供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 465344987 | 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 |
CHAMPION蓄电池NP18-12 12V18AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-22 12:11:35浏览次数:172
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CHAMPION蓄电池NP18-12 12V18AH/20HR
CHAMPION蓄电池NP18-12 12V18AH/20HR
通过自主创新,构建和完善了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,并成功地组建了“广东省企业技术中心”、“广东省大功率不间断电源工程研究开发中心”先后*国家10项产品空白,其中有9项产品被列入国家火炬计划和国家重点新产品,提升了企业的竞争力。自2000年以来,公司通过累计投入研发经费1.5亿元,培育了新的经济增长点,使公司的销售收入每年都有30%以上的速度递增,其中新产品的销售收入占总销售收入的4成以上,新产品的利润占总利润的6成以上。
定期检查
定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。
UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
重新浮充
UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。
UPS电源*处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。
我们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。
因此建议用户每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。
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减少深度放电
电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。
实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS电源。不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
利用供电高峰充电
对于UPS电源*处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因*充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。
注意充电器的选用
UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电
这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。 在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。
当然,选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。
小型阀控密封式铅酸蓄电池规格参数表
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
20HR1.75V/Cell | 10HR 1.75V/Cell | 长 ±1 | 宽 ±1 | 高 ±2 | 总高 ±2 | ||||
NP1.2-6 | 6 | 1.3 | 1.2 | 97 | 24 | 51 | 56 | 0.32 | E |
NP3.2-6 | 6 | 3.3 | 3.1 | 135 | 35 | 60 | 65 | 0.64 | E |
NP4-6 | 6 | 4.0 | 3.8 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.78 | E |
NP4.5-6 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.85 | E |
NP5-6 | 6 | 5.0 | 4.8 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.97 | E |
NP7-6 | 6 | 7.0 | 6.8 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.18 | E |
NP7.5-6 | 6 | 7.5 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.2 | E |
NP10-6 | 6 | 10.0 | 9.5 | 151 | 50 | 95 | 99 | 1.7 | E |
NP12-6 | 6 | 12.0 | 11.0 | 151 | 50 | 95 | 99 | 1.87 | E |
NP1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | 0.6 | E |
NP2.2-12 | 12 | 2.2 | 2.0 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | 1.0 | E |
NP3.3-12 | 12 | 3.3 | 3.0 | 135 | 67 | 61 | 66 | 1.4 | E |
NP4-12 | 12 | 4.0 | 3.8 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.52 | E |
NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.2 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.7 | E |
NP5-12 | 12 | 5.0 | 4.8 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.92 | E |
NP6-12 | 12 | 6.0 | 5.7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.15 | E |
NP7-12 | 12 | 7.0 | 6.8 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.3 | E |
NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.4 | E |
NP8-12 | 12 | 8.0 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.5 | E |
NP9-12 | 12 | 9.0 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.6 | E |
NP12-12 | 12 | 12.0 | 11.0 | 151 | 98 | 98 | 102 | 3.8 | E |
NP14-12 | 12 | 14.0 | 13.0 | 151 | 98 | 98 | 102 | 4.1 | E |
NP18-12 | 12 | 18.0 | 17.0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.5 | G |
NP20-12 | 12 | 20.0 | 18.5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.5 | G |
NP24A-12 | 12 | 24.0 | 22.5 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
NP24B-12 | 12 | 24.0 | 22.5 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.5 | G |
保证电源环境温度
电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要*使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。
在通过自主创新把不间断电源产业做强做大做优的同时,2004年公司又与武汉大学国家多媒体软件工程技术研究中心开展合作,共同组建了“网络多媒体技术研究院”,研发出了与不间断电源产业配套的编解码网络视频服务器、城市安防视频监控报警多级联网系统平台和车载移动报警硬盘录相系统三项软件产品,拓宽了技术发展领域。为了延伸不间断电源的产业链,2007年又与华中科技大学电子科学与技术系开展合作,共同组建了“太阳能发电研究院”,研发出了高效低成本非晶硅太阳能电池,与现有的逆变电源和蓄电池组成光伏发电系统,现正在兴建一条年产2.5兆瓦的中试生产线。
对UPS电源输出电性能指标的要求*是由负载决定的,但不同类型UPS电源能达到的电性能指标却表现出明显的差别,这就决定了各种类型UPS电源的适用范围和品质优劣。
在输出电性能指标中,有下列几个间惑需要加以说明。
(1)输出瞬态响应时间
这里主要指负载电流突变时UPS电源输出电压的响应时间,后备式UPS电源和线交互式UPS电源是由电网直接向负载供电的,电网输出能力很强,内阻很小,所以动态响应时间很小,一般可控制在lOms左右。而双转换(在线)式UPS电源的输出瞬态响应时间是由输出逆变器决定的,所以时间要比后备式和线交互式长,一般都在 2Oms左右。
(2)允许负载不平衡度和输出电压不平衡度
允许负载电流不平衡度以及输出电压的不平衡度的大小取决于逆变器工作状态,无输出变压器UPS电源 和Delta临变换式叨F的三相输出端是三个独立的单相半桥逆变器,所以输出电压的不平衡度小,同时也允许1%的负载不平衡。在*负载不平衡的情况下,输出电压的不平衡度仍可控制在1以内,但是当输出负载1叨不平衡时,Delta变换式UPS电源对输入电流只有25%的平衡能力,这是不利的一个方面。而传统双转换式UPS电源的和高频机却不存在这个问题。传统双变换式三相输出端是一个三相全桥逆变器,其输出电压不平衡度比Delta变换式和高频机UPS电源要差些,特别是当负载*渊不平衡时,输出三相全桥逆变器处于不平衡状态,其输出电压不平衡度在5%左右。
(3)并机时各台负载电流的不均衡度
这主要是由所并各UPS电源输出电压幅值和相位差大小决定的,而相位差又是影响负载电流不均衡的主要因素。Delta变换式UPS电源应用了补偿式的调节原理,它的输入电压与输出电压之间不存在任何频差和相位差,并机工作时其电流不均衡度可以≤1%。传统双转换式UPS电源则不然,它的输出电压与输入电压之间的相位差*取决于DC/AC逆变器频率跟踪和锁相电路的水平与精度,频率跟踪速度不宜太快,否则会在输入电压频率波动时造成逆变器工作不稳度,所以其输出电压与输入电压之间通常是存在相位差的。就目前的产品而言,相位差可控制在0.5。~2。,这是造成并机时各台输出电流不平衡和存在环流的重要原因。
(4)输出容量等级与电路形式无关,而主要是取决于使用的器件性质和水平
对于后备式UPS电源和线交互式UPS电源而言,主要是受转换器件的限制,为了降低成本和简化电路,转换器件多采用继电器,大电流的继电器的转换时间长,满足不了负载对电压转换时间的要求。