供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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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 |
TOYO蓄电池6FM17 12V17AH全国检修
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-22 17:56:06浏览次数:217
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TOYO蓄电池6FM17 12V17AH全国检修
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蓄电池专业供应商为你提供的技术支持与产品服务。
同时,我们将不断地进行技术更新,融合 UPS 电源及UPS蓄电池技术,向广大用户提供更新,更适用的产品.公司拥有一支多年从事UPS 电源及UPS蓄电池营销及技术的工作队伍,可向客户提供技术咨询,维修,场地设计,现场安装等的服务。
早期的电信机房中,通常采用将220V交流电源经过整流,为48V电池组充电,由电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。
这种方法存在着许多弊病:
1、UPS(不间断供电系统)重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入范围时,经过AC/DC,DC/AC双重变换,向负载供电,当市电网超*,由电池向负载供电,当UPS故障或过载时由旁路电源向负载供电。维护时还可以通过手动维修旁路开关对UPS进行在线维护。而电池组+逆变器的供电方式,当电池组出现故障需要更换时,必须使系统间断,这会对系统造成巨大的损失。UPS的不间断作用是电池组+逆变器无法替代的。
2、UPS的作用是实现双路电源的不间断相互切换,提供一定时间的后备时间,稳压,稳频,隔离干扰等。它能够将瞬间间断,谐波干扰,电压波动,频率波动,浪涌等电网干扰阻挡在负载之前。由于UPS自身逆变器的输入直流总线和外接电池组均与用户原有的48V通信电源无任何直接的电气连接,所以不会对程控机产生任何传导干扰。另外,UPS为防止对外的辐射干扰,通常采用钢板式框架结构,在保持了优美外形的同时,消除了对其它设备的辐射干扰。在它的输入输出端采用了RFI滤波器,使得向负载提供的是经过净化的交流电源。
对于48V电池组+逆变器而言,由于逆变器电源与程控机房所用的直流电源是同一组电池组,而逆变器采用的是高频脉宽调制工作方式,其反灌噪声干扰必然会串入到程控电话的输入端,将大大影响通话品质。
3、因为逆变器是固定的48V供电,电池电压较低,当输出功率要求较大时,对功率模块的生产工艺要求愈高,因此大功率逆变器难以实现。目前,大的逆变器约为15KVA。而UPS本身的自带电池组直流电压可高至几百伏,因此单机功率可以很大。
4、由于48V逆变器电源用量小,生产厂家规模小,其实力难以同UPS生产厂家相提并论。UPS做为一个完整独立的电源系统,在世界上生产已几十年,生产规模庞大,技术成熟,可靠性高,其可靠性指标理论上可达几十万小时。而48V逆变器电源在技术上难以与之匹敌。
5、为适应现代通讯网络飞速发展的需求,要求UPS或逆变器必须拥有*的网络管理功能。LEUMSUPS向用户提供了2个RS232接口,1个计算机干接点接口和1组远程报警继电器触点。其完善的网络管理软件可适应不同的操作系统,可对16台UPS同时进行监控,可监测多达170多种参数。其*的Life2000远程监控软件可以使您的UPS天天都处于专业工程师的监控之中,确保您。而对于48V逆变器而言,由于其生产规模和使用范围的限制,很少有厂家能提供如此之强的软件功能。
6、有人曾提出UPS的缺点是当输入电压偏高或偏低时,即转为电池放电,而我国电网状况通常较差,会引起电池频繁放电,缩短电池寿命。使用48V逆变器则不用考虑此问题。事实上,当今世界上具有实力的UPS生产大厂,如LEUMS在设计上均充分考虑了此问题。LEUMSUPS,采用*的DSP控制技术,具有超宽的输入电压范围,在+25%的范围内仍可满载输出,*地减少了电池放电次数。其*的智能电池管理功能,使其充电器具有极小的交流纹波,充电电压自动温度补偿,放电终止电压随放电时间自动补偿,自动电池检测,电池寿命计算等功能,*地保护了电池,可使电池寿命延长30%。
综上所述,48V逆变器在控制技术,抗干扰,网络管理,功率等级,可靠性等方面均无法达到在线式UPS的水平,因此在电信机房应以选用在线式UPS为。
1. 使用寿命长
高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池使用寿命,因些NP系列铅酸蓄电池的正常浮充设计寿命可达6年以上(25℃)
2 自放电低
采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电.
3 维护简单
特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中*无需补水,维护简单.
4 安全性高
电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部。
UPS电源铅酸电池损坏的四个原因:
①失水②硫化物③不平衡④热失控(滚筒充电),前两者①占市场上电池损坏的97%。
1)分析:铅酸蓄电池失水的主要原因
铅酸电池中的电解质与人体内的血液一样有价值。一旦电解液消失,就意味着电池报废。电解液由稀硫酸和水组成。充电过程中,很难避免失水,充电方式不一样,失水量也不一样。普通的三段式充电模式,充电过程中的水损失是智能脉冲模式的两倍以上!除了电池的自然寿命还有一个损失的生命:单个电池超过90克的水分损失,电池报废。在室温(25℃)下,普通充电器失水量约为0.25克,智能充电脉冲为0.12克。在高温(35℃)下,通用充电器损失0.5克水,智能充电脉冲为0.23克。点击这里计算,普通充电器经过250次水充电干燥循环后,600次循环后水循环中新的三相脉冲将充电干燥。因此,智能脉冲可以延长电池寿命一倍以上。
产品技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本公司代理销售的ups蓄电池保证是原装*,假一罚十,请广大客户放心购买
在充电过程中,充电电流超过临界放气曲线的部分只能使电池与水发生反应产生气体并升温,不能增加电池的容量
1、恒流充电阶段,充电电流保持恒定,充满功率快速增加,电压升高;
2、恒压充电阶段,充电电压保持恒定,充电电力继续增加,充电电流减小;
3、电池充满,电流低于浮充转换电流,充电电压降至浮充电压;
4、浮充电阶段,充电电压保持浮充电压;
普通三相充电的阶段是恒流充电,主要是考虑到电路设计更方便,而不是的电池性能设计。
根据铅酸蓄电池充入气体的演变过程,三相充电过程中一般的气体释放过程如下:恒流充电的后一个周期和恒压充电的预充电,电流超过临界气体的演变范围,导致电池的气体放出,导致寿命下降。
超过临界气体释放范围的电流只会导致电池产生气体和温度升高,而不会转化为电池能量,从而降低了充电效率。
解决方法:脉冲解决失水问题
智能脉冲恒定速度的阶段比普通充电器的恒流+恒压阶段缩短近一个小时,而这一个小时的高压充电是水分分配的关键时刻。智能脉冲在打开电压参数的基础上,把光线转换成智能脉冲是非常准确的,而普通的充电器以电流参数为转向灯,一旦电池硫化,内阻增大,充电电流也增大,很难转灯电流,很容易造成高压段长时间充电,加速水解。
2)分析:铅酸电池固化的原因
*电池潴留,充电过程中*过度充电和充电不足,使用大电流放电,极易导致电池固化。它的外观是:一个灯,一个充满电,我们称之为电池“假货损坏”。硫酸盐硫酸盐附着在板上,减少了电解质和板的反应区域,电池容量迅速下降。失水会增加电池的固化;硫化会增加电池的失水量,容易形成恶性循环。
解决方案:智能脉冲溶液固化
智能脉冲使用智能脉冲尖峰可以打破硫酸铅的晶核,使其难以形成硫酸盐。
智能脉冲充电器:①恒功率,②智能脉冲,③滴灌
普通三级:①恒流,②恒压,③浮充
3)分析:铅酸电池不平衡
一个电池由三到四个。由于制造过程中,每个电池的平衡无法实现。普通充电器的平均电流先用小容量单电池充电,形成过充电。当电池放电时,小容量电池首先被放电完毕,并形成过放电。*的恶性循环,让整个电池出现单一的落后,让整个电池报废。三级充电器浮充级,小电流500mA,其作用是补偿充电,使电池充满。但是它也带来了两个副作用:1,充满电,过量电流不断,电能转化为热量,水分解,加速水分的分配;2,小电流充电,造成大电流分叉,容易造成电池组不平衡。
解决方案:智能脉冲解决电池不平衡程序
智能脉动失水量是普通充电器的三分之一,水分损失少,电池电压差会小;另一方面水损失大,则电池电压差。随着失水量的增加,硫化会增加,而一般充电器不会消除硫化功能,所以电池组不平衡。智能脉冲充电,水分损失少,电池电压差小,当电池固化后,可将脉冲去除,使整组电池趋于平衡。智能脉冲恒功率级大电流,作用是:1,快速充电,节省充电时间;2,启动电池板消除电池钝化现象,恢复电池容量,使整组电池容量趋于平衡。放电阶段,为消除电流分叉的影响,电池充满充电不足,充满后自动关闭,减少水分解,保持电池平衡。
4)分析:铅酸电池热失控问题
电池变形不是一个突然,往往是一个过程。当电池充电到容量的80%时,进入高压充电区。此时,氧气首先在正极板上沉淀,氧气通过隔膜上的孔达到负极板。氧气复苏反应在负极板上进行:2Pb+O2(氧气)=2PbO+Q(加热);PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+Q(热量)。当反应达到90%时,氧气产生速率增加,阳极开始产生氢气。大量气体的增加导致电池的内部压力超过阀门压力,安全阀打开,气体逸出,终失去水分。2H2O=2H2↑+O2↑。随着电池循环次数的增加,水逐渐减少,电池出现如下:
1、氧“通道”变平滑,“通道”产生的正氧化很容易达到负值;
2、热容量减小,电池热容量大,失水量大,电池热容量大大降低,电池产生的热量温度迅速上升;
3、由于失水电池超细玻璃纤维隔板发生收缩,使正负极板粘附性变差,内阻增大,充放电过程中热量增加。经过以上过程,电池内部产生的热量只能通过电池槽热量,如发热量小于发热量,即温升现象。温度上升,使电池的演变过电位降低,气体放出量增加,大量正极氧化通过“通道”在负极表面发生反应,发出大量热量,使温度迅速升高形成一个恶性循环,即所谓的“热失控”。
公司是专业从事UPS电源及UPS蓄电池技术工程公司.代理品牌有松下蓄电池/Panasonic蓄电池,汤浅蓄电池/YUASA蓄电池,赛特蓄电池,蓄电池/CHAMPION蓄电池,OTP蓄电池/欧托匹蓄电池,山特蓄电池/SANTAK蓄电池,友联蓄电池/UNION蓄电池,圣阳蓄电池,阳光蓄电池,理士蓄电池/LEOCH蓄电池,易事特蓄电池/EAST蓄电池,松树蓄电池/HOPPECKE蓄电池/荷贝克蓄电池,BB蓄电池/美美蓄电池,凤凰蓄电池/菲尼克斯蓄电池/phoenix蓄电池,光宇蓄电池,/韩国rocket蓄电池/火箭蓄电池,汤浅PMB蓄电池,山特UPS电源/SANTAK UPS电源,梅兰日兰UPS电源/MGE UPS电源,APC UPS电源/艾佩斯UPS电源,艾默生UPS电源/EMERSON UPS电源,
电力UPS电源与电力直流操作电源系统一起,组成发电厂,变电站的不间断电源,向微机、通讯、载波、事故照明及其它不能停电的设备供电。从电厂或变电站现有直流操作电源取电,不必像常规UPS那样需要单设蓄电池组,从而避免蓄电池的重复投资,减少系统维护,减低运行成本。
电力UPS的工作原理和输出特性与传统的UPS*相同,但是,由于它连接直流操作电源系统,因此其直流输入特性必须满足电力系统的要求。电力UPS是为发电厂,变电站等电力行业设计,在发电厂、电力等电力系统中,DCS(分布式控制系统),监控系统、自动化仪表,调度通信系统、微机系统等核心设备对供电质量及可靠性要求非常高,需要UPS供电,这些负载绝大多数为单相负载。
电力UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成(小功率时也可三合一)。
1、电力UPS主机柜:输入输出隔离变压器、整流器、逆变器、静态旁路开关、旁路开关、逆止二极管;
2、旁路隔离稳压柜:旁路隔离变压器、旁路稳压器、手动/旁路维修开关;
3、馈线柜:回路分配单元、监测仪表、控制开关及信号指示等;
公司产品|*蓄电池价格|阳光蓄电池|赛特蓄电池|otp蓄电池|东洋蓄电池|大力神蓄电池|欧姆斯蓄电池|汤浅蓄电池|理士蓄电池|理士蓄电池|友联蓄电池|RGB蓄电池|GNB蓄电池|梅兰日兰蓄电池|圣阳蓄电池|山特UPS电源|梅兰日兰UPS电源|艾默生UPS电源,伊顿ups电源。电源等现货工业经销商!
电力UPS电源采用1+1的冗余供电系统,针对电力系统应用负载及环境,运用*技术制造的工业级交流保护电源,能够充分满足电力DCS系统等负载对供电可靠性的要求。
电力UPS主要有以下几个系统组成,采用两级变换。变换采用整流器(AC-DC),
把经过输入隔离变压器后的交流电变成稳定的直流电。第二级变换(DC-AC)采用逆变电源,把整流后输出的直流电变换成正弦波交流电经过隔离输出给负载。
隔离部分:输入隔离变将交流输入和直流隔离开,保护直流侧设备;输出隔离变将交、直流输入与交流输出隔离开,保护负载端设备。双隔离保证了直流输入、交流输入与交流输出三个端口的真正*的电气隔离。
整流部分:将输入的交流市电转变为稳定的直流,送入逆变设备。
逆变部分:将外部直流或经过整流后的直流电源转变为稳定的正弦波交流电源。
控制部分:控制逆变器电源跟随基准市电,并与其保持相同的相位和频率,自动调节,并使电源在规定的范围内,按照设定的保护定值运行或保护。
显示部分:采用LCD及LED状态模拟盘,准确反映设备运行状态及故障信息。
切换部分:采用继电器或静态电子开关,对旁路、市电和逆变器输出电源进行自动切换。