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-FML-100 6V100AH型号及尺寸
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-29 18:39:19浏览次数:167
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KSTAR蓄电池3-FML-100 6V100AH型号及尺寸
KSTAR蓄电池3-FML-100 6V100AH型号及尺寸
本公司通过多年的努力,不断提升公司形象,不断提升产品质素,已先后通过 ISO9001 : 2000 质量体系认证、*电信设备进网证、 CE 认证、出口许可证、*广播电视入网认证。
电池是UPS的重要部件,在为UPS选用蓄电池时,合理的配置会提升UPS的整体性能、降低UPS的整体成本,在此简述选用铅酸蓄电池的一些注意事项,使UPS与电池能够达到化配置,以满足不同应用场所的需求。
铅酸蓄电池从制造结构上分为两类,开口电池(又称富液电池),开口电池的极板均浸泡在电解液中,反应产生的氧气、氢气从电池盖的开口处逸出。开口电池优点是①电池的外壳透明,能够观察到极板、液体的工作状况,便于及时深度维护,从而保证了可靠性;②由于便于深度维护(加液、更换落后电池),保证了整个电池系统能够长时间服役,因而寿命长,开口电池一般设计寿命20年[l2] ;③浮充电流小,运营成本低;缺点是:①需要专业的维护人员;②体积大,能量密度低;③需要通风良好的电池室[l3] ;④由于有酸雾逸出,与其他电子设备适应性较差。对于可靠性要求*的场所,如核电厂核岛一般都会选择核级开口电池。第二类是阀控式密封电池(又称贫液式电池),阀控电池在电池盖上装有单向阀,电池内部无游离酸,内部反应形成氧循环,正常运行时,气体不外泄。阀控电池又由于电解液的存在方式不同分为AGM和GEL两种。
因此,AGM适合在温度适宜、要求高功率放电的场合,而GEL适合于环境温度变化较大,市电供电较差的场合。二 蓄电池容量的选择蓄电池的容量不能简单以蓄电池的AH数来确定,因为相同AH数的蓄电池,不同的放电时间,表现出来的能力有很大的差异。 例如C&D 12-100 LBT蓄电池的容量C20=100AH,是指该电池在25摄氏度时,放电电流为5A,放到截止电压为10.5V时停止,放电时间能达20H。即5A×20H=100AH。通过以上表述,可以清晰的看到通常意义上的C20为100AH,表明了这个电池的20小时小电流的放电能力,而UPS应用往往是2小时内的短时间、大电流放电,我们应该关注每款电池短时间的放电能力。C&D 12-100 LBT的C20=100AH,15分钟放电能力为308.8瓦特;C&D 12-370 DNT的C20=102AH,15分钟放电能力为369.7瓦特;相同都是100AH的电池,DNT电池15分钟放电能力比普通电池高近20%。以300KVA的UPS后备15分钟为例,需要LBT系列100AH电池140节,而DNT系列100AH电池仅需要114节,差异26节。所以,为UPS选择蓄电池容量,科学准确的方式是恒功率计算方式 1.蓄电池容量计算公式恒功率模型,即按照UPS负荷有功功率计算电池容量,计算方法如下:根据如下公式求出业主需求的单体功率数Pdc
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 |
当雷击来临时,它本身*被击坏。内部安装有防雷器件的UPS,这里分二种类型:装有不合标准的防雷器件的UPS,这类UPS生产厂家为了节省成本,只是象征性装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。部分进口UPS及几家国内*UPS生产厂家在其UPS内部安装有标准的防雷器件,这一类UPS是否可以完善地保护UPS自身,并通过保护自身而达到保护其它设备电源的免遭雷电的侵害的目的呢?答案是否定的。
关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害大的是雷电电磁脉冲,它*,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。
UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤波器,而根据雷电流的频谱特点,其90%以上的能量集中于1MHz以下,直流成分占60%以上。当雷电来临,UPS位于电源线路的前端,首当其中受到攻击。
现在不少UPS增加了避雷功能,其原理是在UPS的输入端增加一个MOV避雷模块,有些部分进口UPS及几家国内*UPS生产厂家在其UPS内部,根据IEC801-5的标准加装了避雷模块,抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌,其冲击电流为20KA,冲击电压为6kV,波形为8/20无屏蔽地下电缆可达10kV,如果没有按照规范设计的完整的防雷体系,即使这样的UPS也无法保护用电设备不受雷电侵害。
UPS电源,特别是智能化的UPS电源,本身含有大量的集成电路。而且越来越多的UPS带有智能管理系统,信号线也成为雷电电磁脉冲侵入的通道。正因为此,关于UPS电源遭受雷电侵害的案例屡见不鲜,特别是在雷暴日比较多的雷击区。
如一台安装在海南某单位的UPS电源,自安装后运行半年均很正常,但是在遇到一次雷击以后,UPS就频繁出现在开机运行一段时间后,莫名奇妙地出现从逆变器供电自动转换到交流旁路电源供电的故障。
从雷电灾害损失事例类型来看,而且基本上都有UPS电源。所以一定要对UPS电源及其监控系统的雷电防护引起足够的重视。
产品出口北美、西欧、东南来等多个国家,同时,本公司产品已广泛应用于中国大陆的多个地区及不同行业。
由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元器件都有一定的安全工作范围,尽管在选用器件时都会留有余地,但过大的冲击波还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件的损坏,因此在使用UPS时,应尽量减少冲击电流带来的影响。而且,储能设备虽然可选用免维护蓄电池,但在日常运行当中,还是需要进行适当维护的。
UPS使用的注意要点
UPS虽然智能化程度较高,储能设备也可选用免维护蓄电池,这给我们使用带来了许多便利,但在其使用过程中还应注意许多方面,才能保证使用。
(1)参数设置
主机中设置的参数在使用中不能随意更改,特别是电池组的参数,会直接影响其使用寿命。但随环境温度的改变,对浮充电压要做相应调整,通常以25℃为标准,环境温度每变化1℃时,浮充电压也相应变化18mV(相对于12V蓄电池)。
(2)系统冷启动
在无外电而仅靠UPS自行供电时,应避免带负载启动UPS。负载启动瞬间,启动电流会冲击电池,大负载的冲击会造成UPS瞬时过载,严重时将损坏逆变器,故需先断开各负载,等UPS系统启动后再开启负载。
(3)增加负载
在设计过程中,UPS的功率余量一般不大,故在使用中不要随意增加大功率的额外负载,也不允许在满负载情况下*运行。UPS的工作性质决定了其是在不间断的状态下运行,增加大功率负载,即使是在基本满载的状态下工作,都会造成主机的故障,严重时将损坏逆变器。
(4)电池相关问题
蓄电池组的电压很高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条、输出线时应采取安全保护措施,如使用绝缘工具,带绝缘手套,操作时站在绝缘板上等,特别是输出接线端子,应有防触摸措施。
无论电池是在浮充状态还是在充、放电检修测试状态,都要保证电压和电流符合规定要求。过高的电压或电流可能会造成电池的热失控或失水,电压、电流过小会造成电池亏电,这些都会影响电池的使用寿命,前者影响更大。
在任何情况下,都应防止电池短路或者深度放电,因为电池的循环寿命和放电深度有关。放电深度越深,循环寿命越短。通常在核对性容量实验中或是放电检修中,放电达到容量的30%~50%就可以了,对电池应避免大电流充放电。虽说在充电时可以接受大电流,但在实际操作中应尽量避免,否则会造成电池极板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大,温升提高,严重时将造成容量下降,电池寿命提前终止。