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XSA122000 12V200AH长寿命
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-24 15:05:44浏览次数:176
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SOTA蓄电池XSA122000 12V200AH长寿命
SOTA蓄电池XSA122000 12V200AH长寿命
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,
标准的UPS未加外接电池前,在它的输出功率与负载耗电功率*匹配(即全负载)的情况下,一般从市电中断时算起可供电约6-10分钟(具体数值每个型号的UPS说明书上都有记载)。如果以负载耗电功率只有UPS输出功率的一半计算(习惯叫半负载或者50%负载率,如1000W的UPS接入500W的负载),则可供电12-25分钟,不同负载量时的UPS供电时间大约可参照负载减半时间加倍的方式计算。使用注意事项正确使用UPS电源,不但可以减少UPS发生故障的机会,而且能够有效地延长其使用寿命。
平常应当注意以下几点:
(1)使用UPS电源时,应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定,保证UPS所接市电的火线、零线顺序符合要求。
(2)配备UPS的主要目的是防止由于突然停电而导致计算机丢失信息和破坏硬盘,但有些设备工作时是并不害怕突然停电的(如打印机等)。为了节省UPS的能源,打印机可以考虑不必经过UPS而直接接入市电。如果是网络系统,可考虑UPS只供电给主机(或者服务器)及其有关部分。这样可保证UPS既能够用到重要的设备上,又能节省投资。
(3)不要超负载使用UPS。UPS电源的大负载量应该是其标称负载量的80%(如1000w的UPS,按80%负载率即800W去匹配负载:1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载)。如果超载使用,在逆变状态下,常造成逆变三极管的击穿。此外,在使用UPS时,严禁接诸如日光灯之类的感性负载,而只能接纯电用或较小的电容性负载。
(4)开关机时应当注意开关机的顺序:开机时先开UPS,稍后(是滞后1-2分钟,让UPS充分进入工作状态)再开通负载的电源开关,而且负载的电源开关要一个一个地去开通:关机时顺序正好相反,先一个一个地关掉负载的电源开关,再关掉UPS。UPS要*处于开机状态,而计算机等负载则每次要用才开机,用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。
(5)不要频繁关闭和开启UPS电源。
一般要求在关闭不间断电源电源后,至少要等待6秒钟后才能再开启UPS电源,否则,不间断电源电源可能处于“启动失败”的状态,即UPS电源处于既无市电输出又无逆变器输出的不正常状态。
(6)不间断电源内电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿电池能量和提高电池寿命,UPS要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48小时,可以带或者不带负载),以避免由于电池衰竭而引起故障。新购置或存放很久的UPS,在使用前,应先充电12小时。*存放不用的UPS,每隔3个月,充电12小时,若处于高温地区,每隔2个月充电一次。UPS不充电就使用,会损坏蓄电池。
离线放电法技术分析
主要结果如下:(1)当其中一个电池从系统中移除时,一旦市场电源中断,系统的备用电池供电时间明显缩短。此外,目前还不清楚其他组在线电池是否存在质量问题,而且这种放电方式的事故风险很高。如果您想这样放电,建议提前启动发电机组,并确保发电机组、开关电源和其他设备能够正常运行,并确保安全;
(2)离线放电后离线电池组与在线电池组之间存在较大的电压差。如果操作不正确,开关电源和在线电池组将对离线放电电池组充电,并产生大电流并产生巨大火花。安全事故容易发生。以这种方式进行放电时,应配备整套智能充电器,并对离线电池组进行再充电和恢复,然后将系统并联连接至系统,解决火花问题,使系统在单一电源状态下更长的时间,事故风险较高。调整整流器的输出电压和放电电池组电压后,进行恢复连接。必须谨慎处理上述操作;
(3)放电方式运行时,应与电池组正极和负极分离,特别是与电池组负极分离时,操作不当会导致负极短路,导致系统供电中断。导致交通事故的发生;
(4)通过这种方式,SOTA电池以热的形式被误负荷消耗,能量被浪费,影响了机房设备的运行环境,因此,维护人员有必要防范高温事故的发生。
只要有电力不中断的需求,就需要使用不间断电源系统(UPS)。UPS好比是电力的中间商,不论组织规模大小或电力消耗如何急剧变化,都能协助基础建设提供连续不中断的电力。UPS备用电力的传统部署方式有集中式与分布式两种类型,但以技术观点看,其目的都一样--即要让电力不停歇地流动,尤其是在供电状况恶劣的时候。如,产生电压突波、电压下降、*停电、频率差异及其他电力问题时。
虽然目的相同,然两者解决问题的方式互异。两种方案各有优缺点,需要根据组织的*或短期需求而定。对于像是交通、政府机构、IT及金融服务业等需仰赖电力提供稳定应用的高能见度及高耗能产业、具有内部与外部电力需求急切性者,维持持续且充足的电力供应都是其要务。
后续章节将针对集中式与分布式UPS所提供的不同方式之弹性,讨论应如何配合既有需求及未来成长来设计其电力保护的规模。
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 |
1 分布式UPS
分布式UPS若非直接安装在服务器机架上,就是装在服务器机架旁边,以致(极可能)所有服务器都连接着UPS硬件,使得硬件与服务器之间仅剩极少空间或毫无空间。分布式UPS好比在一区域内每4.5公尺都配置火炬照明信道,而集中式UPS则可比拟为能照亮30公尺半径区域的大型闪光灯。当分布式UPS火炬的其中之一熄灭时,只会使其周围4.5公尺范围变暗;但如果大型闪光灯暂时熄灭了,所有事物都会漆黑一片。
(1)可靠性:近接性强度
对企业的IT网络和供电系统而言,服务器与其相关UPS的距离越大,电力面临的风险就越高,例如会发生噪声干扰、接地及/或接线松脱等问题。由于分布式UPS是直接安装在伺服机架上或旁边,缩短了彼此间的距离,沿电力线链路发生的配线故障机率可大幅降低。藉由沿着整体网络来配置自给式辅助电源,就能防止集中式UPS部署所可能产生的大规模电力中断。
(2)简易安装与整合
重量轻与较高机动性的特色,使分布式UPS的安装与移动极为简易,因此成为需要较高机动性数据中心的理想选择。高近接性的服务器机架也使分布式UPS在以太网络的连接上占有优势。
(3)适合小型组织的更佳成本控制
由于分布式UPS的设计并非供整个企业网络使用,而仅是网络之中的一处服务器机架,因此采购这项解决方案的初设预付支出远低于集中式UPS。集中式UPS的成本常对中小型企业造成杀伤力。小型UPS的寿命则与服务器硬件相仿,使组织可经济地同步进行服务器硬件及备份UPS的更新。当小型公司有扩充备份电源保护的需求时,可藉由选择增加系统的冗余度,视实际需要增加额外的UPS来达成;相较于使用集中式UPS,可大幅降低成本。
(4)缺点:管理效率较差
•服务器的角色功能使其必须配置在备用电源系统前面,这使得UPS所占用的服务器机架空间(且削减了服务器可用空间)显得捉襟见肘。
•由于分布式UPS的设计,其机组数量比集中式多,所管理与监控的资源网络远大于集中式UPS。也因此,管理这些资源往往造成组织中IT或数据中心人员的沉重负担。
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集中式UPS
一如其名,集中式支持架构包含一或两套大型UPS,装设位置在服务器机房周边、一排服务器的端点或是邻近一处独立地点。集中式UPS就像是围绕住组织整体网络的巨大电源保护网。
(1)可靠性
对大公司而言,一般小型分布式UPS单相电源保护装置很难满足自身需求。集中式UPS的设计系以高密度服务器硬件的需求为考虑,由于这些硬件通常使用三相电源,其UPS当然也是越坚固耐用越好,以便这类UPS同时对单相及三相负载提供保护。比起往昔,今日的服务器功率越来越高,但更高的温度会大幅缩短UPS电瓶的寿命。远离配置的集中式UPS会保护其电瓶,从而延长电瓶寿命周期,并可减少费时伤财的电瓶夭折与更换。
(2)稳定输出及增加空间利用
集中式UPS通常是联机运作的双转换架构,可提供较高稳定度的功率曲线,并能消除大多数的电力中断(如尖波、失真、电压突波)。另一方面,分布式UPS的设计是为因应电源的变动(通过互动线路架构),这意味着异常状态会被传递到终端装置。再者,集中式备份架构中的UPS与服务器机架分开,因而可空出宝贵的空间供服务器硬件使用。
(3)改善经济规模
为了增加分布式备份架构的容量,数据支持人员必须为每个服务器机架人工增设额外的UPS,这在大型企业会是极为繁琐且无效率的作业。除了会减少可供服务器硬件使用的宝贵机架空间外,其也使得数据技术人员需监控及维修的设备倍增。集中式UPS建立冗余容量则仅为单一步骤程序,可大幅节约作业的时耗。
(4)缺点:能源效率差及成本问题
使用集中式UPS需要较大的占地面积,且其规划、安装、设置、测试及启用所需协调作业相对繁琐。多数公司选择使用集中式UPS时往往是高估所需。而企业过度估计集中式UPS的所需容量,浪费的能量几乎高达25%。这种见的状况所产生的过度“能源”相对出现过度“热量”,从而加重数据中心的冷却系统需求,造成能源成本高涨。这类UPS常需使用空调系统才能管控其额外的能(热)量输出。
除数据中心额外增加的冷却需求所致的成本外,集中式UPS的价格也大幅高于其较轻量的对手-分布式UPS。