供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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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-100产品准确参数供应详情
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-28 18:22:38浏览次数:211
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双登蓄电池6-GFM-100产品准确参数供应详情
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【双登阀控式免维护蓄电池】产品特点
▲ *密封,无酸液、气逸出,不污染环境,环保型产品;
▲ 采用阀控密封技术,电池内部电解液损耗非常少;
▲ 采用纳米材料胶体电解质技术,*酸液浓度层化问题,*消除因浓度层 化引起的极板腐蚀和 钝化现 象;
▲ 是理想的用于循环使用的电池,有较长循环寿命,75%DOD循环寿命大于 700次;
▲ 电解液为固态,可任意方向使用,即使电池壳破裂也可保证电池正常放电;
▲ 在正常使用过程中,容量稳定,衰减率低。
▲ 采用超纯材料制造,特殊电解液配方,自放电极低,荷电状态,可存放二年。
▲ 圆柱形镀银铜端子,导电性好,易于安装。
蓄电池故障会减小系统的可靠性,据相关调查显示,有70%的UPS故障来自蓄电池。不同的厂家生产的蓄电池,技术不同,寿命也不同。不过,影响蓄电池寿命、稳定性的原因主要有以下4个因素:
1、蓄电池温度影响电池可靠性:温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能低的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大(所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。
柏克UPS电池的温度降到低了,所以它能更好地满足系统可靠性要求。
2、电池充电器设计影响电池可靠性:电池充电器是UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。如果电池一直处于恒压或“浮充”型电池充电状态,则UPS电池寿命能提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。
柏克UPS无论运行还是停机状态电池都处在充电状态,市场上的很多UPS没有这种功能。虽然这一功能使UPS成本提高,但如果考虑到更换电池的花费,则UPS总的使用成本降低了。
3、电池电压影响电池可靠性:电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压越高,老化的就越快。
UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压低,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压高原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时,电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体,从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为36V-96V。这种容量等级的柏克UPS如HS-1KH的电池电压选择了低的36V。
柏克UPS具有较低的电池电压相对延长了电池寿命,柏克UPS电池寿命为3-5年,而有些UPS的电池典型寿命只
有1年!在UPS十年的使用期里,更换电池的成本比UPS本身售价高出两倍!虽然这类UPS设计比较容易,成本也较低,但“潜在的”更换电池则成本很高。
4、电池纹波电流影响电池可靠性
理想情况下,为了延长UPS电池寿命,应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下充满电的电池会吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流。尽管电池厂商如此*,有些UPS的设计(很多在线式)使电池承受一些额外的小电流,称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的,因为据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍。
电池是UPS系统中不可靠的部分,但是UPS设计得好坏直接影响到电池的可靠性。柏克UPS导入了*的智能化电池管理系统,可根据用户的电池配置自动调整电池的充电电流参数,并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电和放电管理。此外,柏克UPS还可通过监控界面对电池运行状态进行侦测管理,确保电池高效运行。智能化电池管理系统不仅减少了管理员的负担,更能延长电池的使用寿命达55%以上。柏克UPS电源利用32位DSP芯片,将大功率UPS所采用的电池管理技术应用到小功率UPS产品中。在DSP中存储了数十条电池放电曲线,通过对电池放电电流的检测可自动判别电池的放电倍率,进而自动调节电池放电终止电压,延长了蓄电池的使用寿命。
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 |
我们都知道蓄电池在UPS电源、EPS应急电源应用中的重要性,对于通信电源来说,蓄电池工作地位也是非常高的,从通信电源的故障统计来看,蓄电池的技术维护也是重中之重的。
首先,通信电源的主机设备若是出现故障可以进行信道转换、波道转换、系统转换等来保证通信畅通,除非是CPU部分的故障,否则一般不会造成整个系统的瘫痪。而通信主机设备要求直流不间断供电,若在蓄电池单独向主机供电时,一旦发生故障,蓄电池提前到达放电终止电压,中断供电,将会造成所有使用该电池组供电的设备全部停止工作,从而出现大面积的通信瘫痪;若交流中断时,UPS电池失效,将会造成所有使用该设备供电的计费系统、计算机系统等停止工作,发电机组启动时,电池失效,机组将无法启动。总之,通信系统的特点决定了蓄电池的维护是技术维护工作中的重中之重。
其次,阀控式密封蓄电池尽管有突出的特点,如:在正常情况下无酸雾逸出、可以和主机同屋布放、适合分散供电、车载电源等,但在生产制造、运行维护等方面尚有一些不尽人意的地方。阀控式密封蓄电池有两种:一种是采用超细玻璃纤维隔膜的阀控式密封蓄电池(AGM);一种是采用胶体电解液的阀控式密封蓄电池。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的。所以,在AGM电池的隔膜中必须有10%左右的隔膜空隙,对胶体密封蓄电池而言,灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,硅溶胶的黏度应控制在10左右,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间。空隙或裂缝是给正极板析出的氧气提供到达负极的通道。在AGM电池生产中灌注电解液过多则不利于氧气在阴极的再化合,灌住电解液过少将会造成蓄电池内阻增大;而在胶体电池生产中,若硅溶胶的黏度过高即加入硅溶液量过大,将会造成凝胶出现裂缝过大,增大电池内阻,反之,则不利于氧气在阴极的再化合。因此,阀控式密封蓄电池对生产工艺要求十分严格。阀控式密封蓄电池在使用过程中由于重力作用和无法添加蒸馏水,因而电解液均匀性较差,失水是提前失效的重要因素。所以它对工作环境、温度、浮充电压、充电电压有严格的要求。
据统计,供电系统的故障有50%以上是因蓄电池组故障或因蓄电池维护不当造成的。下面是近十年来我们了解的一些通信电源故障。
1992年××局,因蓄电池低电压告警点调整得太低,当出现告警时很快就到了终止电压,从而造成通信中断;
1993年××局,因启动电池过充电,盖拧得过紧且透气孔被堵塞,在油机启动的瞬间,电池发生爆炸;
1994年××局,因防酸隔爆铅酸蓄电池的防酸隔爆帽*未清洗,充电电压过高,在放电的瞬间,电池发生爆炸;
1995年××局,因电池*浮充电压低,充电不足,放电时很快就低至终止电压,中断通信;
1996年××局,因一组是防酸隔爆铅酸蓄电池,一组是阀控式密封蓄电池,两组电池并联运行,造成一组电池过充电,一组电池充电不足;
1997年××局,3000Ah的阀控式密封蓄电池,设计放电时间为3h,因漏液干涸,仅能放电十几分钟;
1998年,有几条微波电路因浮充电压低,蓄电池未充满,所以放电时间很快到达终止电压,中断通信;
1999年××移动通信交换局,因*浮充电压高,电解液干涸,市电中断,电池失效而中断通信(正值局长会议期间);
由此我们可以看出,蓄电池在通信电源应用中的重要性,作为通信电源用户或者管理维护人员,一定对蓄电池多加以维护以及管理,尽量避免这些因为蓄电池造成的故障。
【双登阀控式免维护蓄电池】参数规格
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● *自行车、红绿警示灯等。
怎样来选择自己的UPS不间断电源配置?选取配置时应当注意的事项:
1、宕机成本/影响
若是发生故障,系统需要多长时间能恢复?公司每分钟的流动现金有多少?答案是10,000,000美元/分钟还是1,000,000美元/小时,讨论方向自然不同。
2、预算
从任何方面而言,实现2(N+1)设计的成本都要比N(容量)设计、并联冗余设计甚至是分布式冗余设计的成本高得多。让我们以一家大型数据中心为例来看看成本的差距。若该数据中心采用2(N+1)设计,则可能需要30个800kW的模块(每条并联总线5个模块,共6条并联总线)。对于同样的负载,如果采用分布式冗余设计,那么只需要18个800kW的模块,显然成本要低得多。
3、负载类型(单电源负载与双电源负载)
虽然双系统的设计概念在双电源设备出现之前便已产生,但双电源负载的确为这种利用冗余容量的设计方案提供了切实可行的实现机会。计算机制造商们在开始生产双电源负载之前,无疑会听取其客户的意见。数据中心内负载的特性会为设计者提供一些思路,不过其作用要远远低于上文所述的各种因素。
4、IT架构类型
虚拟化和网络带宽和速度突飞猛进的改善使整个数据中心能够无延迟的转换到另一个场地。这也在质疑原有的认知,具有可用性的数据中心是那些有着高度冗余的电力和制冷架构的设施。随着虚拟化技术的成熟,两个相隔遥远的"N"系统数据中心可能比一个高度冗余的数据中心具有更高的可用性。
5、风险承受能力
遭遇过重大故障的公司的风险承受能力往往比那些未曾有过此种体验的公司要强。聪明的公司将会从同行业其他公司身上获取经验数据。公司的风险承受能力越弱,就越倾向于采用可靠性更高、故障恢复能力更强的方案。
6、可用性
公司在一年之内能忍受多长时间的停机?如果回答是决不能停机,那么应在预算中选用高可用性的设计。不过,如果公司可以在每天晚上10点之后以及大多数周末停机,那么其UPS不间断电源配置选择并联冗余设计就差不多了。每个UPS在某些方面都需要进行维护,而且UPS系统确实会间歇性地发生一些出人意料的故障。每年计划在维护方面所花的时间越少,系统需要的冗余设计组件就越多。
7、可靠性
一个UPS的可靠性越高,这个系统持续工作的概率也就越高。
8、可维护性
简单的仅仅具有高可靠性并不能阻止的故障所导致长时间宕机的影响。维修所耗费的时间严重依赖于系统设计和维护技术人员的技能水平。识别延长维修时间的设计参数的同时减少人为失误是非常重要的。
9、对可维护性予以支持的
"执行维护的组织的能力,在给定条件下,遵守给定的维护规范,根据需求提供维护一个设备所需的资源。"用来评估这项要素的的方法是研究其它公司与某个维护服务组织已经存在的体验。
上面后四条可以归纳为一个词汇,叫作可信性。可信性,在《电工词汇191-02-03(IEV)》中的定义为"用于描述可用性表现和其影响的因素:可靠行表现,可维护性表现和对可维护性予以支持的表现的集合性术语。5"可信性包括了应该应用于UPS设计和其它支持数据中心的关键系统的重要因素。
在为特定应用环境选择合适的UPS系统设计配置方案时,可以将表3作为一个切入点。对于没有或很少冗余组件的设计而言,必然存在停机时段以进行维护。如果不允许停机,那么应当选择能进行并行维护的设计。只要依次回答流程图中提出的问题,便可顺利找到合适的系统。
结论
可供选择的UPS不间断电源配置有很多种,每一种都有优势,也有不足之处。供电基础设施对于数据中心设备是否能正常运行至关重要。只有充分了解了公司的可用性要求、风险承受能力和预算范围之后,才能选择合适的设计方案。如本文中所分析,为双电源负载直接供电的2(N+1)结构可提供全面的冗余,并排除了单故障点,因此是可用性的一种配置。