供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 4651561 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,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 |
TOOPOWER蓄电池6FM24天力电池12V24AH
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-14 16:51:27浏览次数:201
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TOOPOWER蓄电池6FM24天力电池12V24AH
TOOPOWER蓄电池6FM24天力电池12V24AH
天力蓄电池修复方法
天力蓄电池容量已经减小的充电电池可以用激励法给它充电使充电电池容量恢复到原来的状态
APN在线式UPS电源要达到使用的极限寿命,该如何才能够达到呢?这就涉及到了APN在线式UPS电源的保养问题啦。如果保养得不好,就会加大APN在线式UPS电源的损坏速度,造成没有必要的损失。
APN在线式UPS电源要达到使用的极限寿命,该如何才能够达到呢?这就涉及到了APN在线式UPS电源的保养问题啦。如果保养得不好,就会加大UPS的损坏速度,造成没有必要的损失。
在许多人看来,要充分发挥UPS的功效就应该让APN在线式UPS电源电源一直在额定功率状态下运行。这样虽然正确,但是如果UPS*满载运行可能会大大缩短其使用寿命。APN在线式UPS电源使用的原则应该是让APN在线式UPS电源尽量用于关键设备,而不是把根本就没有必要进行电源保护的设备都连接到APN在线式UPS电源上,这样只能额外加重UPS的运行负担,缩短其使用寿命。正确的做法是适度控制好APN在线式UPS电源的负载率,保证UPS的负载量不超过其额定功率的85%。当然也没有必要让UPS过分低载运行。
所以UPS保养的关键在于让其以适度功率运行,如果低载运行不是不可以,而是一种浪费,因为如果这样的话,当初*可以买小功率的APN在线式UPS电源节约资金。
天力蓄电池充电必须掌握的基本知识!
先内部电阻测试方法,内部阻力测试内部电阻测试仪的操作方法很简单,用万用表,但测试背后的机制是复杂的,不同类型的不同评价指标,电池测试显示数量也不同。中小学电池是不一样的,备用电源并重新启动电源电池也不同,天力电池和电池放电深度更浅放电,必须选择适合您使用在购买仪器时,除了添加一些理论知识,了解电池的使用特点,以确保你的电池一直保持良好的技术状态。
我们计算剩余容量功能,我们在天力蓄电池工厂验证的可靠性测试。但并不是所有内部电阻计有此功能,当选择问清楚。
UPS电源行业的快速发展为铅酸蓄电池生产厂家带来了新的商机。大部分蓄电池生产厂家开始研发生产专门应用在不间断电源设备上的UPS蓄电池。技术上不断创新,直流高压电池壳体检测技术渐渐推广开来。
UPS蓄电池生产厂商在蓄电池研发生产过程中会发现以下问题。首先是高压的绝缘问题。高压的绝缘如果处理不好,不但影响设备的正常工作,对人身的安全也有很大的隐患。其次是元器件的耐高压问题,如果元器件的选用达不到要求,设备将不能达到长时间工作的用户要求。另外因为高压对人的危险性,我们应特别注意高压的安全处理。
如果在蓄电池壳体设计高压的导线全部采用额定耐压为实际电压的1.5~2倍的高压导线。在导线的连线上,我们将低压回路与高压回路分开,并充分考虑了导线走线的方向。高压元器件的安装与低压控制器件的安装也*分开,可防止高压磁场对低压控制系统的干扰,同时也增加了设备的安全性。选用耐高压且价廉的PP板做成箱子,高压元器件安装在PP板箱内,为防止高压空气电离、尖角放电等情况的发生,将高压元器件之间进行了相互隔离,从而保证设备的安全。
这样就能更好的提高整机运行效率,检测速度快,判断更准确。同时,还能节省人为管理,大大减少成本投入。更具市场推广价值。柏克电源将继续关注行业新技术的发展,潜心研发,为用户提供质的电源服务保障。
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 |
6GFM150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 |
6GFM200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 |
6GFM220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
天力蓄电池检查安装应注意的八项
我们在订购天力蓄电池的时候,一定要仔细检查随蓄电池来的配件,以免在以后的安装过程中耽误时间。
UPS电源的负载通常都不属于纯电阻,多数为感性负载,从而存在着无功功率,使负载功率因数小于1,一般为0.80--0.85。通常要求无功功率越小越好,这样可提高电网的输电效率。直流滤波器中含有大容量的电解电容,于是把具有容抗的电容和具有感抗的负载结合起来,就能提高功率因数,对急剧变化的电压能起缓冲作用。
当由整流器供电切换到蓄电池供电,或者由蓄电池供电切换回到整流器供电,在这种切换过程中,电压发生急剧的变化,将冲击可控硅整流器、可控硅逆变器和负载,这样无论是对可控硅、硅整流元件和其他零部件,还是对负载,都是不利的,特别是对娇脆的半导体器件,威协很大。然而,有了直流滤波器后,将对急剧变化的电压起缓冲作用。因为在直流滤波器中有许多容量比较大的电解电容器,利用电容器两端电压不能突变的性能,来缓冲这种急剧变化的电压,从而减轻了对整流器、逆变器和负载的冲击。
验收注意的项目:
1、天力蓄电池到站后,先检查外观,看看表面清洁度有没有划痕,安全排气阀是否完好,电池外壳有变形和电解液泄漏等现象。因为天力蓄电池经过长途跋涉,在运输途中很容易摔坏。
2、用于安装电池的电池柜,好的电池柜里面都装有安全阀,发生故障时,自动跳闸。
3、浙江天力蓄电池的补充电,==放电容量考核符合要求。
4、浮充电运行时,阀控式蓄电池与蓄电池的电压均一性不超过0.05V单体。
5、检查蓄电池的开路电压,不同型号的蓄电池充满电后的开路电压有所差异,一般在2.13~2.16V单体,开路电压低影响蓄电池容量,开路电压高影响浙江天力电池的寿命。
6、蓄电池的引线倒流面积应符合设计要求,布线排列整齐,极性标志正确,清晰。
7、充电装置的功能,安装质量、调整范围和容量应符合设计要求。
8、天力蓄电池组运行检查项目全部完毕之后,检测工作执行人应该签署自己的姓名和日期,方便以后的维护。
无论是后备式迈是在线式UPS电源,都配置有市电直接供电的开关,即旁路开关。旁路开关在后备式UPS中的作用是:当市电正常时,该开关接通并同时断开逆变器的输出开关:当市电异常时,该开关将市电与输出断开并将逆变器的输出接通到输出端。旁路开关在在线式UPS中的作用是:逆变器输出正常时,该开关断开市电并接通逆变器输出开关,当逆变器输出异常或实行应急人工检修时,该开关接通市电开关并断开逆变器输出开关。
以上的旁路开关转换在线路的转接关系上是*正确的,但在转换的瞬间存在两方面的问题:其一是转换瞬间市电供电和逆变器供电可能产生间断;其二是转换瞬间市电和逆变器输出的波形不一致而导致环流的出现,环流过大可能使转换开关损坏,严重时还会危及逆变器。因此一台性能良好的UPS必须设置跟踪控制环节。
所谓跟踪,就是使UPS的逆变器输出电压跟踪市电电压,使UPS电源逆变器的输出电压与市电电压同频率、同相位、同幅值。UPS电源中设置跟踪控制环节,不但可以使市电和逆变器输出之间进行安全互换,也可为多台UPS并机而构成冗余系统提供并机的*条件。
相位跟踪的一般方法因为市电电压是按正弦规律变化的,因此欲使UPS的逆变器输出跟踪市电电压波形,则UPS的逆变器也必须是正弦波电压输出,否则无法实现跟踪。方波输出的小功率UPS是没有跟踪控制环节的。
设市电电压为U1,UPS的逆变器输出电压为U2,且其表达式为:Ul=√2U1sinωtU2=√2U2sin(ω2t±φ);其中,u1为市电电压瞬时值;U1为市电电压有效值;ω1为市电电压的角频率;U2为UPS逆变器输出电压的瞬时值;U2为UPS逆变器输出电压的有效值;ω2为UPS逆变器输电压的角频率;φ为UPS逆变器输出电压的初始相位角。
要实现UPS逆变器的输出电压跟踪市电电压,就必须使U1=U2,或Ul与U2近似相等。如果认为通过幅值跟踪已使U1=U2,或U1与U2近似相等,那么接下去就是要使U1与U2的相位相同。要使U1与U2的相位同步,则必须有:ω1t=ω2t±φω1=ω2,φ=0。;
由此可见,要实现U1与U2的相位同步,就必须使U1与U2的角频率和初相角相等。在UPS运行过程中,跟踪环节必须随时检测市电与UPS逆变器输出电压的相位,以便实现实时跟踪。
市电和逆变器输出电压的相位不同步时可能有两种情况:一种是同频但初相角不同,另一种是小同频。对情况,可采用硬件电路检测其两者的相角差φ,然后将相角差转换成控制电压,由此去调整逆变器的输出电压频率,使相角一致时再将频率调回巾.电频率;对第二种情况,可采用硬件电路检测两者的频差,然后将频差转换成电压,由此去控制和调整逆变器的输出频率,直至频差为零。
如果UPS电源中采用微处理器作为核心控制元件,在实现相位跟踪时,只需将市电电压和逆变器输出电压信号进行简单的变换处理后再送给微处理器,即可通过软件完成相位跟踪,省去了许多硬件电路。