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TOYO蓄电池6GFM290 12V290AH/20HR上门安装

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参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 6GFM290
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 济南市
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更新时间:2020-06-22 15:19:24浏览次数:114

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
货号 412341684 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
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,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
TOYO蓄电池6GFM290 12V290AH/20HR上门安装

详细介绍

TOYO蓄电池6GFM290 12V290AH/20HR上门安装

TOYO蓄电池6GFM290 12V290AH/20HR上门安装

 

免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间*无需补水,维护简单。
密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建电池房,降低工程造价。
使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
高功率放电性能好
采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。
安装使用方便
电池出厂时已经*充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。
作为负载用电可靠保障的UPS电源,在各行业领域中得到了广泛的应用。UPS的研发和应用已有几十年的历程,现有的各种品牌、机型和架构为用户提供了更多的选择余地。而在实际案例中,有些用户却因选择了不适合的UPS产品而对供电系统带来隐患或造成经济上的损失。为此,数据中心的UPS电源及其供电架构的选择和配置值得令人关注。
施耐德电气日前发布的《UPS如何选择、配置和降低成本》,为用户在选择UPS和配置架构时提供了更多的选择。文章指出,由于面临IT设备不断增多、用电量加剧、机房空间紧张、节能降耗需求等挑战,用户在选择UPS时,应重点考虑适用性、可靠性和可用性、节能减排、运维管理、成本等多方面因素。
1 根据需求选择适用的UPS
随着UPS技术的成熟与进步,行业厂商开发并提供了工频机型、高频机型、模块化机型和工业机型等多种UPS。用户可以根据自己的需求选择适用的机型。
2 单相或三相UPS的选择
根据UPS要保护的负载以及设备的电压范围或功率值,就可以确定是需要单相还是三相UPS。通常情况下,20kVA或更低的负载可以采用单相UPS,而功率较大的负载则需要三相UPS。
如果确定采用三相UPS,那么需要确定使用三相输入/单相输出配置还是三相输入/三相输出配置?这与负载类型有关。数据中心的服务器等IT设备通常使用单相电源,如磁共振成像系统(MRI)等医疗设备或大型工厂车间机器可能使用三相电源。
在需要三相输入/三相输出UPS的情况下,负载平衡问题将会很棘手。例如在石油天然气等行业中,不希望花费更多的精力去处理其负载平衡的问题,因此通常选用三相输入/单相输出UPS。
另一方面,使用三相输入/三相输出的优势在于可以采用集中式电源保护方案,使用一台大型UPS用于保护整栋建筑物或一组关键电路。从这个意义上讲,可以简化用户的电源保护方案。

TOYO蓄电池型号参数表:

型号

额定电压

十小时率容量 AH

大外型尺才(长*宽*高)

大约重量

 

(V)

 

Kg

6GFM24

12

24

176

166

128

8.5

6GFM40

12

40

198

166

170

14.5

6GFM50

12

50

264

171

224

19.5

6GFM65

12

65

350

167

185

25.5

6GFM90

12

90

415

175

233

31.5

6GFM100

12

100

415

175

228

32.0

6GFM150

12

150

496

205

241

54.0

6GFM200

12

200

497

260

241

67.5

UPS电源的输出有两种情形:
A、市电经过简单稳压后的直接输出;
B、市电或电池(直流电压)经过逆变器后的输出。
1、后备式UPS不间断电源
正常模式下(A):市电经过稳压后输出的是纯正弦波;
电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出的是方波。
2、在线互动式UPS不间断电源
正常模式下(A):市电经过稳压后输出的是纯正弦波;
电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出是非纯正弦波。
3、在线式UPS不间断电源旁路时输出的是纯正弦波
正常模式下(A):市电经过逆变器后输出是非纯正弦波;
电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出是非纯正弦波。
正弦波(或有的写纯正弦波)的当然,其波形和电网上或者发电机发的波形是一样的,而且甚至比电网上获取的电的波形还要完美,但调制出正弦波不是一件简
单的事情,需要复杂的控制电路;因此成本必然上升。所以,正弦波UPS一般只在容量超过5KVA的机组,或者在线式以及部分在线互动式机组上才出现,后备机组除非
容量很大,不然也是很少的。
正弦波拥有对工频变压器的转换,可以负载一切能在市电上使用的设备。但因为成本问题,目前也有很多使用比如:修正正弦波和方波的修正正弦波,即不
是一条正弦曲线,而是无数的小线段,使用人为的方法将他们弄成和正弦曲线差不多的样子,就是修正正弦波,修正正弦波也叫修正波,虽然相比方波好,但还是不如
正弦波。
方波的话就更简单了,非常简单的推勉电路就能做出来,但因为方波波形中从点突然跌到低又到,其间的能量损失也是巨大的,并且如果机组容量很大
,这种损失可能会导致机器本身损坏,因此方波系统通常而言,不会在很大的机组上出现,而且通常是几百伏安的小容量且是后备机组的UPS不间断电源里出现。正弦
波转换效率,损耗小其次是修正正弦波再者是方波。

蓄电池特性曲线

1、蓄电池放电曲线

10小时率(0.1CA)、5小时率(0.17CA)、3小时率(0.25CA)放电终止电压为:10.8V/台;1小时率(0.55CA)放电终止电压为:10.5V/台

电池放电的终止电压低不超过9.6V/只,以保证电池不会过放电。

2、充电曲线

蓄电池要求采用恒压限流的充电方式,充电电压在13.65±0.02V/台范围内,充电设备必须保持恒定功能且稳压精度小于1%,充电瞬间的大电流不超过0.25C10A。

3、浮充电压与温度的关系曲线:

环境温度在25℃时,电池的浮充电压为:13.65±0.1V/台;电池的浮充电压值应随着环境温度的降低而适量增加,随着环境温度的升高而适量减少,其关系曲线见下图:

(注明:6GFM系列蓄电池都不适宜在40℃以上的环境中*使用)

4、容量与温度的关系曲线

蓄电池不同放电率的放电容量值都会随着环境温度的升高而缓慢增加,其关系曲线见下图:

5、蓄电池寿命与温度的关系曲线

在环境温度15~25℃且正确使用情况下,6GFM系列蓄电池的浮充电使用设计寿命为:5~6年。环境温度对电池寿命有很大的影响,当环境温度每升高10℃,电池寿命约减少25%。因此为了延长电池寿命,电池房应安装空调,使室温保持在15~25℃。
在日常处理Smart-UPS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:
1.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:
(1)UPS不能启动。
因为Smart-UPS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,但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。也可能是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。或者,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。

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