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UB12850 12V85AH详情规格
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-24 11:53:39浏览次数:129
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SOTA蓄电池UB12850 12V85AH详情规格
SOTA蓄电池UB12850 12V85AH详情规格
项目概况:为保证机房内各类系统的正常运行,必须为其提供安全、稳定、可靠的工作环境。因此,安全、实用、*和美观是机房设计的总体要求。新建机房能满足未来5至10年的发展需要。
二、机房建设总体方案
系统建设目的:在机房建设中,要把安全性、可靠性、合理性和规范化放在首要位置,同时兼顾美观、舒适和人性化的特点。机房建设工程在充分考虑计算机、网络通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、易安装维护。
三、机房建设方案选择
安装SOTA蓄电池过程要严格按照设计要求进行,应该安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,要避开受到阳光、加热器或其它辐射热源的影响,环境温度太高会使蓄电池过充产生气体,环境温度过低会使SOTA蓄电池充电不足影响蓄电池寿命,因此要求环境温度在25摄氏度左右。SOTA蓄电池要放置正立,不可倾斜放置,每个电池之间端子的连接要牢固。
UPS电源被广泛用于为计算机系统及其它信息系统提供可靠安全的供电电源。而UPS是强电与弱电相结合的精密电子设备,其构成中除大功率的电力元件外,还包括CPU板、逻辑控制板、整流器控制板、逆变器控制板等微电子控制部件。UPS微电子控制部件的主要元器件是各种集成电路(IC),而IC对电磁环境的要求较高,当IC处于幅度为0.3GS(高斯)的电磁脉冲环境下,会使机器发生误动作,电磁脉冲幅度为0.75GS时,IC元件会出现假性损坏,幅度为2.4GS时,IC元件将出现不可逆损坏。对于微电子设备来讲,危害大的是雷电电磁脉冲,它*,隐含杀机。本文讨论了雷电对于UPS电源的危害,强调了UPS电源系统雷电防护的重要性并提出了防护措施。
UPS电源不能阻挡雷电流的侵害,原因有以下三个方面:
1、UPS安装在重要设备的前端,所以当雷电直击到低压电源线或在电缆上产生感应雷电时,电源导线上的过电流过电压经过配电系统,冲击UPS,而UPS稳压范围一般单相在160~260V,三相在320V~460V之间。要防止瞬间10~20kV的雷电冲击波的过电压幅值是不可能的,因此当雷击来临时,它受到雷电流的冲击。
2、内部安装有防雷器件的UPS分为两种类型:
1)装有不合标准的防雷器件的UPS。这类是生产厂家为了节省成本,只是象征性地装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。
2)部分进口UPS及国内部分UPS,是根据IEC801-5的标准(抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌,其冲击电流为20kA,冲击电压为6kV,波形为8/20μs),安装有标准的防雷器件。而这一类的UPS能否完好的保护UPS自身的安全,并达到保护其它后续电源及设备免遭雷电侵害的目的,经*的监测的统计资料表明,直击雷在一般低压架空线路产生的过电压幅值高达100kV,电信线路高达40~60kV。感应雷电过电压幅值在无屏蔽架空线上幅值达到20kV,无屏蔽地下电缆可达10kV,由此可见,即使装有标准防雷器件的UPS,在其电源线路前端(配电室、房、柜及箱)没有加装有效的高能量防雷器件,这类UPS同样会遭到雷击损坏。
3、智能化的UPS本身含有大量的集成电路。而且越来越多的UPS带有智能管理系统,信号线也成为雷电电磁脉冲侵入的通道。信号接口或远程控制用通信线接口,有的没有装浪涌电路,有的仅装有小功率的浪涌抑制电路,均无法防止感应雷击,因此其信号或通信线接口也成为雷电波侵入的主要渠道。关于UPS电源遭受雷电侵害的案例屡见不鲜,特别是在雷暴日比较多的雷击区。
综上分析,未安装防雷器件的UPS是不具备防雷功能,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起到电源净化和保护的作用。当雷击来临时,它本身首先被击坏;内装防雷器件的UPS,也不可能完善地保护其自身,并达到保护其它设备的电源免遭雷电侵害;从架空电源线和信号线上侵入的直击雷过电压和感应雷过电压,是造成智能型UPS损害的主要原因。因此,加强对UPS电源的雷电防护措施是十分必要的,同时也具有重要的现实意义。
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电源的雷电防护
直击雷、感应雷和雷电电磁脉冲等都有可能对UPS电源造成损害,因此要做好UPS的防雷就必须严格遵守《建筑物电子信息系统防雷技术规范》综合防雷系统的要求,做好以下几点:
1、要将外部防雷措施和内部防雷措施统筹兼顾,全面规划,切实做好接地和等电位连接。完善设备所在建筑物外部防雷系统,按照国标《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000年版)),安装接闪器,引下线以及防雷接地网等设施。做好机房接地,根据国标《电子计算机房设计规范》(GB50174-1993),交流工作地、直流工作地、安全保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中小值要求确定;如果必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。
2、要采取多级防护措施。所谓多级防护就是按照电磁兼容的原理,分层次地对雷电流进行削弱,在动力线进户配电柜、楼层配电柜以及机房进户配电盒,安装适配的避雷器。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。均衡是减小雷电流在诸导电物体上产生的电位差,防止雷电流的反击。
3、UPS电源的安装位置要讲究。依据电工委员会ICE1312一1((雷电电磁脉冲的防护》的建筑物分区方法,UPS电源机房属LPZ1区,在本区内的物体不可能遭受直接雷击,在本区内的电磁场有可能衰减。就是UPS电源应安装在LPZ1区内,同时,为防范雷电流产生的强电磁场干扰,UPS电源放置离墙应有一定的距离,与外墙立柱钢筋引下线的距离≥0.83m,即设备处在雷电流磁场的安全区内。并把机器外壳屏蔽接地,机柜门用导线与地加强连接,机柜内成为LPZ2区。
4、避雷器(SPD)的选型与安装
避雷器应选用质量可靠,性能优良,并经相关部门备案的产品。
1、选择SPD,要满足以下三条基本要求:1)安装SPD之后,在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响。2)安装SPD之后,在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流。3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态,切断工频续流。
电池出现鼓包变形,主要是由体内压力激刷增加而产生的,主要原因有以下几点。
(1)安全阀开阀压力过高,或者是安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时阀门不能正常打开,在这种情况下势必造成鼓包变形。
(2)浮充电压设得过高,充电电流大,导致正极板上O2析出加快,而来不及在负极复合,同时电池体内的温度上升也很快,在排气不及,压力达到一定时,使VRLA电池出现鼓包变形。
(3)冠通电池充电运行中特别是在串联电池组中,如果对电池组进行过充电,若有品质不良的电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现鼓包现象。
电力UPS是针对中国电力的发展需求,专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品,具有双变换在线式、零转换功能。主要用于电力运动、RTU、电力载波、电力监控等。市电正常时,单相220V(或三相380V)经过隔离、整流滤波后通过逆变器给负载供电;若交流电网输入异常或断电时,则由电力系统后备的直流屏经逆止二极管逆变供电,当直流屏欠压或断电时,静态开关切换到旁路供电;市电恢复正常时,自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时,转为旁路供电,同时发出警告信号。
电力UPS主要就是给电厂内的各种比较重要的负载供电,区别于普通工业UPS就是一般DC电压是110/220VDC,同时要求隔离以及配套稳压旁路的隔离.可靠性要求高于一般UPS要求。
市电系统作为公共电网,连接着成千上万各种各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载从电网中获得电能,但是会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波形畸变或频率漂移。此外意外和人为事故,如地震、雷击、输变电系统断路或短路,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。这些市电的问题会导致UPS电源发生断电等问题,从而使人们错误地判断是UPS电源出现故障,并没有找到真正的故障原因。
依据电力测试,电网中经常发生并且对电脑、精密仪器和UPS电源产生干扰或破坏的问题主要有以下几种:
一、暂态过电压
暂态过电压指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。
二、电压下陷
电压下陷指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
三、电涌
电涌指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。
四、持续低电压
持续低电压指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。如果您的市电有类似的问题,建议您请电力部门测量电网的频率、波形和电压等参数,以确认市电是否有上述问题。
五、频率偏移
频率偏移是指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。
六、电线噪声
电线噪声是指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。
七、高压尖脉冲
高压尖脉冲是指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。