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XSA12200 12V20AH*保证
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-24 13:36:11浏览次数:143
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SOTA蓄电池XSA12200 12V20AH*保证
SOTA蓄电池XSA12200 12V20AH*保证
SOTA高低压配电柜蓄电池参数;产品价格、产品型号、产品图片、产品尺寸规格;产品安装说明与使用说明、产品售后服务与维修。
下面结合UPS的内部结构,分析市电供电和断电两种状态下UPS的工作过程:
1、市电正常时,交流电通过主电输入端口,交流电输入经整流滤波变换成直流后,再通过SPWM逆变器逆变,然后交流电供给输出,后通过逆变静态开关切换到用户负载,形成整个供电的通路。在UPS系统中,之所以在市电供电的情况下还需经过整流、逆变等电路,而不是直接由市电给后端的用户负载供电,其目的是提高供电、用电的质量。同时,通过整流后的直流也给予电池组充电,详细过程见图3,工作路线见图中的标示。
2、当市电异常(断电)时,主电输入端口已经没有电能输入,而是由电池输入,通过SPWM逆变器逆变出交流电供给输出,通过逆变静态开关切换到输出给用户负载,完成整个供电的通路。详细过程见图4,工作路线见图中的标示。
我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司,以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。本公司将给您提供详尽的技术指导及完善的售后服务。
1.关键元器件对UPS运行的安全性影响
在UPS组成中除了整流器、逆变器、电池、静态开关等主要单元外,还有交、直流电容器、风扇等对UPS的安全运行起着重要的作用。
(1)直流电容
UPS直流电容器并接在整流器后端、逆变器前端的直流母线的正负极之间,主要作用是储能、滤波、降低直流母线纹波,为逆变及电池充电提供稳定的直流电压。目前设备所选用直流电容器均为电解电容器,电解电容器在使用过程中电解液会不断的损失,容量下降,耐压降低。如果超期使用,特别是在高温环境下,可能会产生漏液,外壳鼓胀,引起UPS功率部件故障,造成生产事故。
直流电容器的基本结构是两个金属电极片,由绝缘介质从中分隔:一个电容器由以下几部分组成(见图1),即两个电极,阳极和阴极;一层电介质,在两个电极之间起绝缘作用;一些电解液,被吸纸吸收。
阳极由一片高纯度的铝片制成,对其化学侵蚀以增加其活性表面,使其表面系数增大;电介质由一层非常薄的铝氧化物制成,该铝氧化物为铝的电氧化物,电介质层涵盖了整个阳极表面和内部输出连接;电解液浸渍了整个电介质表面以及阴极;浸渍纸吸收了电解液并将两个电极机械地隔开;阴极由一个普通的铝片制成,没有化学侵蚀产生。
直流电容器的品质参数很明显就是电介质、浸渍纸、电解液和密封包装等等决定的,其等效电路如图2所示。图中,Rc为介质损耗的等效电阻,它表明了泄漏电流特性,Rn和Ln分别为引线的电阻和分布电感,C为其元件的固有电容。
电解电容器的结构特性决定了它有使用寿命的限制,图3是某生产商在一个精确的、而且不同于我们应用环境的极限测试框架中制定的失效率和失效水平的测试图,电容器的使用寿命就是指失效率低于失效水平之前的那段时间。
通过以上结构和性能分析,目前直流电容器的设计寿命只能达到4~5年,电容器在使用过程中电解液会不断的损失,容量下降,耐压降低。如果使用环境温度高,可能会产生漏液,外壳鼓胀,引起UPS功率部件故障,造成生产事故,所以对UPS直流电容器必须进行定期检查,及时更换到期的电容器。
(2) 交流电容
交流电容器与直流电容器结构相似,它与电感器组成了输入输出滤波器,输入滤波器降低了整流器对电网的谐波干扰,UPS逆变器输出通过输出滤波器为负载提供标准的正弦交流电,交流电容器超龄运行,容量会不同程度降低,容量差异较大会造成输出三相电压出现偏差,导致UPS故障及并机系统的不均流等问题,存在安全隐患。
(3) 风扇
UPS在启动以后,风扇在常年累月不间断运行。它的主要作用是为UPS的核心功率模块散热。整流器、逆变器、旁路逆变静态开关、输入输出滤波电感器、隔离变压器等都是UPS的主要发热部件,如果风扇故障或由于超龄运行速度降低,直接会影响到这些发热部件的散热,温度会急剧上升,UPS会由于热过载而停机,严重情况下会造成功率器件的损坏甚至会引起烧毁等严重的事故。
UPS内部风扇的安装具有很强的方向性,UPS内部和外界的换风是沿设计的通道和方向进行的,如图4所示,如果风道上的个别风扇故障,将会影响到整机的通风交换,会导致整机的温度升高。
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 |
故障案例及运行成本分析
在UPS实际运行中,有时会发生因为风扇或电容器故障造成UPS运行异常的情况,严重的会由于电容器的故障崩烧造成整个UPS烧毁的严重事故,对安全生产造成一定的影响,某UPS的故障照顾片如图5所示。事后分析主要原因是由于UPS*运行后,系统维护不到位,风扇及整个UPS的通风散热系统的散热效果严重下降,UPS内部温度升高,再加上电容器老化,产生由于电容器崩烧引起整个UPS烧毁的严重事故。
从多年来UPS运行维护成本中分析,风扇、交流电容器、直流电容器等一些易损件的备件成本在整个的备件成本中占的比重并不高,图6是某单位根据近些年来购买的UPS内部核心部件成本比较图。
从图6可以看出,风扇、交流电容器、直流电容器等易损件相比于控制模块、功率模块等在UPS成本中只占很小的比例,但它的故障往往会引起功率部件和控制部分的故障,导致维修和使用成本的大幅上升。因此,为增强UPS系统的安全性和降低维修使用成本,应定期更换超龄运行的易耗件件。经验表明,风扇更换周期一般在2~3年,交、直流电容器的更换周期在4~5年。
UPS的运行维护应该是的,不应该只停留在电池的定期充放电、元器件的清洁等简单的维护,还要关注各种易损件的定期更换等专业性的维护工作,这样才能以较低的运行成本来保证UPS更稳定安全的运行状态。
蓄电池产品特点
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间*无需加水。
3、采用*的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有*的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
从主电路结构和不间断供电的运行机制来看,目前技术成熟并已经形成产品的各种UPS主要有四大类:后备式UPS,在线互动式UPS,双变换在现实UPS以及双向变换串并联补偿在线式UPS(Delta变换器)。
UPS通常由输入整流滤波电路、功率因数校正电路、蓄电池组、充电电路、逆变电路、静态开关电路、控制检测见识及保护电路共7个部分组成。
输入整流滤波电路
UPS中,常用的整流电路有单相不可控和可控整流电路、三相不可控和可控整流电路。滤波器可分为电容输入或电感输入两种。电容输入滤波器的输出电压较高,但要求变压器输出的缝制电流较大,且负载调整交叉。电感输入滤波器的输出特定较好,但需要较大的扼流圈且成本较高。目前UPS中通常采用电容和电感组成的LC滤波器。
功率因数校正电路
UPS中,交流市电经整流后都采用大容量电容器进行滤波,而且整流电路输出端还并联有蓄电池。在电容器或蓄电池充电期间将形成脉冲电流。该电流峰值很高,会产生高次谐波电流并导致功率因数下降,功率因数校正电路可使电网输入电流变为与输入电压同相位的正弦波。
蓄电池组
蓄电池组是UPS的心脏。市电正常时,蓄电池充电,将电能转化为化学能,并储藏起来,市电中断时,UPS蓄电池中电量维持逆变器工作。目前,中小型UPS中广泛使用阀控铅酸蓄电池。在长延时(4h或8h)的UPS中,蓄电池的成本甚至超过主机的成本。正确使用蓄电池组,对延长蓄电池的使用寿命只管重要。使用正确,阀控铅酸电池的寿命可达10年以上。
充电电路
UPS中,一般充电电路都是独立工作的,也就是说,即使不使用逆变器,只要将交流电源接通,充电电路就开始工作,在充电过程中,首先采用恒流充电,当蓄电池的电压达到浮充电压后,再转为恒压充电,直到电池被充足。因此,充电电路一般有两个反馈回路,一个做电流反馈,一个做电压反馈。主电路一般采用开关型整流电路。为了缩短充电时间,各种快速充电电路在UPS中也得到应用。
逆变电路
逆变器的作用是将市电整流后的直流电压或蓄电池电压变换成交流电压。在后备式UPS中,逆变器输出电压波形一般为准方波;在在线式UPS,中,逆变器输出电压多为正弦波脉宽调制(SPWM)波形,该波形经LC滤波器滤波后,可得到标准正弦波。
静态开关电路
静态开关的作用是保护UPS和负载,并实现市电旁路供电和逆变器供电的转换。UPS过载是,为了保护逆变器,当市电正常时,UPS通过静态开关将输出有逆变器转换到市电;当逆变器出现故障时,为了保证负载不断电,UPS的输出也通过静态开关输出切换到市电。由于UPS内部一般都有同步锁相电路,同时静态开关转换时间段,因此在转换过程中不会出现供电间断。小型UPS一般采用快速继电器作为静态开关,大、中型UPS则采用反响并联的快速晶闸管作为静态开关。