供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 432135 | 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 |
FirstPower蓄电池FP1275 12V7.5AH/20HR电厂
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-17 11:24:51浏览次数:132
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FirstPower蓄电池FP1275 12V7.5AH/20HR电厂
FirstPower蓄电池FP1275 12V7.5AH/20HR电厂
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务!!!
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我司研发、技术的电化学专业人员从1990年起从事阀控式免维铅酸蓄电池的研究、开发工作。品质部、生产主管人员也有近15年阀控式免维铅酸蓄电池的品质控制、生产管理经验。
由此可见电池的容量是在标定了放电制式之后才是一个可比的确定值。
(2)无论放电电流大小,在放电的初始阶段都会使端电压下降较多,然后略有回升的现象,这是因为电池从充电状态转变为放电状态的瞬间,电池极板附近的电荷快速释放出来,而离极板较远的电荷需要逐渐运送到极板附近,然后才能释放出来,这个过程形成了电池端电压有较大的低谷。
(3)无论放电电流大小,电池端电压终将出现急剧下降的拐点,以这些曲线的拐点连接得到的曲线就称为安全工作时的终止电压曲线,UPS的电池电压工作终点都是设计在这条拐点曲线附近的。拐点之后的曲线具有电压急剧下降的趋势,直到放电曲线的终点,这些终点连接得到的曲线称为小终止电压曲线,它表示放电电压低于此曲线后将造成电池的失效,即电池不能再恢复储电能力。由此可见UPS中设计有防止电池深度放电的保护功能是极为必要的。
2UPS电池的充电特性
电池的充电特性曲线也是在25℃温度下测量和标度的(见图2)。充电曲线通常有三条:
(1)充电电流曲线:在充电开始阶段,充电电流是一个恒定值,随着充电时间的推移,充电电流逐渐下降,并终趋于0。这是由于在放电过程中,电池内的电荷大量流失,由放电转变为充电时,电荷的增长速度较快,化学反应将产生大量的气体和热量,对于密封电池来说,即使通过安全阀可以将气体和热量排放掉,但氢离子和水将同时损失掉,使电池的储能下降,因此必须限定充电的电流值,随着电池容量的恢复,充电电流将自动下降。充电电流下降10mA/Ah以下时即认为电池已基本充满,转入浮充电状态。电池放电越深,则恒流充电的时间越长,反之则较短。
(2)充电电压曲线:在电池恒流充电阶段,电池的电压始终是上升的,因此有时又称为升压充电。当恒流充电结束时,电池的电压基本保持不变,称为恒压充电。在恒压充电阶段,电池的电流逐渐减小,并终趋于0,结束恒压充电阶段,转入浮充电,以保持电池的储能,防止电池的自放电。
(3)充电容量曲线:在恒流充电阶段,电池的容量基本呈线性增长;在恒压充电阶段,容量增长的速度减慢;恒压充电结束后,容量基本恢复到*大约需要24小时左右;转入浮充电后,容量基本不再明显增长。由充电曲线还可以看到一组虚线,是电池放电50%后的充电特性,与*放电后的充电特性相比,恒流充电时间明显缩短,恒压充电9小时左右,容量基本恢复到*。由以上可知:
①恒充电是为了恢复电池的电压;
②恒压充电是为了恢复电池的储能;
③浮充电是为了抑制电池的自放电或保持储能。
UPS设计的电池放电容量通常为50%~70%额定容量,一般放电后连续充电24小时。无论50%放电还是*放电,恒流充电都是0.1C10(6A),恒压充电都是6.75V(2.25V/cell),这是在25℃环境温度下进行的。如果温度上升,则充电电压必须下降;否则电池内的化学反应会加强,产生大量的气体,使电池内的压力增加,并经减压阀将气体释放,使电池内的电解液减少,将造成电池的提早老化,减少电池的使用寿命。许多品牌UPS正是根据这一原理,设计了浮充电压随温度而变化的功能,以优化电池的使用寿命。
电池型号 | 电压V | 容量Ah | 内阻mΩ | 外形尺寸mm | 端子类型 | 重量 |
FP1265A | 12 | 6.0 | 28 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.10 |
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FP1270 | 12 | 7.0 | 25 | 2.25 |
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FP1272 | 12 | 7.2 | 25 | 2.30 |
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FP1275 | 12 | 7.5 | 24 | 2.32 |
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FP1285 | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 |
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FP1290 | 12 | 9.0 | 19 | 2.65 |
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FP12100A | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 | F | 2.85 |
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FP12100 | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | F | 3.50 |
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FP12120 | 12 | 12.0 | 19 | 3.60 |
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FP12150A | 12 | 15.0 | 19 | 160 | 76 | 159 | 162 | T3 | C | 4.50 |
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FP12150 | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T8 | D | 5.00 |
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FP12170 | 12 | 17.0 | 17 | 5.20 |
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FP12180 | 12 | 18.0 | 17 | 5.40 |
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FP12200 | 12 | 20.0 | 15 | 5.80 |
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FP12220 | 12 | 22.0 | 14 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | D | 6.30 |
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FP12240 | 12 | 24.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.00 |
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FP12240A | 12 | 24.0 | 12 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 8.10 |
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FP12260 | 12 | 26.0 | 12 | 165 | 176 | 127 | 127 | T3 | D | 8.10 |
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FP12280 | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.80 |
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UPS电源调试是为了能更好的确保UPS顺利进行工作,在进行UPS电源检修前,为了更好的确保检查顺利进行以及安全的操作,我们需要做一些详细的检查。这些检查内容主要有:
1、检查已连接的接插头是否拧紧,连线是否正确:主机柜与电池柜的地线是否接上,一个一个地捡查蓄电池间的连线是否拧紧,检查蓄电池到QF1开关,QF1开关到UPS电源的连线是否拧紧,极性是否正确;电池开关的辅助触点和脱扣线圈控制线是否接好
2、检查充电器,逆变器,静态开关抽屉和各个控制板外观有无异常,接线和插头有无松动等,各模块同逻辑地之间的螺丝是否拧紧(抽屉间的连接螺丝是直流地,不能与交流地接在一起);检查UPS电源柜和变压器内有无异物;检查各扁平电缆连接是否正确,有无松动;检查FILP板上各控制线.保险丝插座有无松动;
3、检查通风口有元杂物赌塞,人工转动风扇.看是否正常,
4、检查所有开关,是否处于断开位置。
把这些都经过细致的检查过后,我们就可以对UPS电源进行调试了,只有通过细致的检查,我们才能更好的对UPS电源操作。
公司设有研发中心并和国内*大学:哈尔滨工业大学、复旦大学结成联合体,根据市场的导向和客户的需求,以高质量高效率为前提,借助计算机设计不断地研发出新产品,产品研发周期以45天提交样品,以满足客户的不同需求。
在一个不间断电源(UPS不间断电源)系统中,可以说蓄电池是这个系统的支柱,没有电池的UPS电源只能称作稳压稳频(CVCF)电源。UPS所以能够实现不间断供电,就是因为有了蓄电池,在市电异常时,逆变器直接将蓄电池的化学能变成交流电能输送出
去,使用电设备得以连续运行下去。
目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池,超过UPS电源总成本的50%,有资料显示,UPS电源的生产技术已经比较成熟,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。目前我国电力供给情况日趋完善,特别是城市,很少发生长时间停电现象,而且很多重要部门采用双路供电和柴油发电机,确保了电力的供应,这就使得人们放松了对UPS电源蓄电池的日常维护,大部分UPS蓄电池由于平时缺乏有效的维护,根本不清楚自己系统UPS蓄电池的健康状况,从而造成一旦长时间停电而无法按设计延时进行工作。另外一方面,用户的负载在不断地增加,功率密度越来越集中,从而UPS电源的负荷也相应地增加,蓄电池延时不够的问题就愈将突出。
UPS电源蓄电池的失效主要表现为端电压不够、容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等。在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS不间断电源系统故障率,有着越来越重要的意义。
在日常处理Apcups电源报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。在日常处理Apcups电源报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响UPS运行的因素:
蓄电池。据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。
由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:
UPS不能启动。
因为Apcups电源是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:
情况:新安装的UPS不能启动。如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。
第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。同样是因为电池低电,需要给电池充电。
第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。
2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。
3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。
市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。
让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。