供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 41651312684 | 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 |
KSTAR蓄电池3-FM-1.2 6V1.2AH/20HR
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-29 13:52:19浏览次数:171
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KSTAR蓄电池3-FM-1.2 6V1.2AH/20HR
KSTAR蓄电池3-FM-1.2 6V1.2AH/20HR
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双向抗干扰能力
是指抗电压高频千扰的能力,干扰的频率在儿十干赫兹至几十兆赫兹,既要使电网中的高频干扰电压不传到输出端,保证UPS向负载提供纯净的电源;也要使负载中的高次谐波电流产生的高频干扰电压不传到输入端,使UPS不对电网造成污染。由于高频干扰主要是通过电路中的寄生参数(电感和电容)和地线系统传导的,所以一般UPS功能电路本身的抑制能力是有限的,只能用专门的高频滤波电路来解决。
电感L和电容C都是高频元件,该滤波器对差模干扰和共模干扰都有很好的抑制作用,一般的UPS不管是什么结构形式的,也不管是什么型号的,在其输入端和输出端都加了这个环节,国内外有关标准对这一指标都做过具体而明确的规定。
在抗高频干扰方面,有一种值得注意的错误观点认为:传统双转换式UPS的变换器是整流滤波电路,因为把交流变成了直流,所以自然有抗千扰的能力。产生这种认识的原因,一是不了解整流滤波电路的功能和工作原理,二是不清楚干扰的特性和传输途径。
AC/DC整流滤波电路是对基波(50Hz)设计的,如图2-5所示,由于它有数值很大的电感和直流储能电容,所以它对输入端电压的低频变化,例如输入电压的波形畸变,电压幅值的瞬变等具有非常良好的稳定和平滑的作用,但是,对于频率在几十KHz至几十MHz的高频干扰,它是无能为力的,这是因为:
(1)此时的低频整流管的结电容显现出来,对高频失去整流作用;
(2)串联的电感的匝间电容显现出来,对高频形成低阻抗通路;
(3)直流电容的卷绕极板之司显现电感特性,对高频形成高阻抗,便直流电容失去滤波作用。
总之,AC/DC整流滤波电路对于高频千扰是直通的,用AC/DC整流滤波电路去抗高频干扰是不可能的。
在抗干扰方面,另一种值得注意的错误观念认为:带普通隔离变压器的UPS具有很强的抗干扰能力。产生这种认识的原因,一是不了解隔离变压器的功能和工作原理,二是不清楚干扰的特性和传输途径。隔离变压器本身并不具备抗高频千扰的作用,只有做成带屏蔽层的隔离变压器,才能抗共模千扰。在变压器初级线圈与铁芯之间、铁芯和铁芯之间、次级线圈与铁芯之间分别增加三个屏蔽层,并将屏蔽层接地,便线圈与铁芯之间的藕合电容不起作用。超隔离变压器对高频共模和差模干扰都有较好的抑制作用。当然,这种变压器的成本也是相当高的,与同等容量的UPS成本不相上下。
FM小型密封电池系列参数
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子类型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高 | ||||
1.75V/C | 1.75V/C | 1.70V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
6-FM-7 | 12 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.5 | F1/F2 |
6-FM-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 7.2 | 151 | 98 | 94 | 98 | 4.1 | F2 |
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 13.9 | 12.0 | 9.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.8 | B1/M4 |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 | B1/M4 |
6-FM-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 16.0 | 12.0 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.4 | M4 |
6-FM-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8.5 | M1 |
6-FM-26 | 12 | 26.0 | 24.1 | 20.8 | 15.6 | 177 | 167 | 126 | 126 | 9.0 | M4 |
6-FM-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 22.4 | 16.8 | 166 | 126 | 174 | 174 | 9.5 | M1 |
6-FM-33 | 12 | 33 | 30.5 | 26.4 | 19.8 | 196 | 131 | 163 | 180 | 10.3 | B2 |
6-FM-38 | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | B3/B4/M1 |
6-FM-40 | 12 | 40 | 36 | 32 | 24 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | M1 |
6-FM-65 | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.0 | B5/B11/M |
6-FM-90 | 12 | 90 | 82.8 | 72 | 54 | 307 | 169 | 208 | 211 | 28.5 | M2 |
6-FM-100 | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 331 | 175 | 214 | 219 | 29.0 | M2 |
6-FM-120 | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 406 | 173 | 211 | 236 | 35.1 | M3 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 530 | 209 | 214 | 219 | 48.5 | M5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 520 | 240 | 220 | 224 | 65.0 | M5 |
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为了提高UPS运行的可靠性,UPS对输入电压电流、输出电压电流、机箱内及主要部件的温度、电池状态和各功能电路环节应设置以下智能监测和保护功能。
1、对输入电压电流幅值的监测和管理
输入电压变化范围超过设计极限值(士15)时,UPS逆变器会进入恶劣的工作状态,甚至失去调节功能,此时UPS会转入电池逆变工作方式。
输入电压变动范围过大(例如士10),但并没有达到设计极限值(士15)时,UPS会拒绝再执行转旁路功能操作,因为输入电压和逆变器输出电压的差值过大时,如果仍保留转旁路功能,在转旁路时有两个不利的影响:一是使负载承受超范围的输入电压,给负载的安全运行造成危险;二是在转旁路时,会因输入电压与逆变器输出电压的差值过大而形成过大的瞬间环流,有可能烧毁逆变器。
对输入电流的检测,可反应UPS系统的工作状态(市电逆变、电池逆变和旁路供电、输入电流平衡状态等),当UPS设备局部电路有故障隐患时,有时也会从输入电流的变化中反应出来。
2、对输入输出电压频率的监测和管理
UPS逆变器的工作频率和相位总是严格地跟踪输入电压频率和相位的。当输入电压频率偏差过大时(例如超过士8),UPS逆变器将同样频率的电压送至负载,会影响负载的工作状态。UPS逆变器的频率跟踪和锁相功能也会受到设计极限的限制,在此情况下必然影响频率跟踪和锁相的效果。这时,UPS将转电池逆变工作方式。由于输入电压频率与逆变器输出电压频率不再同步,虽然输入市电仍然存在且幅值正常,但UPS失去转旁路功能。
3、对输出电压和电流的监测和管理
UPS输出电压状态直接地反映UPS的工作状态,对输出电压进行监测是UPS监控功能中重要的而且是*的功能之UPS输出电压是稳定不变的,因此输出电流的大小和变化情况就反映了UPS的工作状态、输出容量和功率强度的变化。UPS控制电路会将监测到的电流幅值信号送到主机内的风扇控制电路,自动改变通风强度。
当输出电流超出设计大值时,UPS就转旁路工作方式,在转换工作方式之前,UPS将根据电流过载的比例确定延时转换的具体延迟时间,例如,150%过载时延时1min,200%过载时延时10S等。
4、机内工作温度的监测与管理
UPS机内工作温度可间接地反映设备的工作稳定性,因此UPS对机内主要功率器件和环境都设置了温度传感装置,控制电路将根据传感器送来的温度值信号自动改变机内通风强度,发出报警信号,紧急状态时可做关机处理。
5、对电池的监测与管理
电池是UPS设备重要的部件,电池的状态直接决定UPS是否有不停电供电功能,所以大部分UPS都具备了对电池的监测和管理功能,一是可自动监测UPS的电池容量和充电情况,二是可预先设置自动对电池进行充放电管理。当环境温度变化时,还可对浮充电压做温度补偿,以延长电池的工作寿命。
6、对机内风扇的控制与管理
UPS可根据机内环境温度、主要功率器件温度、UPS输出容量和工作方式等各种因素,因此,UPS结构的模块化、可冗余、可热插拔设计,是UPS系统可用性可维护性的重要的心技术标志之一。