供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
货号 | 465324168 | 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 |
BATA蓄电池FM/BB1275T 12V75AH/20HR
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-02 17:04:34浏览次数:230
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
BATA蓄电池FM/BB1275T 12V75AH/20HR
BATA蓄电池FM/BB1275T 12V75AH/20HR
然而鸿贝蓄电池的电阻组成是复杂的,包含了鸿贝蓄电池的欧姆电阻,浓差极化电阻,电化学反应电阻及双层电容充电时的*作用。在不同的量测点和不同的时刻测得的电阻值包含的组成也是不同的。另外由于内阻值为毫欧级,所以连接电缆、测试夹具、测试仪性能等都会对内阻测量产生较大的*,内阻值的真实性和准确性怎样得到保障,这是需要大量实践来确定的。
大功率的UPS电源一般都是双转换在线式的。这两个变换器(整流器和逆变器)是串联结构,一旦一个出现故障,即使市电正常也不能将电送到负载。为此,这种UPS都配有静态旁路开关,连接到旁路交流电源。一旦出现以上的情况,静态开关导通,将旁路交流电源送给负载,保证负载的连续运行。为了保证这种切换过程是无间断的,也就是需要在一段时间内实现两路电源(逆变器的输出和旁路交流电源的输出)的重叠供电。两路电源同时给一个负载供电期间,他们之间必然会有环流,这种环流是非常可怕的,可以造成两路电源中的一路过载。为了控制这个环流,逆变器的输出电压正常运行时是与旁路交流电源同步和锁相的,这样就会出现逆变器的输出电压的频率是随旁路交流电源的频率变化的。这就是UPS的频率漂移。当然这种频率变化只能在负载能够允许的范围内,一旦旁路交流电源的频率超出了负载能够接受的范围,逆变器的输出就不会再与旁路交流电源同步和锁相了,这时的逆变器输出电压是有内部晶振来控制的。但晶振的温度特性比较敏感,造成逆变器的输出频率也会出现一些细微的漂移,但这个漂移通常负载都能够接受。
在目前没有机构或国家标准证实的情况下建议将内阻(电导)测量方式作为一种辅助测试手段判别电池性能。
先控模块化的特点是UPS电源的功率部分与控制部分*独立,即每一个模块就是一个独立的UPS电源,先控的模块化UPS系统,采用集中式多机并联N+X方式,系统拓扑机构简单,故障点少,为负载提供N+1至N+X级别的安全保障,系统大可扩展到180KVA。凭借在电力电源技术数十年积累,一贯精益求精的专注,推出的模块化UPS冗余系统,在设计上充分考虑到各种使用情况的苛刻要求。
1.在设计上,采用防尘、防震和抗高温的设计。
2.输入隔离变压器作为标准配置,隔绝外界冲击对UPS系统的可能破坏。
3.在元器件选用上,采用符合工业级要求的高标准元器件。
4.严苛的检测程序,保障产品稳定可靠
5.适应复杂的使用环境:
电网中的尖峰、浪涌冲击。
大量的冲击性负载,如开关电源、感性负载。
恶劣的使用环境,高温、高湿、灰尘和震动。
可用性:
传统UPS电源供电系统出现故障后,修复困难且时间长!
⒈系统过于复杂,难以准确判断故障点,维修人员需随身携带大量备件进行替换检查和修复。
⒉产品供应商响应速度慢:由于交通等原因,维修人员难以在时间赶赴事故现场及时抢修。
⒊维修人员的技术水平和工作经验、备件储备和提供情况。
⒋故障原因的查找和分析等
先控的工业级模块化UPS电源可以有效地解决这些问题
⒈若单个模块出现故障不影响系统正常运行,无需停车等待修复,用户不会因UPS电源故障而造成损失。
⒉技术人员到场无需排查故障点,直接更换模块即可,如用户购买了备件可自行维护。
⒊平均修复时间(MTTR)由120分钟降至在线状态下5分钟内修复。
⒋简化备件设备,降低用户使用成本及服务合同价格。
⒌当系统控制器失效时UPS电源仍保持正常输出,不转旁路。用户可随时对系统进⒍行维护,无需等到大修时再检修,降低故障隐患。
⒎呈现*的可靠度与稳定性,确保负载得到的保护。
蓄电池型号 | 额定 | 额定 | 外 型 尺 寸(mm) | 内阻 | 重量 | |||
|
|
| 长 | 宽 | 槽高 | 总高 |
|
|
FM/BB64 | 6 | 4 | 70 | 46 | 100 | 105 | 25 | 0.7 |
FM/BB610 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 99 | 13 | 1.6 |
FM/BB124 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 42 | 1.5 |
FM/BB127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 | 2.3 |
FM/BB1210 | 12 | 10 | 181 | 76 | 121 | 121 | 20 | 3.4 |
FM/BB1212 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 | 3.7 |
FM/BB1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 | 5.3 |
FM/BB1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 | 6.1 |
FM/BB1224T | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 7.5 |
FM/BB1226T | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 8.0 |
FM/BB1228T | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 | 8.3 |
FM/BB1233T | 12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 | 10.0 |
FM/BB1240T | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 | 12.5 |
FM/BB1255T | 12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 | 16.0 |
FM/BB1265T | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 | 21.0 |
FM/BB1275T | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 | 22.0 |
FM/BB1280T | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 | 23.0 |
FM/BB1210M | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.8 | 28.0 |
FM/BB12100T | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.6 | 31.0 |
FM/BB12120T | 12 | 120 | 408 | 172 | 237 | 237 | 3.3 | 36.0 |
FM/BB12135T | 12 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 42.0 |
FM/BB12150T | 12 | 150 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 45.5 |
FM/BB12200T | 12 | 200 | 521 | 238 | 215 | 221 | 2.8 | 61.0 |
冗余性:
⒈系统中的所有功率模块平均负担系统负载。
⒉任何模块发生故障,其余模块会立即分担其负载,保障系统正常运行。
⒊所有模块具独立运做能力,无需系统控制器对并联系统集中控制。
⒋过载时自动降低冗余量,保持系统正常运行。
⒌按需要构成N+1至N+X……冗余系统。
扩展性:
随着用户负载量的提升,原设计的UPS电源容量可能无法满足使用需求,对传统的UPS电源系统来说,必须为用户更换一台更大的UPS电源系统,但对于模块化UPS电源则不需要更换整机,只需要增加模块数量即可轻松扩容。先控模块化UPS可以从5KVA-180KVA在线扩容,模块化UPS电源的优势在于:
⒈降低用户初期购置和日后扩容成本
⒉满足用户后期容量随需扩展的需求,实现了用户投资随业务发展动态成长,随需应变
热插拔性:
⒈模块可随意在线插入或退出,不需要高级技术人员,方便安全。
⒉维护、维修无需转旁路,使维护工作超长简便
⒊监控通讯模块及功率模块均可实现热插拔
⒋实现在线扩容或增加冗余量,简化UPS电源的维修程序
内阻(电导)测量
鸿贝蓄电池的故障,如板栅腐蚀、接触不良、活性物质可用量减少等集中表现于鸿贝蓄电池内阻的增大、电导的减小,因此,电导或电阻的高低可提供反映鸿贝蓄电池故障和使用程度的有效信息。
目前上流行一种用电导测试的方法检测鸿贝蓄电池的内阻来藉此判断鸿贝蓄电池的实有容量。电导,即内部电阻的倒数,是指传导电流的能力,它反映了电阻的大小。测试方法是用交流发电装置向鸿贝蓄电池单体或鸿贝蓄电池组注入一个低频20~30Hz或60Hz的交流信号,测量通过鸿贝蓄电池的交流电流和每只鸿贝蓄电池两端的交流电压,然后计算出I/U或Uac/Iac比率,即可得出鸿贝蓄电池的电导或电阻值,并显示这个值。这一测试理论认为剩余容量和鸿贝蓄电池内阻有一定的固定关系,特别是在剩余容量不足50%时,会迅速下降,因而根据鸿贝蓄电池的电导或电阻值来判断鸿贝蓄电池容量有很好的一致性。
作为现代通信系统及计算机网络主要的供电设备,UPS的输出电气指标共有十余项,本文就输出功率因数(PF)一项指标进行较详细的讨论,并介绍此项指标的测试方法。
UPS的输出功率因数是多数用户较为关注的技术指标之一,因为UPS输出功率因数的高、低将直接影响对各种负载(如感性、容性及整流非线性负载)的驱动能力。交流供电设备的输出容量是以伏安(VA)为单位来表示的,即供电设备的输出交流电压的有效值与电流有效值的乘积,也就是我们所说的视在功率PS。
UPS的输出容量是以视在功率VA来表示的,所有的UPS在标明输出容量的同时还标明了输出功率因数。目前国内市场上销售的进口或国产UPS的输出功率因数一般在0。6~0。8之间。对于UPS输出功率因数,在一些用户和UPS销售商中存在一些不全面的理解或不恰当的评价。一些UPS用户或销售人员认为输出容量PS与功率因数PF的乘积就是UPS的实际输出功率或称输出有功功率P,即P=PS×PF。这样理解和解释输出功率因数虽然没有错误,但还很不全面,忽视了UPS输出能力的另一方面即无功功率PQ的输出能力。现代计算机网络系统及自动化控制系统中的大部分交流用电负载为非线性负载,其中以整流非线性负载居*,在自动化控制系统中也常有具有铁芯的感性非线性负载,如变压器、交流电动机等。这些用电负载正常工作时不仅需要有功功率P,而且还须UPS在输出电压波形无明显失真状态下提供负载必须的无功功率PQ才能确保用电负载正常工作。UPS对负载所提供的无功功率PQ是由除基波电流以外的各次谐波电流提供的。
每个交流用电负载视其阻抗特性的不同,其功率因数的表达方式也不相同,功率因数有两种表达方式:相移功率因数cosφ和失真功率因数PFD。
相移功率因数一般产生在线性负载上,如容性或无铁芯电感负载等。由于负载上正弦电压与正弦电流的相位不同而产生了相移功率因数,相位角φ的余弦值即为相移功率因数,如图1所示。从图中可看出电压u与电流I虽然有相位差,但两者都是正弦波,电流波形中没有由于负载所引起的附加谐波电流。