供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 4653211556 | 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 |
松下蓄电池LC-RA1212ST1 12V12AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-26 19:08:20浏览次数:236
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松下蓄电池LC-RA1212ST1 12V12AH/20HR
松下蓄电池LC-RA1212ST1 12V12AH/20HR
完善的质保
公司十分重視产品的质量,积极通过各种有效手段保证产品质量在1998年3月取得ISO9002质量管理体系的认证。所有工艺标准*採用日本松下标准通过全面质量管理活动(QC)等提高員工的质量意识和改进产品质量积极推进质量相关的培训,对部門的管理者和重要崗位進行培訓,考核合格后進入作业。
专业的UPS电源、UPS蓄电池供应商;UPS电源、UPS蓄电池、直流屏蓄电池、高低压配电柜蓄电池专业供应商。
知识性故障主要是由于一些机器管理员自持经验丰富而实际是既缺乏基本理论只是又缺乏实践经验所致。例如,有一双30kVAUPS电源冗余并联系统,后面带一通信机。通信机电源刚一捷通就烧坏冒烟了,换了一台又烧毁了,又换了三台,这才工作正常。于是通信机厂家提出此故障是由于UPS电源三相输出电压的零点漂移而造成这一相电压过高所致,急招UPS电源厂家立即解决问题。经现场测量,UPS电源的三相电压都为220V,三项电流不足10%,又何谈零点漂移呢?实际查明是通信机厂家的电源有质量问题。
在早起的传统双变换UPS电源中,由于三相逆变采用了统一控制,因此在三相负载不平衡的情况下就会产生零点漂移,使三相相电压有很大差异。后来采用了对三相相电压分别控制与统一控制相结合的方法后,情况大有好转,可以使三相相电压的不平衡度小鱼2%。而近来的三相半桥逆变采用了分别控制,而且三相电压在统一相位的控制下各*独立,及时在三相负载*不平衡的条件下,也可以使三相相电压的不平衡度小于1%,这就为“非三进单出UPS电源不可”的用户提供了选择的空间。
操作故障
(1)为了使UPS电源安全可靠地开机运行,各种产品都有自己“特定”的一套操作程序。所谓“特定”,就是说各种品牌的UPS电源的设计思路不同,在操作上也各有各的考虑,并将其写进了随机的“操作手册”。按照“手册”程序操作,就可*保证安全,否则就可能或必然出问题。然而,有的操作员以为电源很简单,不看说明书就按照自己的理解任意操作,结果造成了损失。
(2)无意识操作。例如,在维修期间,拆卸某一连接很牢靠的器件时,不小心碰坏了临近的脆弱器件而未被发现,修理完毕后加电时造成了二次故障。
(3) 带电检查故障时,测了表笔探头误将电路或器件两点碰短路,形成重复故障。
(4)连接外部电池时,误将极性接错,烧毁了逆变器;有的电池链接末端被拧紧或节耗电池后忘记了闭合电池开关,在市电一场时,UPS电源因电池不能放电而停机。
(5)输入/输出线连接不牢,会造成交流电断电假象故障;*进行线路维修或该着时更改了原本的相序,因而导致UPS电源不能启动或切换;UPS电源加电后忘了启动逆变器,一直是旁路供电,市电出现故障时UPS电源也停止供电。
(6)值班人员在机房或机房附近的值班室乱放食物,找来老鼠啃咬电缆或钻入机器内部导致故障。
(7)不合理的布线。例如,将无屏蔽的远程信号线与交流功率线并行靠近走线。导致该部分控制信号紊乱,造成故障。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||
|
|
| (L) | (W) | (H) | (TH) |
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LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
延误故障
(1)机器已经告警,由于值班员的疏忽而未及时发现与处理,由此而导致后来的故障。换而言之,如果及时发现时处理就可以避免后来的故障。例如,在飞机双机并联UPS电源系统中,负载被均分到两台机器上,有的UPS电源有时会由于某种条件的巧合而导致一台逆变器关机,系统就自动被地将故障UPS电源的负载转到另一台上,这是面板或监视器上会有显示告警。值班员及时或市电故障时间较长,另一台UPS电源就会转旁路或提前断电。
(2)电池在非理想的情况下运行时,尤其在*没有充放电的情况下,更要加强监视,一经发现容量有明显降低,就立即更换。因为电池时效的速度有快有慢,有的是瞬间的,今天测量是好的,很可能明天就*坏了。
(3)车载或舰载UPS电源的保险丝和接插件在不停地震动中容易松动,从而造成故障。保险丝*在通电的情况下运行,会发热软化过程的同时受震动弯曲下垂,如不及时更换,随时都可能断裂,造成故障。
维护不当或不及时导致的故障
(1)对UPS电源的定期维护是必要的,还应有一套严格的管理程序。不按规定要求进行定期或不定期保养是导致机器故障的重要原因。例如,UPS电源因*不维护而导致机器工作不稳定、停机、不能启动和烧毁元器件等。等到开机壳才发现,夹杂着导电离子的灰尘充满全机、覆盖了电路板、填满了绝缘的空气隙,混合着潮湿的空气破坏了电路的正常工作。用吹风机将这些异物清理掉就可一切归于正常。
(2)UPS电源维护完毕,工程师将市电输入开关闭合,而恰恰忘了启动逆变器,一旦市电停电,逆变器不工作而使电池无法放电,导致UPS电源的输出同时掉电。
(3)电池运行期限已到,一部分电池明显失败,按规定应全部更换,而用户为了节约,就将“将就能用”的电池保留,只更换那些再也无法继续使用的电池。新电池的作用不但得不到充分发挥,反而导致机器连续出故障。
经验故障
经验故障是*的,是*的财富。但经验有其相对性,即在一种UPS电源上得到的经验不一定*适合另一种,否则就会导致故障。
(1)以为具有单击操作经验的人员去启动一并联系统的UPS电源,按照他以往的经验启动逆变器后再去搬动输出开关,结果将逆变器烧毁。他不知道在这集中机器上并机时是先闭合输出开关而后再去启动逆变器。
(2)有的维修人员在维修一种UPS电源时,有几次输入保险丝断了,当场更换后就正常了。而恰恰在一次更换中引起了严重的连续故障。实际上导致保险丝熔断的原因很多,保险丝本身的质量不好会提前损坏,发热的保险丝在不停地震动中会断裂,输入整流器和滤波电容的穿通,逆变器一壁两个功率管的同时导通与几串等都会导致输入保险丝熔断。
(3)有的人对某品牌UPS电源特别熟悉,当改UPS电源不能启动时,就用改锥捅了一下直流继电器即可。而当另以品牌UPS电源上采用同样方法时,则烧毁了逆变器。
交接故障
交接故障主要是管理人员的前后配合不好造成的。
(1)实际管理机器而未被培训的人员和到厂家培训的人员不是同一批人。
(2)前面值机人员对机器进行的工作没有向后来者交代。例如,前面值机人员移动机器位置时而将UPS电源的外接电池组断开,时候又未向后来者交代,结果造成了市电和UPS电源同时停电的故障。
环境故障
环境故障是用户不重视机器的运行环境或没有能力优化环境造成的。
(1)有的用户将UPS电源放在了既无空调又无通风的环境中,夏季的室温高达40℃,又潮又湿,导致电池提前失效。
(2)有的地方供电条件很差,不但电压波动大而且还经常停电。工作在这种环境下的UPS电源电池经常放电,用户未向供货商提出快充电的要求,使电池*处于亏点状态,也会导致电池早期失效。
(3)在雷电多发地或工业电干扰严重的地方,用户在输入配电盘内未配置一定级别的防雷器或浪涌控制器,致使UPS电源被损坏的现象时有发生。