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KSTAR蓄电池6-FM-65 12V65AH产品简介

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参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 6-FM-65
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 济南市
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更新时间:2020-06-29 17:45:30浏览次数:170

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
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
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,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
KSTAR蓄电池6-FM-65 12V65AH产品简介

详细介绍

KSTAR蓄电池6-FM-65 12V65AH产品简介

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科士达蓄电池 产品特点 

免维护:采用*的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION),不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。
气体放电管(GDT)是一种新型的适合采用的SPD器件,由于其价格也还比较便宜。与MOV相比较,GDT具有如下重要的特点:
(1)GDT比之MOV具有较好的重复放电特性,不易损坏。
(2)MOV是箝位型元件,而GDT则是短路型元件。一旦GDT动作之后,呈近似短路的低阻状态,其短路动作将可能持续半个周波(10ms)左右,直至过零点时才能中断。因此,气体放电管一般需要与短路保护器件(例如保险或断路器等)配合使用。
(3)GDT的动作电压精度MOV要低,通常MOV的动作电压精度为±10%,而GDT的动作电压精度为±20%。
对于户外型UPS不间断电源,由于雷电浪涌及操作过电压频繁,考虑到短路保护器件的恢复并不方便,一般不宜直接采用气体放电管作过电压防护器件。
由于MOV和GDT具有不同的性能特点,其应有也有较大差异。理想的过电压防护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能*符合要求。
在电涌的冲击下,MOV与GDT器件的残压是不同的。
为了结合两种器件的特点,可以将两种器件进行组合使用,以发挥器件各自所长。
如果采用两种器件串联使用的方式,MOV的漏电流比GDT要大,而GDT则不存在该问题;但GDT则存在跟随电流的问题,与MOV串联使用后,MOV对其具有一定的限流作用,并可以及时地中断跟随电流。
在实际应用中,放电管两端并接电容器。发生电涌时,电容器初始充电状态相当于短路,令MOV*导通,同时电容器又作为GDT的蓄能元件;电容器充电完毕,GDT导通并形成电容器的放电回路。
为了降低负载端的残压幅度,还需要同时在UPS不间断电源的输出端加一级SPD,这样就构成了两级SPD防护网络。SPD1作为过电压防护器件,电涌入侵时有较高的残压,而SPD2则作为第二级过电压防护,其残压较低。

安全可靠性高:采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。
目前UPS电源使用的电池基本上都是免维护铅酸蓄电池,在使用的过程中,我们都会尽量避免UPS蓄电池深度放电,因为这样将会影响电池本身的特性,不过也有不同的情况,需要进行深度放电。
UPS蓄电池深度放电管理系统,定时自动关机方案。当市电停电后,如果蓄电池组因放电电流较小而使它的放电时间超过原设计的"满载后备供电时间"时,UPS所允许的长放电时间为原来所预置的蓄电池“后备供电时间”的3倍。当放电时间达到此时刻时,不管ups蓄电池组是否还有足够的容量可供使用,UPS都将执行自动关机操作,不让蓄电池因放电电流过小而进入"深度放电"工作区。例如:如果UPS的蓄电池组后备时间为l5min(带*负载),不管用户的实际负载有多轻,只要市电的停电时间超过45min,UPS都将进入自动关机状态(尽管此时的蓄电池还有数量可观的可供安全使用的容量存在)。
对UPS电源主机而言,肯定有利于降低逆变器的故障。然而,对于同UPS配套的长延时蓄电池组而言,则会因蓄电池被“深度放电”而造成蓄电池的实际使用寿命成10倍的缩短。所以在使用UPS电源的过程中,应当尽量避免蓄电池深度放电。
在计算机、服务器等设备环境中,供电系统都装有高速欠压保护和热保护电路。其主要的作用是:当电网欠压时,依靠滤波电容中的能量来维持工作,一般能够维持10ms左右。由于市电电网的供电质量达不到服务器类设备对供电的要求,因此在大型的和比较重要的计算机机房,供电基本上都是双路电源加UPS供电,以保证计算机系统的正常运行。因此,我们对计算机等负载设备供电系统的管理主要是针对双电路和UPS系统的管理。
独立的220V双路电源进来,首先接到双路电源转换开关上面的接入端,接出端是用一根220V的电缆线接到UPS的电源接入端,UPS出口接线是一个多口电源插排,用它就可以给负载供电,也就是为图中右边的计算机服务器等网络负载设备供电。左下角是UPS前面板放大的指示图,上面标有开关、功能键和许多功能指示灯,通过这些指示灯可判断UPS的运行状况,右下角黑色的部分是UPS的直流电池组及其连线,当双电源市电都停运之后,就靠这些电池组供电,以保证服务器等重要设备不停电。

FM固定型密封电池系列参数表

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

(L)

(W)

(H)

总高

1.80V/C

1.80V/C

1.75V/C

1.60V/C

±1

±1

±1

±2

6-FM-33

12

33

30.5

26.4

19.8

196

131

163

180

10.3

B2

6-FM-38A

12

38

34.2

30.4

22.8

197

165

170

170

12.6

B3/B4/M1

6-FM-38B

12

38

34.2

30.4

22.8

198

166

175

175

12.6

M1

6-FM-38C

12

38

34.2

30.4

22.8

198

166

175

180

12.6

B9

6-FM-40

12

40

36

32

24

197

165

170

170

13.8

M1

6-FM-65A

12

65

61

52

39

350

167

178

178

21.0

B5/B11/M2

6-FM-65B

12

65

61

52

39

330

174

168

178

21.0

M3

6-FM-65C

12

65

61

52

39

350

167

174

174

21.0

B6

6-FM-90

12

90

82.8

72

54

307

169

208

211

28.5

M2

6-FM-100A

12

100

92

80

60

331

175

214

219

29.0

M2

6-FM-100B

12

100

92

80

60

330

174

220

226

29.0

M3

6-FM-100C

12

100

92

80

60

409

177

225

225

32.5

M2

6-FM-100D

12

100

92

80

60

406

174

211

236

32.5

B7/B8/M3

6-FM-120A

12

120

110

96

72

406

173

211

236

35.1

M3

6-FM-120B

12

120

110

96

72

409

177

225

225

34.5

M2

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

1.整流充电器:把市电或油机的交流电能变为直流电源,为逆变器和电池提供能量,其性能的优劣直接影响UPS不间断电源的输入指标.
2.可控硅整流器:输出容量大,可靠性高,工作频率低,滤波器体积大,噪声大,适应输入电压小,适用于大功率UPS.
3.二极管+IGBT:工作频率高,具有功率因数校正功能,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,适用于中小功率UPS不间断电源.
逆变器:把市电由变换后的直流电能或电池的直流电能转换为稳压稳频的交流电能,其性能的优劣直接影响UPS的输出性能指标.
IGBT逆变器:工作频率高,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,工作频率20Hz.
4.旁路开关:提高UPS系统工作的可靠性,承受负载的瞬时过载或短路.IGBT过载能力有限,当过载时转到旁路,市电内阴小,可允许充分大电流,提供足够的时间,使过载部分跳闸,使其他负载继续供电.
5.静态:可控硅----转换时无间断,损耗大.动态:接触器----转换时有间断,损耗小.
6.电池:为UPS不间断电源提供一定的后备时间.
UPS用于不同类型的敏感电子设备,如计算机、工作站、重要设施、通信系统、处理控制系统等。可防止因市电质量差或市电中断而给系统带来的一系列问题。它的内部除了冷却风扇在转动,其它元器件都是静止的,日常的维护内容非常少,只须保证环境清洁和冷却。但在日常的使用过程中,却屡屡出现UPS发生故障的现象,仔细分析故障原因,大部分是由维护者的人为因素造成的,称之为人为故障。
所谓人为故障是由于操作、维护人员的误操作、对故障现象的错误判断以及所采取的不当措施或经验性臆断等造成的故障。
UPS的人为故障大致可以分为知识性故障、操作性故障、延误性故障、维护性故障、经验性故障、环境性故障等6类。

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