供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 432165415 | 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 |
圣普威蓄电池6-GFM-75 12V75AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-27 15:07:11浏览次数:196
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圣普威蓄电池6-GFM-75 12V75AH/20HR
圣普威蓄电池6-GFM-75 12V75AH/20HR
作为技术的阀控式密封铅酸蓄电池公司之一,圣普威蓄电池在数据机房、通讯、输配电、能源交通、化工电子、金融、医疗卫生、海事、风能和太阳能、智能建筑等行业的电能储备保障领域不懈努力,着力研发,着欧洲乃至的蓄电池储能技术前沿。
EPS的应用
目前EPS的主要应用领域是为各种建筑物和重要公共设施的消防应急照明和消防动力提供应急备用电源。同时在化工、冶金、污水处理、自动化生产线等工业领域、医院手术室和监护病房、大型场馆和超市等的正常照明等方面也有很多应用。随着EPS产品的技术进步、技术性能和可靠性的进一步完善,以及人们安全防范意识的提高,真真实现有效的末端切换EPS应急电源无法替代的消防*产品,它的应用会更加广泛。
除用于消防应急照明EPS外,由于缺乏相应的国家标准或行业标准,EPS的发展不够规范,无论是规格系列还是技术性能、外形尺寸,都具有多样性,标准化程度较差。这对制造厂家的生产制造和用户的选用都造成很多困难,也在一定程度上影响了EPS产品及其应用的健康发展。
但是随着相关标准的发布实施,EPS的发展必将日益规范,在产生良好的社会效益的同时,也为EPS开发、生产企业创造良好的经济效益。
*的制造和检测控制
圣普威蓄电池产品须经过200多道的制造和检测流程。依赖*的计算机辅助设计、计算机控制制造和检测手段,以及艺术级工艺流程,圣普威蓄电池拥有超凡品质,在高性能和可靠性以及耐用性方面获得致高声誉。
完善的*体系
与产品性能一样,圣普威蓄电池的*体系同样出色,在技术咨询,方案设计,产品销售,物流配送,安装调试,维护保养,蓄电池回收循环等诸多方面,向圣普威蓄电池客户提供及时细致的贴心服务。圣普威蓄电池更提供原厂超长质保期。
UPS电源测试主要目的是的UPS电源的实际技术指标是否满足使用要求,人们对于UPS电源测试通常是进行稳态测试和动态测试与常规测试这三类,但是除此之外,UPS电源的测试内容还有其他种。
UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试和常规测试三类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及*额定负载条件下,测试输入端和输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度以及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%~*和由*~0%)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。常规测试是测试其过载能力和检测蓄电池。
对于一台UPS来说,进行上述3项内容的测试就可以了,但对于大批生产的UPS还必须进行专项测试。专项测试可用抽样的方式进行,其内容有:
(1)在额定负载为超前及滞后两种情况下,观测UPS电源输出的稳压效果。
(2)小负载条件下的效率测试。在25%~35%的额定负载(滞后)条件下,质量好的UPS电源,效率可超过80%。
(3)频繁操作试验。此项试验包括频繁起动与频繁转换。
①频繁起动的目的在于检验逆变器、锁相环、静态开关和滤波电容的动态稳定和热稳定。其方法是起动UPS电源,当逆变器起动成功,有输出电压和输出电流,并且达到技术要求后,带负载运行;然后减去负载,停机,再起动UPS电源。这样连续多次操作。
②频繁切换试验。主要是检测转换时供电有无断点,在线式UPS电源是不应该出现断点的。
(4)充电器的起动试验。为了保护蓄电池,避免充电器起动时对电网的冲击,一般UPS的充电器起动,均有限流起动功能,充电器由起动到正常运行的过渡过程,时间一般在10s以上,电流一般限定在蓄电池容量的1/10。
(5)不带蓄电池加载试验。UPS电源不带蓄电池时,UPS只具有稳压功能。不带蓄电池情况下加负载,可以检验整流器的动态性能。一般要求在20ms内保证输出电压恢复到(100±1)%以内。对于这一功能,不同UPS有不同的设计。
(6)高次谐波测试。一般UPS的高次谐波分量总和小于5%,可用谐波分析仪来测试。良好的UPS能全部滤掉11次谐波以下的全部谐波,而且波形很稳。选用UPS也应尽量选用不含11次谐波以下谐波的UPS。
(7)输出短路试验。此种试验一般不予进行,以防损坏UPS电源设备。这是因为有的UPS的输出短路保护功能不够完善。对于具有旁路电源的UPS,进行输出短路测试时,必须在断开旁路电源的情况下进行。否则当输出短路时,UPS电源会在限流的同时,将负载切入旁路电源,会烧断旁路电源保险丝来进行保护。这样,既看不出输出短路保护的限流情况,还将烧毁旁路电源的保险丝,是应该避免的。
UPS电源的测试内容还可有,如温升保护性能试验、工作温度试验、振动试验、耐压试验、蓄电池再充电试验、高温试验、高湿试验、可靠性试验和不同性质的负载试验等等。作为一个产品正式生产,尤其是批量生产时,上述内容都有必要测试。但作为用户对产品的鉴定和验收,一般进行静态测试、动态测试和常规测试就可以了。
额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | 端子型式 | 参考重量 |
| ||||||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 |
| ||||||||||||||
6-GFM-24 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 |
| 8.1 | |||||||||
6-GFM-33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 |
| 9.5 | |||||||||
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5 |
| 12.8 | |||||||||
6-GFM-50 | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 |
| 13.4 | |||||||||
6-GFM-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 |
| 16.7 | |||||||||
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 |
| 21 | |||||||||
6-GFM-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 |
| 22.4 | |||||||||
6-GFM-90 | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 231 | 4.2 |
| 27.4 | |||||||||
6-GFM-100R | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 |
| 33.5 | |||||||||
6-GFM-100M | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 |
| 31.5 | |||||||||
6-GFM-120 | 12 | 120 | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 |
| 35.5 | |||||||||
6-GFM-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 |
| 44.5 | |||||||||
6-GFM-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 223 | 3 |
| 57 | |||||||||
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 |
| 61.3 |
关于日常检查及维护保管
1.定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要
用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。
2.浮充时,电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单
格)应调查原因并作处理。
编辑本段关于电池寿命的说明
即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样,这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小系统的可靠性,是非常烦人的事情。
电池温度影响电池可靠性
温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大( 所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。
IDC数据机房建设关键技术要点
(一)IDC数据机房基本要求
近年来,处理能力越来越强的服务器和容量越来越大的存储设备和性能越来越*的网络设备,无不需要消耗更多的电能,使用电成本急剧上增。IDC机房一般都有很多各式各样的需要提供适应的电信设备,并且这些电信设备都稳定其温湿度等环境,IDC机房运行的温度范围:20℃~25℃,相对湿度范围:40%~55%。根据设备功能的不同以及对机房环境要求程度的不同,IDC数据机房主要由主机房、支持区和辅助区等构成。其中,主机房是IDC数据机房的核心,其主要功能是对信息进行分析处理、保存、利用和传输,在进行设备安装时,要严格按照标准执行,保证安装质量。在一般的IDC机房中,普遍存在这种现象,主要的热量是来自于IT设备运行,这种显热约占总热量比重的95%左右,机房的散湿量较小,湿度主要是由工作人员和渗入的室外空气带来的。
(二)IDC数据机房节能技术
在日益增长的能源消耗和IT设备的不断扩充的现状下,节能降耗工作面临着很大的压力。IDC机房电力消耗主要是IT设备用电和空调制冷系统能耗两大部分。其中制冷系统用电占IDC机房总能耗的大比重约为48%,因此制冷系统的节能显得非常重要,而空调节能措施主要有两种。种是缩短空调使用时长:包括降低环境要求(如提高送风温度)或采用替代制冷方案(如采用自然冷源制冷)。第二种是提高空调效率:包括更合理的气流组织和加强空调维护管理。通过采用下送上回系统,将空调冷风直接送入机柜,避免先冷环境再冷设备的情况,可以显著提升空调的制冷效率;目前很多IDC数据机房采取的是冗余供电系统,该系统会造成一定的能源消耗和浪费,因此要根据设备耗电量和用户需求合理布局用电设备,并制定布置方案,降低机房能耗,并采取相应措施提高能源利用效率;IDC机房内的发热设备和散热设备并不是一一对应的。不适当的机房布局和机柜散热方式会影响机房的安全,也同时会降低机房的制冷效率,增加了整个机房的能耗。为此可以在散热比较严重的区域增设列间空调进行局部制冷,改善温度场。
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