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XSA12400 12V40AH全国联保
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-24 13:55:38浏览次数:131
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SOTA蓄电池XSA12400 12V40AH全国联保
SOTA蓄电池XSA12400 12V40AH全国联保
SOTA蓄电池放电安全节能技术
UPS不间断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。
通信后备SOTA电池的质量不仅是通信网络供电的重要保证,也是整个通信电源设备的后一道防线,以保证通信网络的正常运行。
如果您运行的高可用性数据中心,你知道你的不间断电源系统(UPS)等发挥重要作用。任何时候,一个UPS故障,任务关键的电力负荷有潜在危险,这就是为什么UPS的可靠性是一个重要的考虑因素。
那么,数据中心运营商如何优化UPS的可用性?UPS的可靠性是UPS整体动力系统设计功能中终少不了的设计比。无论在您在您的UPS还是电源保护方案,增加UPS的可用性的方法是把重点放在减少维修时间,并大限度地提高全冗余。
平均*时间MTBF
UPS电源产品的可用性从低到高可分为四类,其中可用性的别就是系统在故障后的修复过程不影响应用,即MTTR=0。而别可用性的实现形式就是通过模块化UPS与冗余配置相结合来实现。模块化UPS可以实现故障的快速修复,冗余设计则实现了故障期间的系统能够照常运行。
随着IT系统应用的不断深入,人们已经意识到系统故障难以避免,因而不再单纯追求系统可靠性,转而寻求可用性的IT设备。而系统可用性A(t)的定义为:电子系统在使用过程中(尤其在不间断连续使用的条件下),可以正常使用的时间与总时间之比。系统可用性可用平均*时间MTBF(是设备失效率λ的倒数)和平均维修时间MTTR表示。
根据伊顿公司2011年1月发布的表示,目前还没有测量MTBF的通用标准。多年来,大部分政府部门只要求厂商提供有关的MIL-HDBK-217F手册的版本为基础计算,而许多商业用户都采用了符合Telcordia(Bellcore实验室)的SR-332。随着科技的发展,MTBF的测量,不是制造可靠性产品的的方法,制造商的可靠性设计(DFR),更加注意产品在不同条件下使用,并达到预期的目的。
尽管如此,MTBF仍然是负载供电保持连接的一个标准。
鉴于在数据中心中UPS发挥着至关重要的作用,所以是否能快速更换老化或故障部件是至关重要的。
UPS的设计和内部电源路径
打造一个稳定的UPS电源路径尽管会增加成本,但如果整流器,逆变器或内置备用电池系统组件失败,不间断电源的关键负载将发挥重要作用。
四种基本的UPS设计:
备用UPS
在线互动式UPS
双转换式UPS
双转换与多模式运行UPS
这些UPS设计的每一个功能皆有不同的内部电源路径。备用的UPS通常具有两个电源路径。如果电源开关出现故障,设备断电。大多数备用系统是有限的,电力不到2千伏安,所以一般只有几件的IT设备不受影响。
提高UPS电源路径可用性的策略
增强UPS的电源路径可靠性的几个方法:
新增电池串并联。
安装一台发电机。
确保UPS具有自动静态旁路开关。
增强部署并联UPS的可用性
上图展示了简单但很重要的两点:电源路径是串行连接;电源路径组件是并联冗余。如果其中一个离线,其他补偿,从而确保整个运作的系统。
并联UPS架构
在UPS行业通常有并行系统中部署使用的几种方法。方法是在两个级联(系列)的并行体系结构或在一个*冗余并联结构系统部署。
级联冗余系统有时在两种情况下使用,UPS系统可用于支持基础负载,但它们是不同型号或不同厂家,所以他们不能在并联冗余配置在一起。级联并行体系结构使你克服这种限制。
全冗余并联结构通常提供更高的可靠性。但是关键得看如何实现。
电池可靠性的影响
一个UPS的设计常规采用电池供电,但同时又影响电池的运行时间和使用寿命。
提高电力系统可用性的六个关键步骤
1)标准化的高品质的UPS。
2)选择具有多个内部电源UPS的路径。
3)找一个有能力的UPS支持你的IT设备。
4)部署冗余,并联式UPS。
5)寻求可以提高平均修复时间的功能。
6)选择尽量减少使用电池设计的UPS。
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 |
根据电池的特点和维护要求,电池放电容量测试是*的。本文讨论了目前两种电池放电容量测试技术的优缺点,提出了一种创新的在线电池放电安全节能技术。
数据中心备用电源是保证数据中心正常运行时间和可用性的关键设施。在发生停电事故后,UPS电源可以自动将电源开关从公用电源上转移到备用电源上。但是,对于大多数UPS来说,都有一个相对不太可靠但却很昂贵的部件——蓄电池。
“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强,”N.JFranklinLakesPTS数据中心解决方案工程公司总裁PeteSacco说,“你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。”
这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。
为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟内将蓄电池充满。这被称之为高负荷充电,相比较低负荷充电而言,高负荷充电的电池板更薄、数量更多,但是,高负荷蓄电池的使用寿命往往更短。
在选购UPS蓄电池时还会有许多其它因素需要考虑,比如说平均寿命、电压规范、前端控制、附带成本及其它一些考虑因素。例如,小型VRLA电池的初期成本相对较低,但稳定性也相对较差。NiCd电池所提供的可靠性,服务周期也长,但其初期成本很高,是其它电池的四倍左右。
此外,数据中心经理们还要考虑到其它一些潜在的问题,比如说电池密封和内部连接等问题。
正确地安装、运行和维护蓄电池
错误的安装及维护会缩短蓄电池的使用寿命。所谓良好的维护措施,就是要给蓄电池提供良好的通风条件,温度尽可能控制在77华氏度左右,同时确保到达所有电池组中蓄电池的空气温度都在3华氏度左右,此外,还应该确保电池组中的一些蓄电池的老化速度不会比其它电池快太多。
这是为什么呢?将不同使用时间和内电阻大小不同的蓄电池混合使用会加速其老化过程。对蓄电池进行定期检查可以解决诸如注液电池连接松散及密封不良等多种问题,而这些问题会导致设备被腐蚀,甚至是酿成火灾。
此外,数据中心管理者们还应该随时关注蓄电池的放电状态。如果一台空电池在48小时内没有被充电,这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题,而过度放电也会降低蓄电池的使用寿命。
对UPS蓄电池容量进行监测
受到腐蚀等因素的影响,蓄电池的内电阻会逐渐增大,当其增加量达到30%之后,就该对其进行替换了。通过容量测试,这个问题很容易被发现,就像大多数制造商所讲的那样,当一台蓄电池容量降到它原始容量的80%之后,就应该更换了。
用户在对其蓄电池性能和容量进行测试时,应该基于IEEE标准,是IEEE1180或IEEE450.
考虑将飞轮UPS与蓄电池UPS配合使用
如果将飞轮UPS和蓄电池UPS配合使用,飞轮就可以处理一些段时间的或是较频繁的停电事故,从而减少蓄电池的电力循环次数。
AustinCBSKEYE-TV工程师ArtSmith表示,他所利用的ActivePower飞轮能将蓄电池的寿命延长两年。
“电源中时常会有一些‘浪涌’和‘峰值’,我希望飞轮可以对电源进行‘过滤’,”他说,“飞轮电源可以将其过滤,如果让其进入蓄电池,就会削减电池的使用寿命。”
为解决该行业几十年来电池放电测试存在的潜在问题,进行了有益的探索。
UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,其主要作用是通过UPS系统对电子设备可靠而不间断地进行供电。根据使用情况的不同,UPS可转换为四种不同的工作方式:正常运行方式、电池工作方式、旁路运行方式和旁路维护方式。
一、正常运行方式
不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。
当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出*由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出均是稳定而不受任何影响。
二、电池工作方式
一旦市电发生异常时,将储存于电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到不断电的功能。不断电系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应,所以不论多大容量的不断电系统,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长放电时间,须购买长时间型不断电系统。
三、旁路运行方式
当在线式UPS超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了不间断切换,控制电路复杂,一般应用在中大功率UPS上。如果在过载时,必须人为减少负载,否则旁路短路器会自动切断输出。
四、旁路维护方式
当UPS进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动UPS,UPS转为正常运行。极低的维护率,MTTR为15万小时,*地提高UPS可用性。