供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
货号 | 46854635 | 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 |
双登蓄电池6-GFM-38经销批发供应商
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-28 17:49:09浏览次数:177
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关于双登公司
双登是一家多元化的动力管理公司,2009年销售额达119亿美元。
UPS不间断电源外接蓄电池短路是怎么造成的?ups蓄电池短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:
(1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
(2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。
(3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
(4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
(5)充电时,电解液温度上升很高很快。
(6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
(7)充电时不冒气泡或冒气出现很晚。
ups不间断电源外接蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面:
(1)隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。
(2)隔板窜位致使正负极板相连。
(3)极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。
(4)导电物体落入蓄电池内造成正、负极板相连。
(5)焊接极群时形成的“铅流”未除尽,或装配时有“铅豆”在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连
双登的产品和服务在各领域,其中包括:
? 电源品质、输配电及控制系统;
? 工业设备和移动工程机械所需的液压动力元件、系统和服务;
? 商用和军用航空航天所需的液压、燃油和气动系统;
? 安全节能的智能化卡车传动系统;
? 帮助汽车工业提升性能、燃油经济性和安全性的汽车发动机空气管理系统、传动系统和特种控制系统。电池直接挂在直流母线上,当输入市电正常时,靠整流可控硅的调节对电池充电,同时为 GP 或 IGBT 结构的桥式逆变器供电,逆变器将直流逆变为交流,后经过输出变压器的升压及滤波,提供纯粹的交流输出。从其结构中可以看出,从整流(从交流变为直流)逆变(从直流变为交流)过程中,每个环节都是将压环节:可控硅整流是为了提供恒定的直流电压而采取的一种整流方式(可通过可控整流的导通角调整来适应输入电压变化,确保输入交流电压变化时整流输出直流电压的恒定)由于可控硅整流只能斩掉一部分输入电,所以其恒定输出电压的代价是将输出电压恒定在底于全波整流输出电压的某个数值上。而逆变环节同样是一个降压环节,从可控整流输入来的直流电在通过逆变器逆变出交流的过程中同样采用的斩波的做法,其结果同样是输出电压等级的再次降低。正是由于上述的原因,此种结构的山特UPS电源中,必需在输出测加入升压变压器,将逆变输出的较低恒定电压升致合理的输出范围,终提供了恒定的 220/380V 输出。
为实现市电供电与逆变器供电之间的自动切换,而EPS电源按国家标准需是后备式的,因此自动切换装置是EPS电源中*的部件,也是影响EPS电源在可靠性方面的关键部件之一,因此易事特专门就自动切换装置进行了下面的分析解释。
根据EPS电源的输出容量和负载要求不同,自动切换装置可采用功率继电器、交流接触器、互投开关、固态开关(晶闸管)等构成。对EPS的切换时间要求具有多样性,比如,一般消防应急照明要求切换时间小于5s,但是高危险区域使用的消防应急照明要求切换时间小于0.25s,为高压气体放电灯供电时不熄辉,则要求切换时间为数毫秒量级,而为风机、泵类、卷帘门、电梯等负载供电时,根据应用要求不同,切换时间也会在数毫秒等。
EPS电源与UPS电源不同之处在于多数应用场合对切换时间没有很苛刻要求,在切换时间的要求也并不是越短越好,在能满足应用需求的大前提下,适当慢一点切换可在其他方面获益,比如可以降低损耗,减小暂态冲击,提高可靠性等等方面,避免负载可能由于瞬间的断电而导致工作失常等。市电正常时EPS电源的逆变器基本上都处于备用状态,而且有冷备份与热备份两种工作方式。在冷备份时,逆变器只是控制部分处于工作状态,功率部分处于加电待机状态,但不起动;热备份时,整个逆变器处于正常运转状态,但不承担负载。当逆变器热备份时,短切换时间基本决定于所用切换装置的动作时间;而当逆变器冷备份时,短切换时间还要受逆变器其动时间的制约。特别是容量较大的EPS电源,如果起动过快,逆变变压器和低通滤波器会产生很大的暂态冲击,甚至可能损坏IGBT功率器件,因此逆变器一般都具备软起动特性,且功率越大,起动越慢,大容量EPS逆变器的起动时间可达数秒之久。如果要求更快的切换时间,则只能采取热备份工作方式,此时EPS的待机损耗自然要增加许多,整机效率会较低。
6-GFM系列产品规格
序号 | 电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 参考重量(kg) |
1 | 6-GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 66 | 96 | 2.6 |
2 | 6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 177 | 9 |
3 | 6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | 14 |
4 | 6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 23 |
5 | 6-GFM-100 | 12 | 100 | 408 | 174 | 235 | 33 |
6 | 6-GFM-150 | 12 | 150 | 495 | 200 | 225 | 58 |
7 | 6-GFM-200 | 12 | 200 | 495 | 258 | 248 | 76 |
UPS容量选型:
---UPS额定输出容量的选择
用户应根据所用设备的负荷量统计值来选择所需的UPS输出功率(KVA值),为确保UPS系统的效率和尽可能延长UPS的使用寿命,一般*参数是:用户的负载量仅占UPS的输出功率的60%~70%为宜。
--根据用户的不同配送系统,有三种UPS机型可供用户选择
单进(220V输入)/单出(220V输出)
三进(380V输入)/单出(220V输出)
三进(380V输入)/三出(380V输出)
--冗余供电对供电质量要求很高的计算中心、网管中心(例如:银行、证券、航宇航中心等),为确保对负载供电的*,常需要采用如下几种具有“容错”功能的冗余供电系统:
主机~从机型“热备份”冗余供电系统:其结构形式是将主机UPS的交流旁路连接到从机UPS的逆变器电源输出端,万一主机UPS出故障时,改由从机UPS带载。
至于使用哪种切换装置,这主要是依据对切换时间的要求而定。如要求毫秒级的切换时间,那么就只能采用固态开关(晶闸管)切换,且逆变器要处于热备状态。与同容量的机械切换开关相比,固态开关(晶闸管)切换的造价要高得多,通态损耗也会相对比较多。在对切换时间没有苛刻要求的应用场合,一般采用机械切换开关进行切换,容量较小的EPS电源一般采用功率继电器,功率较大的EPS通常采用互锁的交流接触器或自动互投开关。与交流接触器相比,自动互投开关动作较慢,但由于互投开关具有机械自保持特性,对于不频繁的切换而言,在*运行的可靠性方面更具优势。
用固态开关(晶闸管)实现市电与逆变器输出之间的快速切换技术虽在UPS电源中应用多年,但也有所不同,UPS用功率继电器(或接触器)与固态开关(晶闸管)组合成一个旁路(BYPASS)切换装置的,固态开关(晶闸管)主要是做瞬间过载旁路(BYPASS)切换,靠它瞬间使逆变器与电网有个短暂的并联运行,从而获得瞬间无切换时间的供电(弥补了功率继电器或接触器的渡越时间)。关键是要实现逆变器的锁相运行和对市电即时电压的快速检测与跟踪。它并不是真真的断电切换,因这种方式均为“在线式”UPS所用,真真的断电切换工作时固态开关(晶闸管)是不参于工作的。当其用于EPS电源时才真正是固态开关(晶闸管)的参与断电切换,EPS电源均为后备式是不设旁路接触器的。就是处于在市电正常、逆变器也正常运转的情况下,即使是进行不间断的切换,在技术上也是可以做到的,但实际情况是,切换需要在市电突然发生中断或故障时进行,因市电中断或故障的发生时刻是随机的和非预知的,检测确认市电故障需要时间,此时的切换时间不可能小于检测、确认市电故障需要的时间。
“1+1”型直接并机冗余供电系统:它是通过将两台具有相同功率UPS的输出置于同幅度、同相位和同频率的状态而直接并联起来。正常工作时,由两台UPS各承担1/2负载电流,万一其中一台UPS出故障时,由剩下的一台UPS来承担全部负载。这种并机系统的平均故障工作时间MTBF是单机UPS的7~8倍,从而大大提高系统的可靠性。
多机直接并机冗余供电系统:某些UPS,可以将多台UPS以“N+1”冗余方式直接并机工作。请注意:随着多台并机系统中的N数量增大,并机系统的MTBF值会逐渐下降。
确定所需电池后备时间
根据掉电后,设备所需的工作时间而定。往往长延时机型所用的电池其成本可能超过UPS主机本身。由于电池的高价值,建议选择品质较好的品牌,这对UPS系统的可靠性很关键。
附加功能:
为了提高系统的可管理性,可以选用远程监控面板,实现在远端监视和控制UPS的工作;选用监控软件,实现计算机和UPS之间的智能化管;选用网络适配器,实现UPS的网络化管理(基于SNMP)。
为防止各种电源干扰导致误动作,检测时间不能太短。实践证明,当检测时间小于2ms时,检测可靠性会明显下降。因此小于2ms的切换时间是不可取。在EPS电源所应用各类负载里,对切换时间要求的应当是高压气体放电灯。虽然这种灯具不允许用于消防应急照明,但由于其具有高强度、高效率的性能特点,在很多大型场馆中都有应用。但有这么一个问题,那就是这种灯具一旦熄辉,需要冷却后方能重新启动,为保证照明不发生中断,EPS电源必须具备快速切换能力。根据对多种高压气体放电灯产品的测试,如果不采取适当的续流措施,5ms的电力中断就有可能导致熄辉,个别产品甚至3ms电力中断就会熄辉。而对于某些电梯类负载,毫秒级的切换显然是没有必要的,但切换时的瞬间中断电源同样有可能导致电梯控制系统进入保护状态。此种情况需要通过EPS电源控制系统的延时适当增加切换时间,才能保证电梯在应急供电后继续正常运行。在有些应用场合,为了实现零切换,要求将EPS设计成在线运行方式,那么这时EPS电源实际就已经变成一台的UPS,逆变器是长带负荷工作的