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XSA12260 12V26AH装置电源
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-24 13:45:31浏览次数:166
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SOTA蓄电池XSA12260 12V26AH装置电源
SOTA蓄电池XSA12260 12V26AH装置电源
UPS电源是一种富含储能设备,以逆变器为首要组成部分的恒压恒频的不间断电源。首要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备供给不间断的电力供应。UPS具有以下几项基本功能:
1.电网电压正常时,市电电压经过UPS稳压后供应给负载运用,性能好的UPS自身即是杰出的沟通稳压器,一起改进电源质量;一起它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。
2.电网电压反常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池的直流电能转换为沟通电能保持对负载的供电。
3.UPS在电网供电和电池供电之间自行切换,保证对负载的不间断供电。并且能够依据设备的精细程度来挑选可接受的切换时刻。
1.保持适宜的环境温度
影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在20~25℃。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5 年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
要了解直流UPS定制的基本流程,首先需要知道什么是直流UPS。
A.直流UPS的概念:
UPS是不间断电源(uninterruptible power system)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。直流UPS,就是能够持续、稳定、不间断地提供直流电供应的重要外部设备。
从原理上来说,直流UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备;
从功能上来说,直流UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付;
从用途上来说,随着信息化社会的来临,直流UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。
B.直流UPS定制的种类:
只有在线式直流UPS定制一种
C.直流UPS定制电源使用注意事项:
直流UPS电源的使用须有一套严格科学的作规程:
(1)直流UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在直流UPS输出端口接带有感性的负载。
(2)使用直流UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。比如,美国PULSE牌直流UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如EAST<东方>的三相UPS需要注意相序问题,否则会出现相序错误报警,其他品牌也是如此。
(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行作,避免因负载突然加上或突然减载时,直流UPS电源的电压输出波动大,而使直流UPS电源无法正常工作。
(4)禁止频繁地关闭和开启直流UPS电源,一般要求在关闭直流UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启直流UPS电源,否则,直流UPS电源可能进入"启动失败"的状态,即直流UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
(5)禁止超负载使用,厂家建议:直流UPS电源的大启动负载控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数直流UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是工作方式。
(6)定期对直流UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节直流UPS的系统参数等。
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 |
数据中心是信息社会的关键基础设施,是ICT技术的核心载体。ICT技术发展带来的个人信息消费的增加与企业及各种机构的信息化建设与改造催生了巨量的数据中心建设需求。据ICTresearch预测,2012年至2020年间,中国数据中心的数量将从4万个增至8万个,从1000万m2增长至3000万m2。数据中心的大规模建设进一步加大了市场对于UPS的需求。然而,现在的UPS真的能适应数据中心的发展,尤其是未来云数据中心的发展吗?未来的数据中心需要什么样的UPS呢?笔者认为,在保证可靠供电的前提下,未来的数据中心的UPS供电系统至少具备以下几个方面的特点。
1.“快”:快速部署、快速扩容
目前在数据中心的建设方式上,模块化的理念已逐渐被大家所接受。无论是模块化数据中心还是集装箱数据中心,都是这一理念的具体实现,模块化UPS同样符合这一理念。如果仅从整体部署速度来看,模块化UPS和塔式UPS差别并不大,但如果从后期扩容方面看模块化的优势就非常明显。按需扩容的功率模块,在线热插拔的扩容,更符合业务快速发展的需要。尤其是对于平均寿命只有3到5年的互联网企业,谁能早一天完成部署,早一天实现扩容,就能早一步赢得客户,早一步占据市场。相比传统塔式UPS一到两周的安装时间,模块化UPS只需十几分钟即可完成扩容。
2.“易”:易用性、高可用性
相比传统数据中心为保证可靠性而设计的复杂的Tier4架构、2N系统,ECO模式、市电直供+UPS备份等等“不可思议”的方案正在被互联网*们采用。正是虚拟化的技术实现,使得互联网企业从追求单纯的供电可靠性变成了更看重以快速维护代表的可用性。
因此UPS也要向IT设备一样易维护。这对UPS有两点要求:1、发生故障不能影响业务运行,即不影响正常电力供应;2、发生故障后要方便维护,运维人员可自行维护而无需联系厂家,自行拿备件替换。显然,模块化UPS这一要求。无论是交流模块化UPS还是直流模块化UPS(高压直流)都体现出了更高的可用性和易维护性。
2.定期充、放电
UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。UPS因*与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会*处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每年进行*放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8h以上。
3.定期进行测试、检查
由于蓄电池一般状况下都是处于浮充状态,很可能出现在使用时,出现压降下降过快,使用时间不长就出现断电现象,这就要求平时对蓄电池进行测试和检查,目前有一种仪器专门用于测试蓄电池的电压和内阻,发现内阻过大时,可以初步判断此节电池有问题,可进行放电、充电处理,如果活化后此现象还存在,就可判定此节电池损坏,应及时更换。
4.及时更换废、坏电池 武汉SOTA蓄电池
目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3~80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个或多个电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
3.“省”:节省空间和运行费用
省空间:目前的中小型数据中心大多建设在*的楼宇之间,高密度一直是IT设备的普遍追求,如刀片式服务器。更高功率密度,体积更加小巧的UPS能够为用户节省更多空间,对提供出租服务的企业来说,则意味着可以部署更多的机架用于租赁;另一方面,基础设施架构融合,已成为数据中心发展的趋势之一,而更高功率密度的UPS将更方便地与服务、存储等IT设备实现一体化部署,目前各主流厂家均已推出了这种一体化产品,如华为mircoDC,APCinfraStruXure等。
省电费:高昂的电费开支,也使得用户更青睐高效率的UPS,因为高效率UPS除本身损耗更低之外,还能降低制冷方面的能耗开支。有一点需要指出的是,虽然大多数厂家都宣称可提供高效UPS,但负载率的影响仍然要考虑。对大部分数据中心而言,UPS的实际负载率不会超过30%(新建数据中心甚至只有10%),而随着虚拟化技术的实现,CPU利用率上升之后,UPS的实际负载率一般也不会超过40%(以1+1系统为例)。因此只有在低负载率(20%~40%)也能做到94%以上高效的UPS才数据中心的实际需求。
除此之外,目前的主流服务器因为大量采用PFC校正电路,其输入功率因数已普遍超过0.9。这就要求为其供电的UPS同样应能提供0.9甚至更高的输出功率因数,否则为了匹配这些服务器,用户将不得不采购更多的UPS。比如,按理论计算(不考虑冗余等实际情况),10台500VA/450W(功率因数0.9)的服务器,其总功耗为5kVA/4.5kW,只需采购一台5KVA输出功率因数大于0.9(输出功率大于4.5kW)的UPS即可。而如果UPS功率因数为0.8甚至更低,则需要两台5kVA的UPS。
4.“智”:智能化,更易于管理
几乎所有的UPS厂商都宣称可提供智能化的设备。但目前的智能化主要还是集中在UPS本身的技术层面,或网管方面。面对IT与CT行业层出不穷的新理念、新产品,尤其是近年来伴随移动互联网而出现的智能终端、可穿戴设备,UPS行业的“智能化”显然还不够智能。那么未来将有哪些方面会出现突破?
①能耗精细化管理:通过传感器轻松获取机房内部物理生态系统(供配电系统、温控系统、IT设备等)与机房外部自然生态系统(电网信息、气象信息、用户使用信息等),实现整个数据中心的自我优化与瓦特级的能耗管理。
②信息处理与价值挖掘:将收集到的信息数据,通过数据分析,它将为用户描绘出一副数据中心的整体用电图谱,客户可以快速的查询到相关信息,如耗电的服务器、用电的周期规律等,并将会进一步挖掘这些信息的价值。
③物联网技术应用:网管APP、移动式运维、自动化维护将逐渐代替传统的运维方式,除了对数据中心的日常管理,物联网技术的应用,还将带来设备维护方式的变革。如设备寿命预测、故障预防、故障处理等。
综上所述,从未来数据中心需求的角度上来说,UPS系统应该具有可快速部署和扩容,简单易用,具有高可用性、高效率、高密度和智能化等特点。工频机由于自身的局限性,难以匹配未来数据中心的需求;采用高频技术的塔式机比起传统的工频塔式机虽然在体积、效率等方面有了明显改善,但塔式机仍非选择;而基于高频技术基础的模块化UPS则很好的匹配未来数据中心的发展需求,必将取代工频机、塔式机成为未来数据中心的不间断供电系统的主流选择。
事实上,随着行业的发展和技术的演进,高频化、模块化的UPS已经获得了广泛的接受。主流厂商如华为、艾默生、APC等也在将重点转向了对高频模块化UPS的研发和推广,逐步退出了工频机、塔式机的研发,同时用户也对高频和模块化也表现出越来越高的接受度,例如中国电信和中国电信2014年的UPS集采中,5个标段有均有4个标段为高频机,且模块化UPS均作为独立标段出现。而根据行业网站机房360的关于UPS技术发展趋势的一项专题调查显示,90%以上的用户建设机房时会优先考虑高频机。这些都在表明,高频化、模块化的UPS是数据中心供电演进的必然方向。