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NP60-12 12V60AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-22 14:01:52浏览次数:164
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CHAMPION蓄电池NP60-12 12V60AH/20HR
CHAMPION蓄电池NP60-12 12V60AH/20HR
初出现在市场上应用是为逃生目的沿应急通道的指示灯或应急灯,曾几何时,发挥过多大的作用?不可而知。更由于布点太多而且分散,又没有监控和定期检测,损坏后不能及时修复,在突发事件来临时起不到应急作用。
随着人们观念的转变,安全意识的提高,萌发将集中供电的应急照明电源取代分散的应急灯,应急照明电源是发展的必然趋势。
由于“9.11”事件的巨大影响和许多突发事件的发生,如“英国伦敦大停电”“美加大面积停电”等等,均由于停电故障造成莫大的经济损失和严重的政治影响。电力故障常具有突发性,不以人们的意志为转移,即使电网设施再*,意外的断电也在所难免,尤其当今处于“防恐”时期,应急供电更是十分必要。同时,火灾与停电几乎是孖生兄弟,因此,具备多功能的应急电源EPS便应运而生,它需要同时解决电力保障和消防安全的首要问题。
为了确保某些重大工程的应急供电需要,确保*,科学的、完善的、可靠的应急电源系统便应运而生。这就是由单个应急灯→集中照明电源→具备电力保障和消防安全的应急电源→高可靠的应急电源系统的发展过程。
近年来,公司的不间断电源产品成功地应用于西昌卫星发射基地、北京地铁工程、北京奥运新闻中心和奥运鸟巢场馆,以及第21届世界大学生运动会、第十届全国运动会、广州亚运会场馆等重大项目。安防产品在东莞市的科技强警工程和广东省厅交通管理系统的车载移动报警设备招标中相继中标。
在建筑、通讯、电力等领域,过电压防护已经成为必*部分,而UPS(不间断电源)作为供电系统,其过电压防护技术及应用仍然不能得到正确的理解,甚至受到忽视。本文结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求,提出适当的解决方案。
当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。
因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的。可以说,目前的过电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。
在UPS实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空*,感觉不到任何雷电的现象,UPS内置的“防雷器”却损坏了。用户说是UPS机器质量有问题,可UPS本身却仍然可以继续正常工作。
如果附近没有重型的动力设备,要想用“操作过电压”来说服用户,恐怕也不太容易。事实上,国外对此类普通低压配电线路上的各种电压浪涌情况,也有不少统计和报道。例如美国的一则统计表明:在10000小时内,在线间发生的各种电压值浪涌的次数,超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。
可想而知,根本不需要雷电作用,要让“防雷器”动作或损坏,是*可能的。
不少用户出于对相关规定的考虑,要求UPS在较低价格的条件下,也要配置“防雷器”,个别厂家为了“满足”用户要求,随便装个小压敏电阻也称作“有防雷”。事实上,一般小通流容量的压敏电阻只能具备一定的过电压防护作用,如果确实需要防雷,就必须考虑足够的通流容量器件及相关的成本。
志成主要参数;
型号 | 额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 参考尺寸(mm)±2 | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 105 | E |
NP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 98 | E |
NP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 99 | E |
NP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 99 | E |
NP120-6 | 6 | 120 | 195 | 170 | 206 | 209 | F |
NP180-6 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 225 | F |
NP200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 227 | F |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | E |
NP2-12 | 12 | 2 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | E |
NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 106 | E |
NP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | E |
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | E |
NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 99 | E |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | E |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | F |
NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F |
NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 163 | 180 | G |
NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | G |
NP55-12 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 227 | G |
NP65-12 | 12 | 65 | 348 | 168 | 178 | 178 | G |
NP70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 231 | G |
NP80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 231 | G |
NP90-12 | 12 | 90 | 329 | 172 | 215 | 243 | G |
NP100A-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215 | 243 | G |
NP100B-12 | 12 | 100 | 339 | 172 | 212 | 217 | F |
NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP105-12 | 12 | 105 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | G |
NP180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 244 | G |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | G |
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |
UPS的过电压防护需求
UPS作为供电系统,必然存在来自多个方面的线路连接,包括市电交流输入、UPS交流输出、通信接口等。严格来说,这三个端口都应设置过电压防护。本文主要讨论交流端口的操作过电压防护问题。UPS的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS影响到负载,必要时也需要进行防护。
小容量UPS的电源过电压防护特征
配置大型UPS的数据中心或控制中心,其所在的建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS端的过电压残值不高;而小UPS的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。
另一方面,大型UPS成本空间较多,防护方案容易实现;而小UPS则成本捉襟见肘,所能采用的防护手段和器件有限。
小容量UPS的电源过电压防护方案
过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。通常情况下,小容量UPS主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。
在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS与其他普通电源产品类似,一般是在220Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。
一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。
公司通过自主创新,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”、“博士后科研工作站”,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,并*将国内电源产品的生产规模化,将设计、生产、经营及售后服务等各个环节逐步进行专业化的改革和优化,在提升产品质量的同时,又以合理的价格定位开拓出更大的市场空间,为持续健康发展奠定了坚实的基础。在短短的几年间,作为国内电源研发制造的企业,以非凡的业绩赢来了数不胜数的荣誉。
工业UPS电源日常维护注意事项:
1、安全注意事项
用户在维护UPS时,应随时记住:除非UPS已*堵截了同市电电源、交流旁路电源和蓄电池组之间的输入通道,以及堵截同用户其它系统总线相连的输出通道,并且放掉了机器内的各种高压滤波电容内蕴藏电能。否则,在UPS中老是存在有致命的高压电源。用户在对UPS内部执行任何检验操纵前,请务必仔细阅读你所选购的用户手册中所描述的各项安全操纵事项。
2、按期维护
在UPS中,仅在用于冷却功率驱动器件的散热风扇中存在有可动的机械部件,其余部件由固态电子元件构成,且风扇都是长寿命设计的,因此不存在磨损的题目。基于上述原因,除确保UPS老是运行在恒温顺洁净工作环境之外,还要常常记实和按期,大量的电厂、石化UPS客户运行实践表明,假如用户能执行有序的维护操纵和执行及时的UPS运行记实检查,则可确保UPS时刻运行在状态。按期及时完整的观察运行维护记实,可及早的发现可能导致泛起严峻事故的隐患或苗头。
(1)日检
前提答应的话,可铺排操纵职员在执行逐日例行巡检时,留意检查如下部件:
现场观察UPS显示控制操纵面板,确认液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态,所有电源的运行参数都处于正常值范围内,在显示的记实内没有泛起任何故障和报警信息。
检查是否有显着的过热痕迹。
观察UPS所带负载量,和电池后备时间是否有变化,如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。
听听音响噪音是否有可疑的变化,特别留意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声,当泛起异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当泛起有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。
确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。
当发现UPS的输出电压异常升高时,应检查UPS的滤波电容是否完好。
如有可能,记实上述巡检结果,分析是否有任何显着的偏离正常运行状态的事情发生。
(2)周检
在UPS显示控制操纵面板,执行下述的检测任务并将相关的数据记实下来:
丈量和记实:蓄电池组的浮充电压值(假如是电厂用户接220V直流系统,可检测逆止二极管机能是否完好。
丈量和记实:蓄电池的充电电流。
丈量和记实:UPS的输入、输出电压。
丈量和记实:UPS的输入、输出线电流。
所有丈量结果,要与面板上的参数进行比较。假如发现在此次丈量中所丈量的数值与前次所记实的值存在有显着的差别时,应想法查明和记实毕竟有什么样的新增负载(负载的大小、类型及安装地点)被连接到UPS的输出端或从用户的负载总线上被撤掉。实践证实,对维护、维修工程技术职员来讲,这些信息和资料对他们日后处理题目十分有用。
假如发现有任何显着偏离过去所丈量到的电源运行参数值,但又找不到公道的原因时,同我们的售后服务部分联系,寻求技术增援,我们十分兴奋愿意时刻响应你的咨询。
(3)年检
每年除对UPS进行一次*的清扫去垢之外,还应执行下述的维修检查。因为在执行“年检”操纵时,可能会涉及到UPS机内的高压部件。一般来说,应由能充分理解高压部件工作原理的、并经原厂培训过的工程师来执行将负载从UPS逆变器供电通道上切换到维修旁路供电通道上的重要操纵。
至关重要的是:应按下述操纵步骤,将UPS电源置于*停机状态,还应*堵截市电电源、交流旁路电源和蓄电池等输入电源的供电通道。
首先按上述的“周检”操纵方法对UPS进行检查。
按照所*的关机操纵程序,将UPS置于关机状态。
将UPS的外接市电电源的输入开关堵截(配有旁路稳压稳压装置的系统,还要堵截交流旁路的输入电源)和堵截蓄电池组的输入开关。
采用检查在市电输入接线端,电池组输入接线端和UPS输入接线端是否有电。
压的办法来确认UPS已被置于*的断电状态(配有旁路稳压稳压装置的系统,还应检查交流旁路电源的输入接线端)。因为UPS三相主输入端有滤波电容,断电后端子间有可致命的高压存在,应逐相对地放电,检查确认无电后,在对其进行操纵,加固工作。打开UPS机柜上的安全门,检查UPS内部部件是否完好。
仔细检查UPS中各功率驱动元件和印刷电路插件板,应特别留意观察一下部件:
电解电容器:检查是否有漏液,“冒顶”和膨胀等现象
变压器线圈及连接部件和扼流圈:检查是否有过热色变和分层脱落等现象,并确定所有电力电缆紧固连接端都被牢固的连接。
电缆和接线端子:检查电缆的外皮是否有龟裂、掉渣、擦伤和破损。检查所有位于印刷板电路上的插件是否接触牢固可靠,板间的排线连接有无异常。
检查所有的电源保险丝的完好程度及是否安装牢固。
印刷板电路:检查所以电路板的洁净度及电路的完整性,检查旁路、整流和逆变的控制电源供给板原器件的有无异常现象。假如发现有任何的变质或机能恶化的迹象,就应更换该电路板或做必要的维修。
用真空吸尘器清扫UPS机内的各部件或用提供低压空气流的吹风机来清除任何外来的残渣和灰尘。
重新接通电源,按正常的操纵步骤,把UPS切换到逆变器供电通道上。
假如可能把位于UPS输入配电柜中的市电输入开关断开,将UPS置于带载运行状态下来检查电池组的后备时间是否在划定范围之内。当电池组的端电压下降到比电池组的临界关机电压高40--50V时,当即封闭市电输入开关(当电池组的端电压下降到它所预置的电池低电压过低自动关机电压值时,UPS的逆变器将休止供电的同时,自动的将负载切换到交流旁路电源供电通道上。这种实验用来检测电池组的实际后备供电时间.。
(4)保养性维护
我们建议用户要按期地检查所有输入、输出电力电缆及其连接端子。但在执行此类检查之前,要求将UPS供电系统置于*停电状态。要选择适当的时机,但一般来讲这种*停电的维护距离时间应不超过2-3年为宜。
(5)蓄电池的维护
一般来说,在UPS中所用的蓄电池大都是阀控式密封免维护电池。因此,对电池的维护仅局限于确保电池的工作环境温度被控制在20℃-25℃和处于洁净和干燥的工作环境中。