以下为理想。
3.充电量与寿命 蓄电池所须之充电量为放电量的110~120%.放电量与蓄电池寿命具密切关系,假设充电量为放电量120%时的电池,使用寿命为1200回(4年),则当电池的充电量达放电量之150%时,则可推算该电池的寿命为: 1200回×120/150=960回(3·2年) 又,此150%的充电,迫使水被分解产生气体,电解液遽减,将使充电终点的温度上升,结果温度上升造成耐用年限缩短。此外,充电不足即又重复放电使用,则会严重影响电池寿命。 ◎ 堆高机举重时,若电池温度保持在10~40℃之间,其充电量亦维持在110~120%者,能延长电池寿命,此时充电完成之比重,其20℃换算值约为1·28。
4.气体的产生与通风换气 充电中产生的气体为氧与氢的混合气,氢气具爆炸性,若空气中氢气达3.8%以上,且又近火源,则会发生爆炸。充电场所必须通风良好,注意远离火源,避免触电。
在线式测量法
a) 在直流供电系统中,调整UPS输出电压至保护电压,由蓄电池对实际负荷供电,在放电中找出蓄电池组中电压低、容量差的一只蓄电池作为容量试验对象。
b) 打开UPS对蓄电池组进行充电,等蓄电池组充满电后稳定1小时以上。
c) 对(a)中放电时找出差的那只蓄电池进行10小时率放电试验。放电前后要测量记录该蓄电池的端电压、温度、放电时间和室温。以后每隔1小时测量记录一次,放电快到终止电压时,应随时测量记录,以便准确记录放电时间。
d) 放电电流乘以放电时间即为蓄电池组的容量。如果室温不是25℃时,则应按照(A)式换算成25℃时的容量。
e) 放电试验结束后,用充电机对该只蓄电池进行补充电,恢复其容量。
f) 根据测量记录数据绘制放电曲线。
3)、核对性放电试验法
为了能随时掌握蓄电池组的大致容量,进行核对性放电试验是必要的,其方法是:
a) 在直流供电系统中,调整UPS输出电压至某保护电压,由蓄电池对实际通信负荷供电。蓄电池组放电前后要测量记录每只电池的端电压、温度、室温和放电时间。放出额定容量的30-40%为止。
b) 放电结束后,要对蓄电池进行充电,充入电量为放出电量的1.2倍以上。
c) 根据测量记录的数据绘制放电曲线,留作以后再次测量时比较。
说明:
(1)对于UPS系统的蓄电池组,不建议采用离线式测量法进行容量测试。
(2)进行在线式测量法和核对行容量试验时,对于本身具备蓄电池放电测试功能的UPS设备,需要开启蓄电池放电检测功能对蓄电池进行放电试验。对于没有该功能的UPS,需要关断其交流输入,进行放电试验。
注意事项:
1).上述蓄电池容量试验方法,是日常维护工作中的常用方法,但无论哪种方法,在容量测试期间保证系统运行是非常重要的,因此在做容量试验时应提前了解市电有无计划性停电,备用发电机组应处于良好状态。
2).在进行蓄电池容量放电试验前,应用万用表、内阻仪、电导仪对蓄电池的性能进行一次预防性检测。
3).为保证容量测试的准确性,应采用专业蓄电池容量在线测试仪器和假负载进行测试。
UPS电池启动瞬间输出大电流测试
在实际使用过程中,后备式UPS电源由市电供电向逆变供电的切换时间要求小于7ms,一般设计为4-5ms左右。当市电供电异常,UPS电池必须在小于4-5ms时间内输出负载所需的电流。如电池组中存在失效的电池能够满足以上端电压和容量的要求,可能大电流放电4-5ms不合格,这种情况也是存在风险,电池已处于不合格状态。由于UPS电池瞬间输出大电流的特性只有在关闭市电才能测试,由于在不清楚电池性能情况下测试是风险,一般不建议进行检测。
通过多方面的了解,建议UPS蓄电池在使用过程中制定季度和年维护计划,当蓄电池使用时间超过厂家给的质保期后要关注和增加维护的频次,以保证安全运行。
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
目前,数据中心的业务正在不断扩展和变化,这将导致其复杂性不断增加、成本上升以及管理困难。而数据中心运营本质上是动态的,由于缺乏对于电力和冷却设施的准确把控,会随着企业不断引入新的设备配置带来某些风险。用户急需一个能同时对IT和基础设施相关的物理基础设备进行管理的可扩展集成平台。
传统的机房厂商不再满足于动环管理,更多与IT数据信息结合,从下往上走,实施一体化集中管理;而IT厂商从IT向UPS、空调管理进行延伸,从上向下进行渗透,二者的一个共同目标那就是DCIM。
DCIM(数据中心基础设施管理)是将IT和设备管理结合起来对数据中心关键设备进行集中监控、容量规划等进行集中管理,通过提供数据采集、可视化的背景链、环境的三维视图,以及数据分析提供了一种数据驱动的决策方法。用户可通过软件、硬件和传感器等设施,将数据中心风、火、水、电、空间等基础设施要素的管理与IT管理融为一体,进行整合集中管理,大提升数据中心效率。
通过DCIM对功率、温度以及其他环境数据的精确测量和把控,数据中心管理者能够在不影响用户体验的情况下做出更好的基础设施使用决策。这些数据信息也使得其所在的企业能够更容易地规划未来的容量需求。
而部署DCIM软件,是推动数据中心运营和服务的实践。而企业采用DCIM软件的主要驱动因素是希望获得相关的数据信息来帮助他们做出更好的决策。在现如今的这个时代,企业们都希望他们所作出的决策是数据所驱动的。例如,企业是否有足够的功率、空间,冷却资源以迎接即将推出的相关业务计划?对于某预期工作负载组合的一款新应用程序,怎样的数据中心配置是的选择?企业的管理者不仅仅希望他们的相关决策是由数据驱动的,他们同时还希望企业的数据信息是高质量且实时的。因此,了解DCIM系统能够如何轻松的获取数据信息,并使用这些数据信息来做出决策已然成为了企业在选择供应商的过程中需要关注的一个重要方面。
例如在IT电源管理方面,DCIM系统可能会被用于收集UPS输出数据,也可能用于提供机柜或IT设备级别更加详细的监控信息。测量IT设备能耗的方法是安装智能PDU。
一些厂商的DCIM软件还可以从其他厂家设备接收数据,如UPS等设备。有些厂商同时提供硬件传感器与软件。某些厂商提供DCIM主机服务——传感器信息通过互联网将信息发送至主机系统上,用户则通过浏览器接口进行查看。DCIM软件同样可以安装在本地服务器上。