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FP1280 12V8AH/20HR型号
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-17 11:50:12浏览次数:149
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FirstPower蓄电池FP1280 12V8AH/20HR型号
FirstPower蓄电池FP1280 12V8AH/20HR型号
公司研发、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。
UPS的测试
测试UPS的目的主要是鉴定UPS的实际性能指标能否满足使用要求,UPS的测试内容分为稳态测试和动态测试两大类。
稳态测试
稳态测试是在0%额定负载(空载)、50%额定负载(半载)以及*额定负载(满载)条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等参数。
动态测试
动态测试包括:(1)突加或突减负载测试:是在负载突变时,一般选择负载由额定负载的0%到*和由额定负载的l00%到0%,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和反馈回路。(2)转换特性测试:测试由UPS逆变器供电转换到市电供电、或由市电供电转换到UPS逆变器供电时的转换特性。(3)过载测试:过载测试时必须按照UPS标称性能指标进行测试。
UPS(Uninterruptible Power Supply不间断电源)需要实现对重要负载24小时不间断供电,这就对UPS电源的可靠性提出了*的要求。在实际应用环境中,用户端可能因为操作失误或者环境因素等情况造成UPS电源输出短路;在UPS电源、逆变器、变频器的主电路中,变换器桥臂中的两个IGBT单元,可能会由于驱动信号的紊乱,造成桥臂中的两个IGBT同时导通,从而导致此桥臂将母线短路,形成很大的短路电流,造成IGBT炸毁,机器损坏。另外桥臂中的单个IGBT短路失效时,当另一个IGBT导通时,也会造成桥臂短路。*,目前的各种保护措施都无法*避免变换器发生桥臂直通的可能性,那么怎样实现在发生桥臂直通时能及时检测出直通故障并保护IGBT,以避免IGBT炸毁,就显得尤为重要。
故障时,逆变器的功率管会有大电流通过(本文主要针对IGBT讲解,也可以类推应用到MOSFET),假如不对此类故障电流进行检测并实施有效的保护动作,IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor绝缘栅双极性晶体管)的集电极或者漏极电流会远超过安全工作区,IGBT会因为瞬间大电流导致高功率损耗炸毁,也可能有过电流引起的过电压击穿损坏。这种大电流故障,由于故障点不同,导致大电流现象和保护方案也就不相同。
1).电压稳定---一市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高约130~120V,离变电所较远的用户电压较低约100~90V,电压太高或太低会使用户设备缩寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS可提供稳定的电压电源,电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
2).停电保护---一瞬间停电时立即由UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续供电。
3).高低电压保护---一市电电压过高或过低时UPS内建稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电的电压保持在可使用的范围,若电压过低或过高超过可使用范围,UPS将电池直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。
4).频率稳定---一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是每一秒变动的周期,50Hz就是每秒50周次,中国台湾市电的频率是60Hz,大陆是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化造成转速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS不间断电源转换的电力可提供稳定的频率。
5).波形失真处理---一由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波*设备且会使电力系统变压器温度升高,一般要求失真率<5%,一般UPS设计失真率<3%。
6).监控电源---配合UPS的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS不间断电源定时开关机的时间表来节约能源。
7).抑制共模噪声---一共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。
8).抑制横模噪声---一横模噪声产生在火线与中性线之间。
9).突波保护---一般UPS不间断电源会加装突波吸收器或放电设计吸收突波,以保护用户设备。
10).瞬时响应保护---市电受*时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间压降使用在线式UPS可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及保护设备。
LFP型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UPS电源大部分都是运用的免保护铅酸蓄电池,这种铅酸蓄电池只需保护得当,运用寿命通常在10年左右。不过由于多方面的因素,UPS蓄电池的运用往往达不到其设计寿命。就拿当前市场上UPS/EPS电源运用的蓄电池来说,通常运用3-5年,蓄电池就要更换,有些客户保护不当,两年就要更换了。
如果您想让您的UPS蓄电池寿命更长,那么下面这个10个容易导致蓄电池损坏的因素你就要多加留心了,在运用的过程中尽量避免,您的蓄电池寿命就会更长。
导致UPS蓄电池损坏的*因素:
一、受污物污染(例如:受到盐酸、海水、有机酸等污染)
二、UPS蓄电池充电时加上过大的电流,充电电流过大会冲爆蓄电池,形成蓄电池寿命大大的缩短。
三、电极板变形形成正极板与包极板互相接触,因此产生短路现象。
四、在极板上部及下部沉积有污物,引起短路。
五、过度放电,UPS电源的放电保护电路不正常,UPS电源负载过小,形成电池深度放电。
六、蓄电池长时间存放(在存放期间没有充过电),电池*不用也会失效。
七、运用不合格的充电器充电,有些充电器没有限流装置,形成蓄电池损坏。
八、没有电解液,运用时间长了,电解液一年能够补充一次。
九、电解液比重太高
十、在高温条件下充电,由于现在的铅酸蓄电池技能不断提高,在运用的过程中,保护率也比较低。不过用户也千万不能因为其“免保护“的性质,而疏忽了管理。一些简单的检查与保护仍是有必要的,这样也才能更好的确保蓄电池的运用。
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。
UPS的工作原理及优缺点
UPS电源系统由整流模块、逆变器、音电池、静态开关、锁相环路等组件构成。整流模块为能量变换装置(Ac/Dc),逆变器也是能量变换装置(Dc/Ac),菩电池为储能装置。通常容量大于5kv.A的uP5都带有旁路装置。因为整流、逆变电路在专业基础课程中已经涉及到,其原理大致相似,因而,这里不再进行详细介绍,只对UPS系统的工作原理、静态开关、锁相环路及蓄电他作简明的阐述。下面,先就几种常见的UPS介绍其工作原理框图。
(1)基本工作原理
市电供电正常时,工频交流电经过滤波器、自动调压器、继电器触点sl向负载供电。市电供电中止时,改由苫电池和逆变器向负载供电,由逆变器将直流电源变成交流电源,经过继电器触点s:向负载供电。
图中,控制电路用于检测逆变器输入侧和输出侧电压,并产生PWM调制脉冲,向逆变器的功率开关提供驱动信号,使逆变器输出稳频稳压交流电,供负载使用。蓄电池的放电时间由负载容量决定,通常产品说明书上都有详细的说明和图解。茸电池在市电恢复时由整流器进行充电而补足。
(2)优缺点
这种UPS大的长处是结构简单,成本较低,噪音小。但后备式UPS的本质特点是逆变器高线,因而逆变形平时处在备用状态。并且,因为容量小,切换开关大多选用疾速切换的继电器(2—5mg)而没有选用更高速切换的静态开关,因而,切换时间相对长一些。当市电正常时,UPS将市电直接导通到负载端,也就没有整流、滤波等功能,易受电网电压及谐波电流的影响。只有当市电输入中止或供电质量超出UPS正常输入范围时,才起动逆变器切换到电池放电状态,UPS输出准方波。因为该类UPS输入范围窄.容量小,输出供电质量差,因而综合可用性差,只适合于单台Pc等非重要场合的通常性电源维护,例如家庭用电脑的维护。
应用
循环应用各种便携式设备 / 医疗器械 / 照相&摄影设 / 便携数码设备 / 角色电脑 / 计算机内存系统 / 电动玩具 / 照明设备备用安全警报系统 / 火灾警报系统 / 计算机备份 / 紧急照明 / 不间断电源系统 / 通讯设备 / 办公自动化 / 战地救护车 / HA设备
UPS的关键任务是在各种输入交流条件下(包括发电机运行),确保提供给IT设备的电源满足设备电源的具体要求。现在看看不同的设计是怎样满足以下主要标准的:
将电压维持在允许的范围内
无需锁定IT设备就可在各种模式间转换
与发电机电力之间平滑过渡
UPS拓扑对性能的影响:
将电压维持在允许的范围内
UPS输出电压必须在信息技术工业委员会(ITIC)为所有输入交流线路条件规定的ITIC电压容限曲线的可接受容限内。
UPS必须确保输入到电源装置(PSU)的电压不在可接受的区间上方的禁止范围内,因为在此范围内的电压可损坏IT设备。低于阈值的电压可导致电源装置(PSU)关闭或出现异常行为。
几乎所有的系统设计都提供一定程度的浪涌抑制,以防高频瞬变和大电压尖峰,例如由雷电引起的或由公共电厂的破坏引起的。
多数小型后备式和在线交互式系统使用某些形式的瞬变箝位装置,如金属氧化物压敏电阻(MOV),它们可将多余的能源分流到地,或者在能量等级太高时自毁来吸收过电压或瞬时冲击。由于这种UPS多数都是小型的,设计用于布置在被保护的设备附近,只有小数量的这种箝位装置。
在正常模式运行的双转换UPS通过AC-DC-AV转换过程处理电力,从而阻止有破坏性的输入条件通过UPS进入到所连接的负载设备。(但是,如果UPS在旁路模式,如在系统维护或系统故障过程中,有破坏性的输入脉冲将通过UPS旁路进入负载。)
多模式双转换UPS容易被部署在距市电输入源较近处,因此常常设计有额外的浪涌保护。这些设计可包括连接多个并联的金属氧化物压敏电阻(MOV),得到三个独立的保护通路:火线与火线之间、火线与地线之间、零线与地线之间。UPS还可以有气体放电管、浪涌线圈或其它包含电感器和电容器一类器件的滤波电路,用于在破坏性脉冲到达关键负载前将其消除。此外,这类UPS在输入电源条件使其有理由转到双转换模式时会自动从高效模式转换过来,从而将输入瞬变与负载隔离开来。多数设计也可保证:即使在旁路模式,保护所连接的负载设备不受瞬变问题影响。总是以这样或那样的方式保护IT设备不受大浪涌和冲击影响。