供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 135216854 | 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 |
美国进口SOTA蓄电池SA12120 12V12AH
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-23 11:00:43浏览次数:172
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美国进口SOTA蓄电池SA12120 12V12AH
美国进口SOTA蓄电池SA12120 12V12AH
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不间断供电、*供电质量、对整个网络的设备乃至数据传输途径给以端到端的全面保护,这些都要求在供电系统中配置不停电供电设备——UPS。
首先,UPS需要更加智能化。在出现供电故障时,网络管理员可能来不及在UPS电池电量耗尽之前关闭计算机和UPS不间断电源,从而导致系统数据丢失,严重的还会损坏硬件。这就需要计算机及外设能“自主”应付一些可能预见到的问题,能进行自动管理和调整,如自动关闭宿主计算机的操作系统并关闭其电源、定时开关UPS本身等,并能将有关信息通过网络传递给操作系统或网络管理员,便于进行远程管理
随着计算机、网络通信技术的发展,UPS系统智能化的重要体现是丰富的软、硬件监控功能。UPS管理软件的主要功能是保护数据系统,在特定事件发生时通知用户和管理员并自动采取应急保护措施。
根据用户需求定制定时开关被保护的计算机系统,UPS不间断电源必须具备自检功能,定期对主要元部件诸如电池、逆变器、旁路开关及控制电路的状况进行自检,如有异常则以寻呼等方式通知系统管理员,以防患于未然。UPS智能附件可提供特定环境下监控UPS系统的能力。
其次,UPS需要更加网络化。在网络时代,同样需要“网络UPS”,它拥有更大的蓄电量、可以同时为多台计算机或其他外设服务,并能够通过某种机制达成负载之间的动态配置。
高可靠性 除了不需补加水的特点外,SOTA电池还有如下特点:无泄漏、安全、抗震动、抗冲击,电池一致性良好。
1.关键的原材料和零部件(负极添加剂、O型圈、安全阀、密封胶等)全部进口;
2.电池*经充放循环后出厂;
3.电池*通过在线测试后出厂(检验密合度、内阻、开路、闭路电压);
4.全系列产品通过UL安全认证。(档案号MH19323);CE认证;
5.质量体系获得*;
6.通过Vds认证。
当前UPS不间断电源的结构形式,是由上世纪70年代UPS开发的初期决定的。那时的计算机采用的是以工频变压器为依托的线性电源,同时又由于交流电动机负载的存在,因此早期的UPS主要目的是保持工频交流不中断一为了达到这个目的就必须进行逆变,于是逆变器就成了UPS中的核心部件。
UPS性能的改善和功能的提高,都集中表现在逆变器上,因此大家都围绕着逆变器大做文章,使逆变器成为UPS中电路复杂,工艺复杂,元器件用得多,要求又、设计制造困难.体积大、造价的部件,它占去了UPS整机成本、体积、重量和功耗的90%以上,成为UPS技术、功能和制造维护的难点集中地,当然也是UPS故障多、可靠性差的地方。
因此,对UPS革命自然而然地应从逆变器人手。也就是说要取消逆变器,只有这样才是对UPS不间断电源*的革命。但去掉逆变器在开关电源未普及之前决非易事,它有三大难点不能解决:一是直流电压不能通过工频变压器向线性稳压电源输送电能,亦即不能实现不问断供电;二是大功率直流稳压困难,计算机的多种低压直流电源采用直流变压困难;三是市电与计算机的电隔离困难。
高频开关电源的出现与广泛应用,为解决上述三大难点创造了条件。高频开关电源萌芽于20世纪50年代,到20世纪70年代完成了20kHzPWM开关电源样机,被称作“20kHz革命”,是直流稳压电源发展*的一个巨大飞跃。到20世纪术高频开关电源技术已经非常成熟,并得到了广泛的应用,特别是在计算机电源中的应用,为UPS取消逆变器创造了条件,因为它解决了直流蓄电池电压的稳压、变压和市电与计算机之间的隔离问题。
为了减小低压大电流时的线路压降,减小电源故障的影响范围,提高供电的可靠性,一般在小型计算机中都装有高频开关电源。
SOTA蓄电池技术规格参数:
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电池总高 (mm) | 重量 (Kg) |
SA12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 100 | 3.58 |
SA12120 F2 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 4.23 |
SA12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.06 |
SA12180 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6.23 |
SA12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.08 |
SA12350 | 12 | 35 | 192 | 130 | 170 | 10.2 |
XSA12350 | 12 | 35 | 192 | 130 | 170 | 10.8 |
SA12400 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 14.59 |
XSA12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 228 | 18.1 |
SA12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23.66 |
XSA12800 | 12 | 80 | 260 | 168 | 221 | 26.5 |
XSA12900 | 12 | 90 | 304 | 169 | 229 | 31.18 |
XSA121000A | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.94 |
XSA121000B | 12 | 100 | 407 | 173 | 235 | 32.94 |
XSA121200 | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 | 38.41 |
XSA121350 | 12 | 135 | 342 | 172 | 277 | 42.5 |
XSA121500 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 47.13 |
XSA122000 | 12 | 200 | 520 | 260 | 240 | 66.00 |
UPS型号
①在线正弦波UPS电源。无论市电正常与否,它对负载供电都是由UPS电源逆变器提供的。只要机内蓄电池能向UPS电源逆变器提供能量,当市电中断时,在线式UPS电源就能实现对负载的真正不间断供电,其正弦波波形失真系数小,对负载供电转换时间为零,可靠性高,故障率低但价格较高。
②后备式正弦波UPS电源。采用了抗干扰式分级调压稳压技术。仅仅在由蓄电池供电时才有可能向负载提供高质量的正弦波,在从市电供电向逆变器供电进行转换时,对负载而言,大约有4ms左右的中断供电(主要来源于继电器的转换时间)。后备式正弦波UPS电源处于市电供电时,由于市电是直接通过抗干扰滤波器对负载供电的,因此噪音较小,但是UPS电源处于逆变器工作时,由于PWM脉宽调制频率一般为8KHZ左右,因此噪音较大。
③后备方波输出UPS电源。向负载提供的交流电是方波而不是正弦波。此类UPS电源只能接微容性或纯组性设备,负载越重,方波脉冲宽度越宽,而方波脉冲的峰值越小。此类UPS电源的转化时间不一定。其变化范围为4~9ms且用户不能控制。此类UPS不能进行频率的关闭和启动,但造价较低。
2) 负载容量、负载功率因数和UPS的波峰因数选购UPS时,首先要知道负载的总容量,同时还要考虑负载的功率因数才能确定UPS的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算,所以UPS技术规范中给出了波峰因数这个指标,波峰因数越高,UPS承受非线性的能力越强。一般波峰因数比应大于3:1。
3)电池后备时间一般情况下,选择后备时间时,通常选取满载工作时间为10min、15min或30min即可。由于蓄电池价格较贵、长延时UPS一般仅在停电时间较长的场合选用。此时选择有外接大容量的蓄电池功能的UPS,以确保市电停电后能长时间供电。
4)UPS中性线截面由于UPS负载多为非线性负载,因而流过中线的电流不为零。即使在三相负载*平衡时中线电流也可达三相电流的1.8倍。负载功率因数越小,倍数越大。因此在UPS电源中,其中线截面不得小于相线截面。否则易造成中线发热,甚至烧掉电缆引起火灾,造成严重后果。
自放电率低 采用高纯度的原料和特殊的铅钙合金,使SOTA电池的自放电率只有传统的含锑电池的1/4-1/5。
比能量高 与同行业的平均水平相比,在相同的体积下,SOTA电池能提供高于平均水平10%的容量。
可任意方向放置使用
UPS安装
UPS的安装位置要求
为延长电池寿命,蓄电池应安装在环境温度为15℃~25℃范围内,室内温度也不能太大。
UPS的左右两侧要留有50mm空间,后面要留有100mm,前面留有足够的操作空间。
置电池柜应与UPS放在一起。
UPS与市电、负载的连接UPS与市电及负载的连接都很简单,但连接前应检查:
UPS输入参数与市电的电压、频率是否一致。
接入UPS的火线和零线是否与厂家规定一致。
检查负载功率是否小于UPS输出功率。
UPS与电池连接时一定分清正负极。
电缆截面的选择选择导线截面时应考虑:
符合电缆使用安全标准。
符合电缆温升要求。
满足电压降要求。
①交流输入电流I相。因为P=3×U相×I相×cosφ(单相输出者则为:P=Ucosφ)。所以I相=P/(3×U相×cosφ)=S/(3×U相)。
②直流输出电流I=P/U(U应取小值)。求出交流输入I相和直流输出电流I后,再查表确定导线截面积。
UPS维护
根据多年来的工作经验,建议从以下几个方面做好UPS电源系统的维护:
掌握UPS的基本知识,认真阅读设备说明书,弄清各种警示信息,警示代码,指示灯的含义,以及产生的原因和应对方法。熟悉设备上各种开关,按钮的作用。熟悉掌握UPS的各种操作,清楚连接关系,明白代通之法。
加强日常、维护,查看设备有无告警,有无异味,有无异常响声,检查接头有无松动发热现象,散热扇运转是否正常,设备各种指示是否正常,发现问题及时解决。
制定定期维护计划:每月定期测量设备输出电压、电流、功率以及蓄电池内阻和端电压。每季或半年对蓄电池做一次核对性放电试验,一般应放出额定容量的30%~40%。每年清洁一次UPS内部卫生,检查各接头是否接触良好。
蓄电池放电:在蓄电池放电操作中,如采用蓄电池脱机使用假负载放电,不仅拆卸繁琐,且不安全,事后还需拆卸安装再充电。为保证电池放电试验的安全有效,既能发现问题(落后电池、反极电池等),又能保证供电安全可靠(不造成过放电、短路、供电中断等)。这里*一种直接利用负载对电池放电的方法:即关断UPS交流输入开关,让蓄电池放电。由于UPS电源多用于重要的网络通信等系统中,负载变化幅度不大,所以用负载直接放电,其放电电流也基本不变,这样就可根据蓄电池的电压情况和放电情况确定放电终止电压,算出放电时间,以后每季度的放电都与此次记录相比较,并从中发现问题及时排除。