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JUMPOO蓄电池JP-HSE-12-12 12V12AH/20HR

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 JP-HSE-12-12
  • 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:2020-05-14 15:23:56浏览次数:243

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
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
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。
JUMPOO蓄电池JP-HSE-12-12 12V12AH/20HR

详细介绍

JUMPOO蓄电池JP-HSE-12-12 12V12AH/20HR

JUMPOO蓄电池JP-HSE-12-12 12V12AH/20HR

 

当然,设计者和使用者从提高备用电源供电的可靠性这一点来考虑也是可以理解的,怕万一交流电停电时,两组电池中有一组不能供电时还可以有另外一组电池来保证,即使是干一点劳民伤财的事也值。假若是从这一角度出发而考虑采用电池组并联使用,笔者也只赞成多用两组电池并联,若2组以上并联那是有害无益之举。
两个电路就是在线互动式电原理图,从图中可以看出它们是后备式的工作方式在线的效果。
电路所以是在线的效果,其标志就是在任何时候它的输出电压波形都是正弦波,其继电器的切换时间也很短,只有2ms.尽管其输出电压稳定度只有±12%,这对一般电子负载已足够了。
通过两个原始电压的交****供电使输出电压达到一定稳定度的电源。这里的两个“原始电压”一个是输入电压,一个是由双向变换器产生的输出变压器电压。其结构是带数个抽头的输出变压器,其交****工作原理是:当输入或输出电压范围超出规定要求时,为了稳压抽头继电器就会自动切换抽头位置,当即电器触点离开原来抽头但还没有接触到下一个抽头时,双向变换器启动产生一个输出电压以填补抽头换接过程的断电时间。抽头换接过程完毕后双向变换器自动关闭,重新回到市电供电模式。
串并联调整式也称Delta变换式,这是一种由电流源(Delta变换器)与电压源(主变换器)构成并联连续补偿向负载供电的一种在线式UPS,属高频机范畴。其输出电压稳定度是1%,如图5.4所示。在市电正常范围供电时作为电流源的Delta变换器主要向负载提供有功功率,而与其并联供电的主变换器只提供无功功率和负载突变式的补偿功率。当市电异常时,Delta变换器关闭而改由主变换器提供全部负载功率。在这里Delta变换器和主变换器均具双向变换的功能。主变换器给电池充电,而充电的时机和充电电平则由Delta变换器控制。该电路大的特点就是用20%的功率去控制*的负载功率。
上文中提到,打造节能的数据中心供电系统,步就是要选择节能的产品,在当今选择UPS产品时只有高频机型UPS能够满足这一要求。除此之外,如果再规划简洁的配电系统,加之设计节能的运行模式,就能够达到更好的节能效果。

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

*以来,无论是国内还是国外,也不论是通信系统还是UPS系统,人们都习惯于用两组电池并联起来与一台UPS或一台通信设备配套使用。不知道是因为习惯势力还是因为别的什么原因,这种并联使用的方式竟成了设计者们和使用者们的一条必须遵循的原则,但笔者认为,则大可不必,只要用户能按照电池生产厂家的使用说明书对电池维护保养好,只用一组电池也就足够了,不但足够,而且这一组电池的使用效果(如:电池的稳定性、可靠性、均衡性、尤其是电池的使用寿命等)会比用两组电池并联使用时的情况好得多。特别是对于阀控式密封铅酸蓄电池来讲尤其是这样。
规划简洁的配电系统
有了节能的供电设备,如果没有很好地规划设备的连接和配置也得不到好的节能效果。
尤其是有的用户认为可靠性是用钱堆起来的,认为设备越多可靠性越高。实际上设备越多增加的串联环节就越多,相应地可靠性也越低!如图9所示就是高频机型UPS供电臃肿系统的一个例子,说它臃肿是因为这本来是一个很节能的供电系统,两台高频机型UPS冗余并联后给负载供电,简单明了。可单单设计者又给UPS后面串联了大功率变压器,又串入了两台大容量STS,致使效率至少损失了4%~5%,不但投资增加很多,占地面积也大为增加。为什么会这样规划呢?原因是设计者机械地理解了美国的G4标准,认为只有做成所谓的双总线,系统才可靠,这就陷入了用过多设备堆积可靠性的误区。实际上图9的每一路供电路径上多了两个故障点:变压器和STS.可靠性下降了数倍。世界上十全十美的东西太少了,就是说,增加了这方面的功能却牺牲了另一方面的功能,这就是有得有失的道理。
采用1+2结构模式,这里虽多了一台UPS,但却少了两台变压器和两台STS,要知道一台STS要比同容量的UPS贵得多。而且第三台UPS的引入,不但使系统可靠性大为增加,而且也是系统的过载能力又增加了一倍。
当然,多台UPS冗余并联虽是提高了可靠性,但也带来了负面影响,那就是使系统效率降低了,因为原来两台工作时各为50%负载,当3台工作时,每台的带载量才仅有三分之一。为此可采用图11的改良式1+2节能供电方式。在这里高频机3UPS在正常时处在转换开关ZS的中间空档位置,其他两台UPS按50%方式供电,处于效率点。任一台UPS故障,3UPS就接通到故障设备的一方。提高了可靠性也提高了运行效率。
另外,双总线采用STS还有另一层意思,那就是当一台UPS故障时就可以利用STS将另一台UPS转接过来,如图12双机双总线1所示。但为了这一点功能就采用两台STS未免小题大做。
用一只母联开关即可。在两路UPS正常工作时,母联开关是断开状态。当其中一台UPS故障时,母联开关闭合,也达到了上述目的。这一改变也并非无足轻重。如果母联开关采用电子式,即静态开关,其设备量大为减少,如图13所示。
同样的大功率可控硅,两台STS就用了24支,而一个母联开关只用了6只,节约了18支的设备量和功耗,也*地减小了占地面积。
设计节能的运行模式
有了节能的产品,设计了简洁的供配电系统,如果再规划出节能的运行模式,这样步步为营、步步节能的供配电方式就可得出很好的节能效果。图14所示为一个500kVA的负载用双总线供电的例子。这里采用了2台550kVA的模块化UPS,每台550kVA的模块化UPS机壳中有两台275kVA的模块化UPS,为了提高效率,在正常供电时就可以令其中一台275kVA的模块化UPS休眠,形成2+1工作模式。而且随着负载的减小还可以工作在1+1模式。
节能运行方式是在电网电压稳定在范围时接通旁路开关,和ECO工作方式不同的是,此时逆变器并不关机,而是出于一种类似休眠地等待状态,它的功能类似于无功功率补偿,能把电网中突变之类的*抑制掉。这时的效率可达97%以上,又进一步节约了能量。
好多IT设备都是双电源供电,所以往往双总线供电方式有不少是采用两套塔式单机供电,如图15所示。在此情况下大都采用两台UPS各供50%的配电方式,这样做的结果不能使效率达到点。一般效率点往往不是在*功率,而是在70%~*之间。如果两台UPS均分负载,那么各自的负载量均小于50%,这样一来,效率就更低了。这就可以改变一下供电分配方式。比如令图15中的UPS1全额供电,一般都小于额定负载量。而令UPS2休眠,但处于热备份状态。这样一来,UPS1此时几乎处于效率点。当然会有的提出这样的问题,将原来的一般负载改成全额负载岂不是UPS的寿命降低了?非也。任何一台UPS的寿命都是设计在全额负载情况下的选定的,全额负载运行是UPS的本分,如果UPS没有这个能力,那就是这台UPS不合格。
又有的人可能提出第二个问题,如果UPS1过载时UPS2接续不上怎么办?首先在选择UPS容量时,一般都选择UPS的容量要大于额定负载一定量,所以一般不会过载;另一方面,可设定UPS2在UPS1带载量超过90%时苏醒,这只是一个设置问题。况且UPS2是休眠而不是关机,是在热备份,所以投入工作很快。第三,任何一台UPS都有过载到125%额定负载可坚持10min和过载到150%坚持30s的能力,这对于UPS2的投入运行速度打开方便之门。

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