供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
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LFP12110 12V110AH/10HR
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-18 16:34:24浏览次数:214
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
FirstPower蓄电池LFP12110 12V110AH/10HR
FirstPower蓄电池LFP12110 12V110AH/10HR
公司在香港以及国内十余个省市设有分公司或办事处,同时在泰国、新加坡、加拿大、澳大利亚、法国等国家设有办事处,产品出口量达到90%以上。
对于绝大多数UPS来说,当它们处于逆变器供电状态时,一般要求它的负载特性为纯电阻或电容性的。当负载为电容性时,其功率因数要求大于0.8左右。因此,对于那些带电感性负载的用户来说,应注意调整其总的负载电抗,尽可能地满足功率因数大于0.9的条件。否则,UPS实际可承担的负载功率将有所下降。厂家建议:UPS的大启动负载控制在UPS额定输出功率的80%以内。
对于正弦波输出的UPS而言,当其负载小于UPS额定输出功率的30%时,它的输出电压波形失真系数会稍有增大。实践证明:对于绝大多数UPS而言,将其负载控制在UPS额定输出功率的30%~60%范围以内是工作方式。因此,那些对交流输入波形有所要求的用户应该注意这点。
对于后备式UPS来说,当它处于由市电供电的后备工作状态时,虽然它具有抗干扰自动稳压功能,但它不具备输出短路自动保护功能(一般用交流输入保险丝来实现限流)。因此,对这种类型UPS用户来说,不得随意加大交流输入回路中保险丝的容量。只有当这种电源处于逆变器供电状态时,它才同时具有自动稳压和输出短路自动保护功能。
对于后备式方波输出的UPS来说,由于在它的控制线路中没有精确调整其方波工作频率的技术手段,因此,当这种电源处于逆变器供电状态时,有时它的方波工作频率很可能会明显偏离50Hz。此外,对于方波输出的UPS而言,当它处于逆变器供电时,不宜*空载运行。
FirstPower(一电)铅酸蓄电池目前有产品系列,四百多个规格型号产品,标称电压有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,额定容量从0.3AH到3000AH。
对于后备式UPS来说,一般都设置如下电位器来调整工作点:
•调整UPS市电供电—逆变器供电工作转换电压的大小;
•调整UPS逆变器输出交流电压的大小;
•调整电池充电回路的充电电压的大小。
对在线式UPS来说,一般只提供一个调整UPS交流输出电压大小的电位器。具体应该调整哪个电位器,一般情况下,用户不要轻易地去调整机内的其他电位器,弄不好会造成UPS控制线路失调,机器无法正常工作。
目前市售的绝大多数UPS都具有抗干扰自动稳压功能。所以,在一般情况下,没有必要再外加抗干扰型交流稳压器。如果用户一定要用交流稳压器的话,可以将交流稳压器用作UPS的输入级。(八)选购长延时UPS时,为保证蓄电池能得到高效的利用,提高其有效可供使用的容量及延长蓄电池的使用寿命,应选用具有改进型的恒流充电特性的充电器。如果使用一般的截止型恒压充电器必将导致蓄电池性能的迅速恶化。对长延时UPS而言,蓄电池组的成本往往超过UPS主机的成本,所以用户应该注意到这一点。
若用户在市电停电期间,使用小型柴油发电机供电时,由于柴油发电机的内阻比市电电网的内阻大得多,因此,有可能导致后备式UPS在市电供电与柴油机供电时,UPS的交流稳压线路的输出电压值有较大的差异。在遇到这种情况时,用户应重新调整UPS的交流稳压工作点。
对于方波输出的后备式UPS来说,其市电供电与逆变器供电的转换时间大约在4~9ms。这种不能地保证对负载可靠供电的情况,对于这种电源来说,若偶然出现一次故障使计算机的工作程序中断或破坏,即计算机产生“自检”操作并不意味着出故障。因此,方波输出的UPS不宜用于计算机网络的供电系统中。
在长延时UPS中若选用方波输出UPS作主机会带来计算机硬件故障率增大的毛病。
原则上讲,在长延时UPS系统中应选用正弦波输出的UPS作主机。
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 |
FP1270 | 12 | 7.0 | 25 | 2.25 | ||||||
FP1272 | 12 | 7.2 | 25 | 2.30 | ||||||
FP1275 | 12 | 7.5 | 24 | 2.32 | ||||||
FP1285 | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 | ||||||
FP1290 | 12 | 9.0 | 19 | 2.65 | ||||||
FP12100A | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 | F | 2.85 |
FP12100 | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | F | 3.50 |
FP12120 | 12 | 12.0 | 19 | 3.60 | ||||||
FP12150A | 12 | 15.0 | 19 | 160 | 76 | 159 | 162 | T3 | C | 4.50 |
FP12150 | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T8 | D | 5.00 |
FP12170 | 12 | 17.0 | 17 | 5.20 | ||||||
FP12180 | 12 | 18.0 | 17 | 5.40 | ||||||
FP12200 | 12 | 20.0 | 15 | 5.80 | ||||||
FP12220 | 12 | 22.0 | 14 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | D | 6.30 |
FP12240 | 12 | 24.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.00 |
FP12240A | 12 | 24.0 | 12 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 8.10 |
FP12260 | 12 | 26.0 | 12 | 165 | 176 | 127 | 127 | T3 | D | 8.10 |
FP12280 | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.80 |
电池本身存在质量问题或者因为使用不当,都会使电池的实际容量下降、内阻增大,甚至会发生严重事故,危及UPS的正常运行和不停电功能的正常发挥。下面,简要说明蓄电池的几种常见故障的具体表现。
1、电池失水
电池是在“贫液”状态下工作的,其电解液*储存在电极和多孔的隔膜之中,一旦电池失水,其容量就要下降,当水量损失达到3.5ml/AH时,电池容量会降至初始容量的75%以下,当水损失达25%时,电池寿命就会终止.
控制电池使用环境温度、电池的充电电流及充电电压、采用整体阀结构并选择合理的开闭阀压力、采用无锑板栅合金技术降低析氢过电位、提高密封反应效率等措施对防止电池失水是有效的。
2、电池槽变形
一旦电池壳体变形,就会使极板靠的不紧,电解液也就不能充分发挥作用,使电池内阻增大,放电容量减小。
电池槽变形的原因主要是电池内部温度过高造成的。在使用过程中应控制电池使用环境温度,控制电池的充电电流及充电电压,防止电池过充,同时采用*ABS材料和设计合理的装配压力也很重要。
3、电池漏液
电池极柱旁出现爬酸现象将会使连接线受到腐蚀,或增加极柱与连接条的接触电阻,严重时还会影响供电系统的其他设备.
电池漏液现象主要是由电池设计和制造水平较低或原材料使用不当引起的.为了防止电池漏液现象的发生,应在生产工艺中改进极柱密封技术,采用优质极柱密封胶和ABS槽盖热封技术.
4、电池容量不足
由于电池质量较差,虽然其初始容量可以达到设计额定值,但用了不久,其容量就显著下降,没有到规定的使用期,其容量已降至额定值的80%以下。造成电池容量不足的原因很多。其中,电池本身质量原因有:
1)正板删腐蚀变形或断裂;
2)电池原材料配置不当或不合格;
3)生产工艺条件控制不严;
4)正极活性物质软化脱落。
FirstPower(一电)阀控式免维护铅酸蓄电池生产过程获得ISO9001质量管理体 系认证,产品性能已达到或超过日本的JISC、英国的BS、德国的DIN、电工学会IEC等标准。产品通过了美国的UL认证(MH28204)、欧盟 的CE认证、韩国的KS认证、德国的VdS认证、中国*、电力部、*、广电部等的入网认证,同时通过了中国国家蓄电池质量监督检验中心的测试 及通信用电池TLC泰尔认证中心的认证。
电池的使用条件和环境温度等因素有:
1)放电率过大;
2)环境温度过低;
3)环境温度高使寿命降低;
4)*存储老化;
5)充电参数设置不当。
为了防止电池容量下降除了要正确使用与维护之外,当前技术*的电池生产厂家已经开始采用4BS铅膏技术和无锑板栅合金技术。4BS铅膏技术可有效的防止电池发生早期容量下降,而无锑板栅合金技术可改善板栅与活性物质之间的界面结构,提高电池的充电接受能力。
5、电池浮充电压均匀性差
在正常情况下单块电池的浮充电压与整组电池的平均值之差应不>50mV,造成浮充电压均匀性差这一现象的主要原因是生产工艺问题。
为了提高电池浮充电压均匀性,在生产过程中应该严格控制每道工序的偏差。
6、热失控
电池使用维护不当,致使恒压充电期间就会出现一种临界状态,此时电池的充电电流及温度会发生一种积累性的相互增强的作用,轻者会使电池槽变形,缩短电池寿命,重者还会殃及到整个电源系统的安全。
造成热失控的原因是多方面的:
1)电池内部发生气体复合反应(这本身就是热反应)使得电池温度升高,进而使浮充电流增加,析气速度加快,复合反应加剧;
2)电池本身是“贫液”式和紧装配结构设计,使电池内部散热困难;
3)电池环境温度过高,在较高温度下,温度每升高1度,单块电池电压下降约3mV,浮充电流相应增加,使电池温度进一步升高。
7、排气阀失效
排气阀有故障时其开阀压力就会发生变化,开阀压力增大时会引起电池槽变形,开阀压力变小时失水量就大,长此下去,会给电池组的均匀性带来不良影响。
排气阀失效的主要原因是生产用料和生产工艺问题。