供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 13515413 | 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 |
Panasonic蓄电池LC-P127R2ST 12V7.2AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-21 17:13:52浏览次数:202
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Panasonic蓄电池LC-P127R2ST 12V7.2AH/20HR
Panasonic蓄电池LC-P127R2ST 12V7.2AH/20HR
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高温防护能力良好的系列化TEC室外蓄电池柜
TEC室外蓄电池柜由TEC空调、柜体、隔热保温层等组成。为了满足安装不同容量和不同种类蓄电池需要,中兴通讯设计了系列TEC蓄电池柜。为了达到理想的降温效果,要求机柜具备良好的隔热效果,并对隔热棉进行了专业设计,尽量使用整张原材料而减少开孔和裁剪,隔热棉采用40mm厚度。与TEC模块一样采用IP55防护等级设计。
TEC蓄电池柜在产品设计时充分考虑制冷效果和产品可靠性,选用*的制冷芯片,高可靠性的风扇,保温性良好的隔热棉。TEC蓄电池柜具备良好的高温防护能力。
综合解决方案提升蓄电池使用寿命并降低TCO
对于通信直流电源系统在恶劣应用环境下的室外应用,综合解决方案的要点是通过采用TEC空调大幅度提高室外蓄电池柜的高温防护能力,显著改善蓄电池的工作环境。采用TEC空调的室外蓄电池柜实验测试结果表明,在柜外环境温度40℃以上时,柜内温度比柜外温度低15℃,蓄电池工作在使用温度范围内。采用TEC室外蓄电池柜和运营商现网的普通室外蓄电池柜相比,蓄电池的使用寿命提高了1.5倍,提高幅度非常大。
综合解决方案采用TEC室外蓄电池柜,在蓄电池柜上增加一些成本投入,获得了宝贵的高温防护能力,使蓄电池工作在使用温度范围内,避免了因使用寿命过低造成的蓄电池成批更换,避免了现场成批更换蓄电池所需的蓄电池采购成本、相关运输费用和更换的人工费用,因此降低了运营商的运行维护成本。蓄电池使用寿命的大幅度提高有效保障通信网络的安全可靠运行,显著改善运营商的客户满意度。因此采用综合解决方案在蓄电池使用寿命提升的同时,为运营商降低了TCO)。
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应用实例与用户价值
综合解决方案已经在巴基斯坦实际应用。2010年5月中旬,TEC蓄电池柜运抵巴基斯坦某运营商室外基站,采用综合解决方案对该站的直流电源系统进行了现场改造。从测试结果看,在中午12:00至下午5:00之间的时间段,室外环境温度较高,达到45℃时,TEC蓄电池柜可以达到内外温差15℃的制冷效果。蓄电池柜内部温度可以控制在25℃—30℃之间,满足蓄电池使用温度范围要求。
通过巴基斯坦某运营商室外站的直流电源系统现场改造,用户非常认可中兴通讯的综合解决方案,认为采用综合解决方案可以大幅度提高蓄电池在恶劣应用环境下的生存能力,显著减少蓄电池的维护工作量,可以有效降低室外站直流电源系统的综合TCO。
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | |||
|
|
| (L) | (W) | (H) | (TH) |
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LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式铜芯 |
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式铜芯 |
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
UPS保证任何情况下的正常供电,是许多行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,许多企业还配备了UPS。UPS是保证供电稳定和连续性的重要设备,因其智能化程度高,储能器材也可选用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对系统的维护和检修。其实维护的好坏,对电源的寿命及其故障率有很大的影响。作者结合UPS原理和实际工作经验,提出UPS的维护要点,使其更稳定*地运行。
UPS的供电原理是当市电正常时,系统会将市电的交流电转为直流并对电池浮充电。一旦市电发生异常时,再将储存于电池中的直流电能转换为交流电,使负载继续得到电能。这里需要强调的是UPS并不是停电时电池才会工作,如遇到电压过低或过高、瞬间浪涌等足以影响设备正常运转时均会工作,给设备提供稳定且纯净的电力。由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元器件都有一定的安全工作范围,尽管在选用器件时都会留有余地,但过大的冲击波还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件的损坏,因此在使用UPS时,应尽量减少冲击电流带来的影响。而且,储能设备虽然可选用免维护蓄电池,但在日常运行当中,还是需要进行适当维护的。
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UPS的系统组成
UPS由四个部分组成:整流、储能、逆变和开关控制。
(1)整流器实现稳压功能
整流器件采用晶闸管或IGBT,其本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的直流电压。
(2)储能电池实现净化功能
由于整流器不能消除瞬间脉冲干扰,整流后的电压仍存在干扰脉冲,而蓄电池除可存储直流电能外,其对整流器来说就像接了一只大电容,其等效电容量的大小与蓄电池的容量大小成正比。因为电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。
(3)逆变器实现频率的稳定
频率的稳定度仅取决于逆变器振荡频率的稳定度。
(4)转换开关为方便UPS的日常操作和维护,
设计了系统的开关控制,如自动旁路开关、检修旁路开关等。
UPS使用的注意要点
UPS虽然智能化程度较高,储能设备也可选用免维护蓄电池,这给我们使用带来了许多便利,但在其使用过程中还应注意许多方面,才能保证使用。
加上潮湿会引起主机工作紊乱。蓄电池组对温度的要求较高,标准使用温度为25℃,室内温度应在+(15~30)℃。温度过低,会使蓄电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。如果*在高温下使用,温度每升高10℃,电池的寿命约降低一半。
(2)参数设置
主机中设置的参数在使用中不能随意更改,特别是电池组的参数,会直接影响其使用寿命。但随环境温度的改变,对浮充电压要做相应调整,通常以25℃为标准,环境温度每变化1℃时,浮充电压也相应变18mV(相对于12V蓄电池)。
(3)系统冷启动
在无外电而仅靠UPS自行供电时,应避免带负载启动UPS。负载启动瞬间,启动电流会冲击电池,大负载的冲击会造成UPS瞬时过载,严重时将损坏逆变器,故需先断开各负载,等UPS系统启动后再开启负载。
(4)增加负载
在设计过程中,UPS的功率余量一般不大,故在使用中不要随意增加大功率的额外负载,也不允许在满负载情况下*运行。UPS的工作性质决定了其是在不间断的状态下运行,增加大功率负载,即使是在基本满载的状态下工作,都会造成主机的故障,严重时将损坏逆变器。
(5)电池相关问题
蓄电池组的电压很高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条、输出线时应采取安全保护措施,如使用绝缘工具,带绝缘手套,操作时站在绝缘板上等,特别是输出接线端子,应有防触摸措施。
无论电池是在浮充状态还是在充、放电检修测试状态,都要保证电压和电流符合规定要求。过
高的电压或电流可能会造成电池的热失控或失水,电压、电流过小会造成电池亏电,这些都会影响电池的使用寿命,前者影响更大。
在任何情况下,都应防止电池短路或者深度放电,因为电池的循环寿命和放电深度有关。放电深度越深,循环寿命越短。通常在核对性容量实验中或是放电检修中,放电达到容量的30%~50%就可以了。
对电池应避免大电流充放电。虽说在充电时可以接受大电流,但在实际操作中应尽量避免,否则会造成电池极板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大,温升提高,严重时将造成容量下降,电池寿命提前终止。
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