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 |
SOTA蓄电池UB12650 12V65AH零售批发
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-24 11:48:40浏览次数:127
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SOTA蓄电池UB12650 12V65AH零售批发
SOTA蓄电池UB12650 12V65AH零售批发
EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,其主要由逆变器、辅助电源、整流充电器、蓄电池、控制器等组成,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。EPS维护简单,可无人值守,可以消防联动,自动操作,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。但是EPS应急电源相对于其他备用电源(如柴油发电机组)有如下特点:
1.当市电停电时按照目前技术要求其一般启动时间会小于3秒(如有特殊要求时启动时间可小于0.1秒),而柴油发电机组即使在自启动的情况下也要5-10秒,其达到发电机满载状况则需15秒以上,如无自启动功能时,其所需更的时间会更长。
2.EPS应急电源运行及后续的维护相对而言比较简单,可在无人值守的情况下较长时间内安全运行,还可利用计算机进行远程监控,而柴油发电机组则需专人看管,需定期开启、保养及维护。
3.EPS基本是一组集中式蓄电池组,使用时无需考虑排气、排烟,且噪音很低、正常使用时无振动,而柴油发电机组由于需燃烧柴油,因此会排放二氧化硫、二氧化碳等有害气体,同时需考虑排烟装置及保温等情况、并且运行时噪音大、振动厉害、特别其不管是自带还是外置油库即好比一个大型,很不安全,并且对防火要求高。
4.EPS应急电源的短时过载能力强,对供电设备及其自身在实际运行时具有较好的保护功能,与所服务的设备功率匹配比要求低,一般选择1:1即可,因此可以节约初期的投资成本,而柴油发电机组自身过载能力较弱,不管对其自身还是供电设备来讲保护功能较差,与所服务的设备功率匹配比要求高,一般为1:1.5,因此初期投资成本较高。
5.EPS应急电源一次性投入后,基本不会增加后续运行费用,而柴油发电机组相对应的辅助设施及配套零部件多,导致原始投资成本及造价也比较高昂,而其后续运行成本也会高很多。
6.EPS应急电源在市电断电时对负载输出电压及频率相对稳定,波型保持较好,较少存在干扰、供电效率较高;而柴油发电机组在给负载供电时,其电压及频率不是很稳定、并且其相对于机组本身额定功率而言效率值会较低。
SOTA电池产品特性:
1、高能量输出,高循环使用寿命、高功率之优点
2、免保养,免加水,可重覆循环使用
3、电槽外壳经超音波特殊密封,置放时不受方向、位置之限制
4、精密技术配方,使用寿命长,自行放电率极低,具有优良的使用可靠度
5、高率放电性能优异,深度放电後亦可回复充电
6、自放电率极低,采用优质合金板栅,超纯电解液,自放电率极小,失水极少
7、安全可靠:采用*设计的安全阀,使用时间耐久,安全性能*
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 |
SOTA电池:应用领域
电信设备、紧急照明系统、电力系统、发电站、核电站、有线通信中心机站、交换站、无线通信中心机站、数据传输、EPS/UPS
电源系统不仅可以对其起到保护作用,也有利于延长它的使用寿命,具体可以从以下几个方面入手:
1)定期对伊顿UPS电源进行检查
使用伊顿UPS电源系统时,不仅要定期对各主要元件进行检查,还要对UPS电池组的各个电池单元端电压与内阻进行检测。若发现其电池组的某个电池单元的端电压差值>0.4V或者内阻>0.08Ω的时候,就应该断开工作异常的电池单元与电池组的连接导线,使用外置的独立充电器对工作异常的电池单元进行单独充电,将其充电电压(对12V蓄电池而言)保持在13.5~13.8V之间,充电时间控制在10~12h。需要注意的是,伊顿UPS电源在使用过程中,电池组内的各个电池单元的充电会不一致,可能产生电池单元端电压以及电池内阻的不平衡。这些是无法依靠伊顿UPS电源系统内部充电回路对其充电而得到消除和校正的,若不及时对不平衡电池单元进行脱机均衡充电的话,可能导致上述问题更加严重。所以对其进行单独充电可以将本电池单元的内阻恢复到0.03Ω内;而在充完电的时候及时将电池单元接入到电池组中,用UPS充电系统进行统一充电。
2)*充电
新的伊顿UPS电源使用之前应该在无负载状态下直接对电池充电12h左右。若伊顿UPS电源长时间处于浮充状态而没有放电操作,这时整个UPS则为储电状态,若是这种状态保持太久,就可能因为*处于储蓄状态使电池功能下降,久而久之电池会慢慢失效或者报废。建议在三个月左右采用UPS电池向设备供电一次,使UPS电池正常放电,电池放电电压控制在允许低放电电压以上为宜。
3)充电时机的选择
为了防止伊顿UPS电源的电池单元因为*充电不足而使伊顿UPS电源过早损坏,使用UPS的用户应该尽可能的将电池充电时间安排在夜间进行,从而保证电池在放电后有足够的时间和稳定的电压对电池进行充电。
4)使用伊顿UPS电源应防止过度放电
*,在运行过程中应尽量减少伊顿UPS电源的过度放电次数,因为过度放电次数直接影响电池寿命。
而当电力供电系统停电由UPS蓄电池组向其逆变器输出电流时,伊顿UPS电源一般情况下会间隔4~5s发出一次警报声,提示用户伊顿UPS电源处于电池供电状态;当警报声的时间周期变得很短时,则表明电池已进入或即将过度放电状态。在这个时候,应该在伊顿UPS电源过度放电前做好应急处理,及时采用发电机组代替电力供电系统向伊顿UPS电源进行供电,从而可以避免UPS电池组的过度放电。如果UPS电池组的过度放电没有得到及时有效的修复,将会大大减少UPS电池组的使用寿命。
5)选择合适的充电保护工作点
目前使用的伊顿UPS电源一般都是采用免维护式的密封蓄电池。充电系统基本上都是采用恒压载止充电回路,该电路可以对电池设置过压保护工作点,对电池起到了很好的保护作用,但是不可将保护工作点设置的过高或过低,因为保护工作点的高低可能直接导致电池的过充或者充电不足。在很多情况下由于充电保护工作点的选择不当,导致充电对电池造成过流或过压,使电池寿命大减,严重时还会导致电池膨胀变形,甚至爆炸,直接威胁到人身和财产的安全。
6)保持室内温度
电池的工作环境与电池的储电容量有着密切联系,伊顿UPS电源对环境温度的要求较高,一般为0~40℃,温度为25℃±5%。温度过高,逆变器将会停止工作并报警,同时也影响电池的寿命;温度过低,将影响蓄电池的输出能力。夏季气温很高,若通风不好,设备本身运行所产生的大量热量不能及时排出,温度将迅速上升,若超过55℃,逆变器将停止工作。温度过高或者过低的工作环境,将直接影响伊顿UPS电源系统的寿命和工作性能。