供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 563212354 | 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 |
三瑞蓄电池CP12170-X 12V17AH直流通信
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-18 21:35:18浏览次数:184
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三瑞蓄电池CP12170-X 12V17AH直流通信
三瑞蓄电池CP12170-X 12V17AH直流通信
2002年12月通过中国质量认证中心(简称CQC)ISO9001,2004年在国内*通过ISO14000环境管理认证,2008年建立了职业健康与安全认证OHSAS18001体系。
在一些地方,铅酸蓄电池出产和收回职业污染已经成为当地环境管理的一个大疑问。联系本年展开专项整治作业,带领公司到公司的监督和法律部分和有关负责人的公司认识到沟通论坛,有用地避免了铅酸蓄电池和收回的当地安排职业对环境的污染,应掌握好以下几点。
公司的高度重视环保作业是条件。铅酸蓄电池出产和收回公司的,尤其是高层高度重视环保作业,是避免铅酸蓄电池出产和污染环境收回职业的条件。在施行有关环保的尽力,并活跃推进职工展开环保作业,要亲身披挂上阵,带头抓环保作业,亲身监督;商界首领不只要定时研讨和处理的疑问出产公司的环境疑问,还要注意处理环境疑问,在公司的出产潜力。
公司在环保,加大资金投入是要害。树立和运用环保资金,是避免铅酸蓄电池出产和收回职业有环境污染疑问的重要一环。要激活有用的本钱,处理环保出资基金缺乏的疑问,更专心于抢先的除尘设备,污水处理设备及其他设备;一起,依据出产工艺的需求,常常查看污染防治设备的运转,以保证其一直安稳运转,污染物排放规范。
公司要加大整治力度的手法。环境保护署的查看中发现的疑问,公司应依据活动项目的疑问,拟定整改办法,进一步整改。有些能够立刻处理环境疑问,有必要当即处理,不处理这个疑问过夜。对发现的疑问整改到位的一起,触类旁通,从一个现实,总结经验教训,活跃拟定有用办法避免类似疑问再次发生。
我们还通过了英国IEC电工协会认证,德国VdS认证,美国UL认证,欧盟CE认证,俄罗斯POCC认证,泰尔认证,金太阳认证,并通过电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心、中国电信、中国移动、广播电视、国防总参的入围检测。
UPS电源中电容器的种类十分繁多,概括起来也有固定和可变两大类。按介质材料则可分为纸介,电解,云母,瓷介等。按形状分为筒形,管型,矩形,圆片形等。
电容器的命名方法是:
饭个字母为C,表示是电容器。
第二个字母表示介质材料,Z表示纸介,D表示电解,Y表示云母,C表示高频瓷介,T表示低频瓷介,J表示金属化瓷介,B表示聚苯乙烯等有机薄膜。
第三个字母以后则表示其形状与封装形式如:T表示筒形,G表示管型,L表示立式矩形,Y表示园片形,M表示密封结构,X表示小型电容器。
例如CZML表示是纸介质,密封型,立式矩形电容。
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
在UPS电源的维修中,鉴别元器件的好坏是非常重要的。一般来说,不同元器件有相应的测试仪器来测试,然而,在维修人员手中常用的只有一块万用表,一般UPS用户也不可能有元器件测试仪。所以用维修员手中常用的维修工具来鉴别元器件的好坏显得特别重要。
当用R×Ω档时,检测阴极与控制极间的电阻,正反向电阻在数十Ω时,说明正常。若阻值为0或无穷大,说明阴极与控制极已经短路或断路。一般正向电阻为数十Ω到十多KΩ,只要反向电阻略大于正向电阻,一般控制极是好的。
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量 | 外部尺寸(mm) | 端子类型 | 重量(±5%)Kg | |||
|
|
| L | W | H | T |
|
|
3FM225 | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 247 | F16 | 30.5 |
3FM100-X | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 212 | F12 | 17.4 |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | SAE/F12 | 32.5 |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 | F12 | 30.5 |
6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 | 2.5 |
6FM29 | 12 | 29 | 166 | 125 | 187 | 187 | S4F | 10.1 |
6FM175 | 12 | 175 | 530 | 209 | 215 | 240 | F27 | 55.5 |
6FM17-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13 | 5.5 |
6FM24-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F13 | 8.1 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F11 | 11.0 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F11 | 13.5 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | F11 | 13.8 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | F11 | 16.7 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | F11 | 19.5 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 24.0 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 23.4 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 23.5 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | F21 | 24.0 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 24.0 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | F21 | 30.0 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | F12 | 32.0 |
6FM100RE-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | F12 | 29 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | F12 | 38.0 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | F12 | 40.0 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 47.0 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 62.0 |
6FM200S-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | F12 | 65.0 |
6FM230S-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | F12 | 72.6 |
UPS里面比较好的隔离变压器满载效率会达到98%〜98.5%,但是多数还是在97%以下,而一些厂商为了控制成本,使用的变压器效率甚至只有95%。还有一个要注意的因素,就是虽然这个变压器工作在工频,但是逆变开关频率的电流还是要经过这个变压器的,这些高频量作用在硅钢片上的结果是会产生很大的涡流损耗,导致变压器效率进一步下降。综合来看,在逆变部分,决定效率差异的三个部分为:
①工频机型UPS电源为了适应电池直接挂在直流母线上的原因,需要把逆变桥臂输出电压调低,从而导致逆变桥臂输出电流变大,引起逆变IGBT和二极管的通态损耗增加90%〜150%;
②由于工频机UPS电源的直流母线电压不受控,存在比较宽的范围,导致在大部分工作条件下L/JU。数值都偏离比较小的区域,使得逆变器的开关损耗、逆变电感的磁滞损耗以及铜导线的损耗在大多数情况下都偏离耗点比较远;
③工频变压器带来的额外2%〜5%的效率损失。在髙频机型UPS设计中,经过良好优化设计的逆变部分效率可达耵%,但是工频机型UPS的逆变器通常无法工作在损耗较小的区域,所以效率指标会有比较大的损失,再加上工频变压器的损耗,工频机型UPS逆变部分效率综合起来比高频机UPS电源会低3〜6个百分点。如果工频机型UPS在输人端使用了SCR导通•角控制,那么也可以通过直流母线电压控制来使用600V半导体器件,以及优化直流母线电压来尽量接近比较好的t4/I/。。这样在逆变桥臂与电感上可有类似于高频机型UPS的损耗水平,但是变压器损耗还是照样存在的。另一方面,SCR导通角控制在大多数场合下都是在工作的,这样的设备不能直接连人电网,前面必须配备一个很大功率的APF滤波装置。
质量方针
精益求精,以质为本;履行承诺,以客为主
质量目标
满意的优质产品;满意的交货期;满意的服务;技术的者。
研发系统研发中心拥有一支实力雄厚的研发队伍,集中了国内的蓄电池专业人才,从事蓄电池新产品、新技术的开发工作。他们拥有过硬的技术与丰富的行业实践经验,能够根据市场和客户的需求,进行有针对性的研发工作。我们的研发队伍可以在短的时间内,提供客户所需的新产品,目前,已开发出产品规格多达500余种。
随着各种大型功率设备不断的增多,很多设备都会用到更大功率UPS电源,目前大功率UPS电源大的能做到800KVA,而且还可以实现多台并机。常规的大功率UPS电源后备时间是15-30分钟,用户也可以根据自己的需要来配备更长的时间,不过这样就需要与发电机组匹配,以便提供更*的持续电源,大功率UPS电源与发电机组配合又有什么需要注意的呢?以下是大功率UPS电源跟发电机配合需要注意的问题?
发电机组和UPS之间的配合问题
不间断电源系统的制造商和用户很早就已经注意到发电机组和UPS之间的配合问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路产生的不良影响非常明显。因此,UPS系统工程师们设计了输入滤波器并把其应用到UPS中,成功地在UPS应用中控制了电流谐波。这些滤波器对UPS与发电机组的兼容性起到了关键作用。
为了尽可能提高UPS系统的效率,近期UPS工程师在输入滤波器的功耗方面做了改进。滤波器效率的提高,从很大程度上取决于将IGBT(绝缘门级晶体管)技术应用到UPS设计中。IGBT逆变器的高效率导致了对UPS的重新设计。输入滤波器可以吸收某些电流谐波,同时吸收很小一部分有功功率。总之,滤波器中感性因素对容性因素的比率降低了,UPS的体积变小了,效率提高了。在UPS领域的事情好像得以解决了,然而新问题是UPS与发电机的兼容性又出现了,替代了老问题。