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6-FM-7 12V7AH配电柜用
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-29 14:54:00浏览次数:175
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KSTAR蓄电池6-FM-7 12V7AH配电柜用
KSTAR蓄电池6-FM-7 12V7AH配电柜用
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Delta变换式UPS常常被人们误解,以前是这样,现在似乎改变也不大。一般来说,人们分析问题的依据就是现有的知识,因此造成了不少误解,现举几个例子如下。
1.认为Delta变换式UPS属于在线互动式范畴
如前所述,在线互动式电路是后备式的工作方式、接近在线式的效果。其根据是:不论市电工作模式还是电池模式,UPS的输出电压都是正弦波,即市电工作模式下UPS的输出电压就是市电,当然是正弦波,但此时逆变器未输出,是后备供电方式。电池模式时,逆变器输出的也是正弦波,这一点又是在线式UPS逆变器的一般性能。不过从后备式过渡到逆变器或从逆变器转换到后备式都有4ms的切换时间,而且在市电供电模式下负载段电压的稳定度不是连续调整也不是平稳的。比如Smart的稳定度就是±12%。而Delta变换式UPS在市电模式下的输出电压不像在线互动式那么简单,一方面经过电流源的输出到负载的电流是经过细致调整的,另一方面负载的突变是由电压源摆平的,而且这个过程是连续不间断的、平稳的。比如Silcon的输出电压稳定度是±1。在线互动式是一个双向变换器,而Delta变换式UPS是两个双向变换器。总之,Delta变换式UPS和在线互动式UPS不可同日而语,不在同一个层面上。而且Delta变换式UPS的全部指标没有一个在线式工频机结构UPS比得上,这怎么是在线互动式可比的呢?
2.认为Delta变换式UPS输出的80电压来自市电,而被调整的只是20
持此观点的原因是有些用户(包括销售上的一些工程师)对电路还是没有搞懂。从图3.35(b)可以看出,Delta变压器就类似于一个磁放大器,放大倍数是5,也就是说,电流源部分利用20的能量去调整100的功率。不要把经过Delta变压器的能量简单地看成是市电的原输入电压,例如,不稳定且有干扰的市电电压,经过Delta变压器后变得既稳定又干净,难道这不是事实吗?
3.认为Delta变换式UPS输出电压不稳频
这是一个概念性的误解,在市电模式下,除了作变频器的用途外,难道还有输出电压稳频的UPS吗?前面已经述及,在市电模式下UPS输出电压的频率和相位时刻在眼踪旁路电压,因此在UPS说明书上才有"跟踪速率"这个指标。既然"稳频"还跟踪做什么?这里的误区在于还没有搞懂UPS的基本原理。
4.有的说:Delta变换式UPS在市电模式下仅仅是一个稳压器
这又是一个概念误区。在前面已经介绍,UPS的三大基本功能是稳压、滤波、不间断。
在市电模式下UPS是一个稳压器和滤波器,当市电断电或异常时UPS就发挥不间断的功能。在这里可以反问一下:在市电模式下说UPS作为稳压器不对,那应该如何才对呢?是让电池放电、关机还是转旁路?
5.认为Delta变换式UPS在市电电压与输出电压相等时就是一根短路电缆
这仍然是一个概念不清的问题。照这样说,普通1:1(220V变220V)电源变压器初、次级两边的电压相等就是一根短路电缆,既然如此就不如直接用一条短路电缆来得简单;照这种说法,交流稳压器、所有UPS就不允许输入/输出电压相等!
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 |
间断电源(UPS)持续扩大应用于企业内部以保护精密且不可断电的设备组件。由于UPS的使用者不断成长,新旧型的UPS也各自运作于厂办内,因此维护管理这些UPS成为一个研究课题。
由于网络的普及,UPS与网络联机不像从前困难,使得IT管理者和IT员工能直接集中管理所有UPS。本文将探讨如何通过系统管理所有UPS,以及集中管理UPS的优点。
UPS集中管理的优点
为了保护设备运作不断电,企业纷纷投资UPS解决方案以确保商业运作不中断。然而简易安装UPS并不是终解决方案,管理者需知如何管理控制这些系统,确保他们正常运作。而集中式UPS管理系统的优点就是能立即了解UPS的状况,包括UPS容量与位置、负载、电瓶是否需要充电以及UPS的运作状况。如果能通过一个程序*收集所有信息,并以简易操作的图形接口显示,另加上警告功能,那么管理者只要通过这个集中管理程序,就能够轻易管理上百台甚*千台网络UPS。比起从前一台一台检查UPS状况,集中管理效率得到大大提升。
UPS集中管理联机方式
一般通过以下两种方式集中管理UPS:
1.UPS与计算机串接:
可以在计算机上加装多端口卡以扩充RS232接口,或是将多台UPS统一连接至RS485,再连接到计算机的RS232接口。RS485适用于连接远距的UPS,但随着串接UPS的数量增加,系统监控UPS的时间效率会随着改变─连接愈多台UPS,系统监控UPS所需的时间就会愈长。
2.通过网络收集UPS信息:
我们能以插入SNMP卡或安装UPS软件来通过网络收集UPS信息,因此集中管理软件就必须兼具监控软件及SNMP卡联机的能力。一旦监控的点愈来愈多,网络流量就成为管理系统中的一大问题。为了避免网络流量壅塞,管理软件应该能够随时调整监控需时减少传送网络封包。毕竟,使得企业内部运作流畅才是要务。
通过UPS管理软件提升效能
管理者能通过集中式UPS管理规划电力问题发生时的保护动作。在电力问题结束后,管理可以一步步追踪并找出有问题的UPS,分析电力事件的原因。在UPS的保护之下,管理者对每一次发生的电力事件,会在时间被告知,并提供充分的信息让他知道如何处理设备。
管理者也能根据UPS管理软件提供的UPS状态、型号、负载、电池容量来安排UPS的优先级。例如,发生电源中断且电池容量低于30%时关闭程序启动,管理者能知道哪一个UPS的负载已经超过80%,因此他能考虑是否要换一台更大容量的UPS。集中化UPS管理软件的优点不仅在保护不可断电的设备,同时也减少人力资源的浪费并且增加效率
■ UPS 不间断电源及计算机备用电源 .
■应用照明系统 .
■铁路、航用、交通。
■电厂、变电站、核电站。
■消防安全警报系统。
■各种无线通讯设备。
■各种电动工具、电动玩具、电瓶车。
■太阳能储存能量转变设备。
■控制设备及其他紧急保护系统。
特点FEATURES
■铅钙多元合金板栅,涂膏成型的电极板:大容量,自放电小,析气少,寿命长。
■铅锡多元合金汇流排:内阻小,耐腐蚀,能经受*浮充使用。
■*的 AGM 隔离板:将电解液尽量吸收,不留游离液体,顺利完成气体阴极吸收。
■ ABS 工程塑料外壳:牢固、耐老化。
■硅氟橡胶密封帽:安全,防爆。
■铜基镀银端子:接触电阻小,不生锈。
■分析纯电解:自放电小。
■*配方:深放电恢复性能好。
放电特性DISCHARGE FEATURES
放电时,放电电流不应大于 3C ( A ),电池放电的终止电压参照电池放电曲线图,请不要使终止电压低于表值,以免影响电池寿命。
1.kW和kVA的意思分别为千瓦和千伏安——“千”往往被作为前缀来形容更大的数字。
2.根据基本的物理定律,在直流(DC)电路中,“瓦特=伏特×安培”。而通常我们建筑物和设备中用的是交流电(AC)。因为对于电力公司来讲,交流电输送起来更为高效,损失较少。但当交流电到达设备的变压器之后,它往往会产生一种电抗(电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用)特征。
3.从表观功率(volt-amperes)的角度来看,电抗会降低可用功率(瓦特)的数值。我们把这两个数据的比值称为功率因数(PF)。因此,交流电路的实际功率公式是“瓦特=伏特×安培×功率因数”。然而不幸的是,尽管说大多数用电设备的功率因数始终是稳定的,但通常只有1.0或是更少,而据我所知功率因数能够保持1.0的设备只有电灯泡。
多年来,大型UPS系统的设计都是基于0.8的功率因数,这意味着100kVA的UPS电源实际只能支持80kW的电力负载。如今,大多数UPS系统还是在继续按这种规格设计,即使现在大多数技术已经能使设备的功率因数达到0.95-0.98。
对于UPS电源来讲,无论是用千瓦来衡量还是用千伏安来衡量,都无法超越其额定的供电能力。然而,目前市场上也有一些UPS系统的PF值得到了进一步的修正,这使得我们可以将千瓦和千伏安等同看待。
UPS系统铭牌上的数据
在确定UPS单元的规格时大的问题就是如何确定其实际负载。许多数据硬件制造商在设备上提供的功率数据都与事实不符,有的甚至是*错误的。大型制造商通常会在自己的网站上设一个链接或配置评估装置。这使他们可以提供相当准确的信息。
要小心使用设备的铭牌。这是一个法定的额度标识,但通常来讲它所标注的额度比设备实际所能提供的功率要高得多。例如,假如一个UPS单元铭牌上标注着在90到240伏的电压标准下可以提供4到8安培的电流,那么它的实际功率可能只有500瓦。
首先,这些数据是可能会缩水的。电流越大,电压就越低。假如电压是120伏,电流是8安培,那么你能得到的功率是960伏安。在功率因数为0.95的情况下,它所能提供的功率就是912瓦。任何电源的效率都不会那么低,电源也从不会在满负荷的情况下运行。因此,这台UPS单元的功率恐怕永远都不会超过500瓦,但是如果你真的很保守,按1.1的功率因数来算,电源的输入功率规格也应该在550瓦特左右。
此外,不要被双接线(dual-corded)设备所迷惑。电源是要共同承担负载任务的,其中,要求每个单一电源都能支持满负荷运行。因此,一个拥有两台500瓦功率电源的UPS单元也应该被看成和一台500瓦电源一样。