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-FML-85 12V85AH使用寿命
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-30 12:47:47浏览次数:342
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KSTAR蓄电池6-FML-85 12V85AH使用寿命
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大多数UPS(不间断电源)主要制造商都提供额外收费的LBS(LoadBusSynchronization)系统。LBS系统旨在保证多个提供相同临界负载的UPS系统的输出功率彼此同步。如果可能的话,当UPS系统间需要切换临界负载时,LBS系统还可以提升操作可靠性。
通常,这样的切换是由SBTS(StaticBusTransferSwitch)完成,它可以在4到20毫秒内完成电源的开路换接。乍一看,好像每个有多个UPS系统的项目都应该使用LBS。实际情况并非如此。正如生活中的很多事一样,决策并不如想的那么简单,也不可能没有任何风险。
首先,你需要考虑的是你的项目是否真的能受益于LBS。如下是几点需要注意的考虑:
1.现代的计算机设备都带有切换式电源,无论电源是否同步,切换电源时都不会有任何问题。整个负载都由直流电源供电。
2.使用交流电的发动机(如,机柜冷却风扇或冷却泵)在切换电源时,如果前后电源不同步,则会受到机械应力,可能导致瞬间冲击电流(inrushcurrent)。瞬间冲击电流会导致发动机失常。
3.如果切换电源不同步,在SBTS下游的变压器(如,PDU)会受到机械应力,产生强烈的冲击电流。不过,如今的SBTS技术进步了,可以有效地解决这个问题。
然后,你应该考虑到LBS可能带来的不良后果:
1.共用同一LBS的某些UPS系统输出的电流可能与它们的旁路电源(bypasssource)不同步。通常,LBS会其中一个UPS系统为主系统(master),其它系统为隶属系统(slave)。每个隶属UPS系统的输出电流被强制与主UPS系统的输出电流同步。这样,在通常的操作中LBS下所有UPS系统的输出电流都是与主UPS系统的旁路电源同步的。如果一个隶属UPS系统的旁路电源与主UPS系统旁路电源不同步,那么该UPS系统的输出电流就与它的旁路电源不同步。
2.如果隶属UPS系统在不同步的情况下一定要将输出转换到旁路,会导致一些严重的后果,还可能损坏该隶属UPS系统。这些也是LBS希望避免的问题。事实上,有些制造商的产品可以防止隶属UPS在不同步的情况下转换到旁路,或者进行开路换接。开路换接的过程中可能会导致关键计算机负载而断电。
SyskaHennessyGroup认为,做法应该是:
1.如果现代的计算机设备(有切换式电源)是的UPS系统临界负载,那么就没有必要使用LBS了。简约就是优雅。
2.如果UPS系统临界负载包括交流电发动机,就使用LBS。
3.PDU一侧的所有SBTS或UPS下游的其它变压器都应该应用的技术,防止切换电源时出现强烈的变压器冲击电流(inrushcurrent)。
一般UPS电源,主要由充电器(CHARGER)、逆变器(INVERTER)、静态开关(SYATIC SWITCH)、蓄电池(BATTERY)4大部分和控制部分组成。
UPS电源各部分功能简述如下:
1.充电器的作用
从主电源吸收能量,经过桥式可控硅整流电路、阻容滤波电路,产生直流电,并将直流电提供给蓄电池和逆变器。
2.逆变器的主要作用
将充电器或蓄电池送来的直流电转变成交流电输出。有的也称逆变器为DC/AC变流器,它是UPS电源的核心部件,逆变器性能的好坏,对UPS电源输出波形、效率、可靠性、瞬态响应、噪声、体积、重量等方面有着决定性的影响。一台UPS电源性能好坏,主要是由逆变器的性能来决定的。
3.静态开关的主要作用
静态开关主要作用是保证UPS电源系统不间断供电。当UPS电源正常供电时,逆变器输出交流电作为计算机设备的主要电源(或者由市电经稳压器后直接供计算机用电)。在下列情况出现时:
①当计算机设备起动或发生浪涌超负载;
②当逆变器发生故障。
通过电压检测信号,静态开关迅速将负载由逆变器供电转移到市电供电。一旦恢复正常,经检测市电与逆变器电压同步、同频时,又转为逆变器供电。静态开关,就是完成转换并保证转换可靠、不间断供电的关键设备。
4.蓄电池的主要作用
蓄电池是储存电能的装置。在正常供电时,直流电源对蓄电池进行充电。它将电能转换成化学能贮存起来。当市电中断时,UPS电源将依靠储存在蓄电池中的能量输出直流电,维持逆变器的正常工作。即将化学能转换成电能,供逆变器使用。
5.控制部分的主要作用控制部分在UPS电源中起着十分重要的作用。通过合理的控制,使UPS电源按设计要求给计算机提供稳定可靠的电能。
蓄电池基本性能参数:
序号 | 名称 | 参考值 | 备注 |
1 | 25℃蓄电池浮充寿命 | 10年 | 设计为10年 |
2 | 气体复合效率 | >98% |
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3 | 外壳材料 | ABS |
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4 | 密封工艺 | 胶封 |
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5 | 电池开路电池压差(mv) | <90 |
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6 | 电解液吸附系统方式 | AGM隔板吸附 |
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7 | 单体电池额定电压(V) | 12 |
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8 | 单体电池浮充电压(V) | 2.23~2.27/cell | *2.26V/cell |
9 | 单体电池均充电压(V) | 2.30~2.35/cell | *2.35 V/cell |
10 | 蓄电池均衡充电时间(h) | 18~24 |
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11 | 蓄电池开阀压力 | 1~49KPa |
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12 | 蓄电池闭阀压力 | 1~49KPa |
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13 | 板栅材料 | 铅钙锡铝多元合金 |
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14 | 月自放电率(%) | <3 |
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模块化UPS设计方案
由于传统UPS设计的局限性及设备本身的一些问题,如今一种机架式的模块化UPS正在悄悄地引起一种革命性的变革,它的引入必将引起不间断电源新的革命。模块化UPS目前比较有代表性的结构有两类:一类是功率模块化UPS,另一类是*模块化UPS.功率模块化UPS由机架加功率模块构成,功率模块中包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分,但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架,各模块独立控制并联运行,机架上的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。*模块化UPS由机架加单体模块构成,每个单体模块内部都装有整个UPS电源与控制电路,包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板,每个UPS模块均有独立的管理显示屏。
我们同样以前面的案例为依据,假设采用*模块化UPS设备,配置方案如下:
根据近期的负荷,结合远期发展需求,UPS系统同样按双母线配置方式考虑,可配置2套UPS设备,每架只需配置2个UPS模块(每块50kVA)即可满足本期需求,采用1+1冗余方式配置,主用1个模块,冗余1个模块,若其中的一个模块发生故障,它将自动脱离系统,由其它模块继续给负载供电,以保证系统的正常运行;2套模块化UPS系统采用双母线供电工作方式,主设备交流配电屏分别从2套UPS输出屏各引接1路,当1套UPS故障时,由另1套UPS承担全部负载供电,保证设备安全运行。
现有UPS设计方案
数据设备初建时,以使用交流电源为主,所以大多配置UPS设备为其供电。
在配置UPS设备时,由于要考虑用电设备扩容的需要,加之早期UPS设备无法扩容,只能按数据设备远期负荷考虑配置。这样就造成初期建设投资偏高,系统建成投产后,设备利用率又偏低。
根据以上设备负荷情况,还有UPS厂商提供的UPS输出功率因数为0.8(功率因数为有功功率与视在功率之比,以COSΦ表示。在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到做功的一部分功率即有功功率则小于视在功率)。同时考虑负载的功率因数(按0.8考虑),当负载的功率因数与UPS的输出功率因数不一致时,应注意保证UPS的容量能提供给负载足够的有用功率和无用功率,并以此为原则计算UPS的容量。
根据计算,需配置250kVAUPS,当时考虑支撑系统的重要性,采用了双母线配置方式,即配置了2套250kVAUPS设备,每套按1+1并机系统考虑。由于UPS设备本身谐波分量难以控制到要求的数值,必须配置滤波设备来降低谐波分量。
供方责任:
郑重声明:本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装*,假一罚十,签订合同,并提供增值税发票,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!