供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 41541684 | 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 |
海志蓄电池HZY12-12 12V11.9AH不间断电源
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-02 13:17:00浏览次数:228
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海志蓄电池HZY12-12 12V11.9AH不间断电源
海志蓄电池HZY12-12 12V11.9AH不间断电源
AGM电池对比胶体电池:
每一种电池都有其自身的优劣之处,因而选择适合自己使用的电池更显的重要。
AGM电池的*性主要表现在:
·较胶体电池成本低。
·是用于启动和固定使用的理想电池。
·在短时间,大电流放电时有更*的放电性能。
·同等外形尺寸的AGM和胶体电池相比,AGM电池更适于大电流放电。
Haze电池主要特点:
·*的密封,免维护设计。
·设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年。
·迎合了高频率,深程度放电的需要,*地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
·浸泡式极板化成(*的FTF极板化成工艺)。
·分析纯硫酸电解液。
·无泄漏。
·阀控式,大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
·任意方向使用。
·电池外壳及盖材料采用ABS,强化阻燃料(V0级)可可供用户选用。
·自放电低。
·通过FAA和IATA机构无害产品认证。
·符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 EUROBAT标准。
高可靠性
衡量一台UPS可靠性高低的重要指标之一是其应具有*的抗输出过载能力。这意味着,即使因用户投入大负荷或非线性负载而形成瞬态浪涌过载输出局面时,不但应保证UPS逆变器的完好无损,而且还不能出现因逆变器输出过载能力差而转交流旁路供电的局面。这是因为,当UPS在执行逆变器供电→交流旁路供电切换操作的期间,有可能因不稳压的市电电源与具有稳压输出特性的逆变器之间的瞬态电压差过大而损坏UPS。艾默生UPS的典型过载能力,三相工作时110%额定负载为1h,125%额定负载为10min,150%额定负载为1min;单相工作时,200%额定负载为30s。
当过载量和在该过载量下的持续时间没有超过上述范围时,将一直由逆变器向负载供电。
具有*的抗“阶跃性”负载及抗短路能力
在UPS运行中严重的情况是输出被短路。由于配置有设计*的输出限流电路,即使用户因不慎而造成输出短路时,逆变器也不会被损坏。艾默生UPS的典型抗短路能力,在三相工作时,短路电流被限制在160%标称输出电流5s;单相工作时,短路电流被限制在290%标称输出电流5s。
*的带三相不平衡负载的能力
对于三进/三出型UPS来说,即使用在波峰因数(crestratio)为3:1的计算机之类的非线性负载时,也能在不降低额定输出功率的条件下,向用户提供失真度<3%~5%的高质量的正弦波电源。此外,由于配置有自适应平衡调整电路,当接100%不平衡负载(一相空载,两相满载)时,也可确保三相相电压差<2%,相位差在120°±1°的范围内。2.4高输入功率因数由于大量整流滤波型负载(例如:计算机、通信设备、家用电器或一般的UPS)被引入市电而使电网被“污染”,造成大量的高次谐波电流流过整个供电系统,导致中线电流过流及电动机负载异常发热。为解决上述问题,而向用户提供如下技术方案来消除谐波“污染”,确保用户电网的供电质量达到“绿色电源”标准,即在大型UPS中,采用输入滤波及12脉冲整流滤波方案,将输入功率因数从一般UPS的0.8提高到>0.92。
优异的并机输出特性
在设计*的直接并机调控系统中,设有频率母线和电流母线分别精密调控各台UPS对市电的同步跟踪相位关系和均流输出特性。因而,它不仅确保整个UPS供电系统中的每台UPS都能均匀分摊负载电流,而且还能使可能出现在并机系统中的“环流”几乎为零。此外,它还配置了灵敏的“环流监测”电路,时刻监视整个UPS供电系统的工作状态,从而确保这种并机系统具有*的可靠性(其MTBF可达1×106h数量级)。上述指标是同类机型中的水平。
电池型号 | 外形尺寸 (mm) & 重量( kg) | 外形尺寸 (英寸) & 重量(磅) | 端子 型号 | 端子 位置 | 每箱 个数 | ||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||||
HZS12-7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.35 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.19 | T1 | D | 8 |
HZS12-7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.52 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.57 | T1 | D | 8 |
HZS12-9 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.63 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.8 | T2 | D | 8 |
HZS12-12 | 150 | 97 | 94 | 99 | 4.1 | 5.91 | 3.82 | 3.7 | 3.9 | 9.06 | T2 | D | 4 |
HZS12-14 | 150 | 97 | 94 | 99 | 4.25 | 5.91 | 3.82 | 3.7 | 3.9 | 9.39 | T2 | D | 4 |
HZS12-18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.3 | 7.09 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 13.92 | Insert | C | 2 |
HZS12-20 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.35 | 7.09 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 14.03 | Insert | C | 2 |
HZS12-26 | 165 | 174.5 | 125 | 125 | 9.2 | 6.5 | 6.87 | 4.92 | 4.92 | 20.33 | Insert | C | 1 |
HZS12-33 | 193.5 | 130 | 166.5 | 166.5 | 10.9 | 7.62 | 5.12 | 6.56 | 6.56 | 24.09 | Insert | B | 1 |
HZS12-44 | 196 | 164 | 170.5 | 170.5 | 13.6 | 7.72 | 6.46 | 6.71 | 6.71 | 30.06 | Insert | C | 1 |
HZS12-70 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.5 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 6.85 | 47.52 | Insert | C | 1 |
HZS12-100 | 305 | 168 | 208 | 210 | 30 | 12.01 | 6.61 | 8.19 | 8.27 | 66.3 | Insert | B | 1 |
阀控制免维护电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体电池技术是阳光公司发明并实现,实现了电池少维护耐重负荷,从而节省了维护、补水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比,运行费用可减少30%。
电池内部结构:
AGM电池结构如图所示,正负极板栅是由铅、钙、锡合金浇铸而成。电池活性物质是由高纯度(99.9999%)的铅制成的,这些铅已将杂质含量控制到小,而这些杂质是导*板被腐蚀和产生自放电的主要原因。
端子结构:
嵌入式端子同浇铸而成的铅端子座之间结合的质量状况,对电池的短时间内大电流放电使用影响很大,是影响电池大电流使用致命的因素。电池端子发热是源于端子同铅部分之间的接触不良所致,并因而导致密封胶破裂及电解液泄漏等问题。HAZE电池端子的*设计及浇铸工艺的技术特征避免了电池在寿命期内产生以上质量问题。
完善的电池管理系统
由于采用了“先恒流后恒压”的充电技术及开发了功能强大的“电池监控软件”,从而形成了高性能的电池管理系统。该调控系统具有如下优点:
——采用二阶分级调控的电池充电限流技术,确保不会发生过充电现象;
——采用微处理器监测技术,根据用户的实际负载量自动调整电池的临界放电电压的阈值,确保不会发生“深度放电”的现象;
——利用可编程电池监控软件对蓄电池执行定时的“自诊断”测试,自动实时显示电池充电百分容量及电池的剩余供电时间;
——提供具有自动温度补偿功能的电池充电系统;
——配有过充保护和自动均充定时控制器。
.LBS负载母线同步追踪器
LBS的工作原理
LBS负载母线同步控制器包括一张装于每台UPS的LBS接口卡,和一只带选择开关的LBS挂墙控制盒。只须从UPS到LBS间采样几个参考信号,而在各UPS之间无须其他逻辑控制,以确保系统得到独立和隔离。
LBS同时监视两条母线上的UPS输出频率及相位。一旦发现它们超出同步跟踪范围(例如1°,可调)时,LBS激活,内部控制对预先通过LBS选择为MASTER(主机)的UPS继续跟踪市电,而另一条母线上的UPS将通过LBS的控制,对MASTER进行跟踪,当两条母线上的UPS系统同步跟踪5s后,LBS再回到同时跟踪两套UPS频率及相位的工作状态。