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-200 12V200AH代理经销
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-06-30 18:27:51浏览次数:315
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KSTAR蓄电池6-FML-200 12V200AH代理经销
KSTAR蓄电池6-FML-200 12V200AH代理经销
深圳科士达电池有限公司为深圳科士达集团与香港雄狮集团共同发资成立的专业从事蓄电池产品研究、开发、制造的企业。
数据中心供电系统有多重要,想必也不用多说了。因此,数据中心供电系统从设计规划,到选型安装,直至运行中设备维护保养的各个环节都是不容忽视的,但用户在面对数据中心供电系统时,总是存在着这样、那样的误区,并且往往由于小失误造成巨大损失。
误区一:高频机UPS是新技术,没有大功率产品
在以往的印象中,UPS的低可用性、低可靠性和“高能低效”为人们所诟病。然而,对于UPS的选型目前正是新旧交替时代。以往UPS在工作中有几个环节是耗能庞大的,而且对UPS的可靠性也有很大影响。现在所谓的高频机UPS就解决了这个问题,它的效率在载的情况下都可以达到95%。
所谓高频机UPS指的是输入输出电路都工作在20kHz以上,且没有输出变压器电路的UPS。相比传统的工频机UPS90%运行效率,高频机UPS存在着很多优势。高频UPS除了具备工频机UPS那些技术指标外,还有着更高的性能和指标,也是工频机UPS所*的。所以说在UPS的选型上,高频机UPS将是今后发展的趋势。
误区二:UPS能够防雷
对于一个数据中心来说,它的供电系统首先是交流电,从电网进来后有两种情况,如果是非常重要的数据中心要配有发电机。从交流电进入数据中心首先要解决的是防雷问题。交流电进来后,在进入UPS之前,一定在配电柜之前完成三级防雷。防雷要把7000伏以上的雷电浪涌电压降低到4000伏以下,第二级防雷再降到2500伏以下,第三级防雷降到1500伏以下,再经过UPS输入电路的滤波器降到1000伏,这时候UPS本身就可以利用了。
在购买UPS时,有些用户首先要问’这种UPS是几级防雷’。这说明用户往往存在一个误解——UPS具有防雷功能。而实际上三级防雷的浪涌电流能够达到8000安培,是任何类型UPS都承*的。三级防雷一定要在UPS前端的输入配电柜上完成。”
误区三:免维护电池不需要维护
在数据中心供电系统中电池是寿命短的,但却是产成故障多的设备。有些用户却认为免维护电池是不需要维护的,然而,这却是一个误区。无维护电池的全称是铅酸阀控式免维护电池,“免维护”指的是不需要测量电池比重,不需要加电瓶水,而并不是不需要维护。
蓄电池用途:可以广泛的在电力、通信、铁路、石油、航空、水利、煤炭、地质、医疗、轨道交通、国防等领域中替代普通型电池,使产品性能得以提升。
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 |
这种充电方式在早期的小容量UPS中曾一度使用过,因出现了好多故障,目前一般不用了。
恒流充电
恒流充电的好处在于:一方面可以限制充电电流,避免了由于上述的剧烈反应而导致的副作用;另一方面,可使充电直线进行,加快了充电的速度,也可避免接近浮充值时的过于缓慢的过程。这种方法也有不足之处,因为随着充电过程的进行,未经反应的物质会越来越少,如果仍用充电初期的电流注入,由于反应物质的缺乏就会用水的电解来填补,这又会导致水的电离物氢和氧的快速蒸发,从而也缩短了电池的服务寿命。因此也有的提出在电池浮充电到“一定值”时将充电电流减半。就是这个“一定值”也很难掌握,尤其是接近额定浮充电压值时,如果仍用这个即使是减了半的电流强行灌入,也会加快电解水的进程,缩短电池的寿命。因此这个界限也难于划分和掌握。此种方法有的在均衡充电中使用。
恒流恒压充电
鉴于上述两种充电方式的优点和不足,于是就推出了将二者优点集合与一体的所谓恒流恒压充电方式,实际上是限流恒压充电方式。在充电初期由于电流有可能非常大,所以这时的充电电路将该电流限制在一个规定值,使之能大限度地保证既能快速充电,又能保证充电过程的安全。这一段的充电几乎是线性的,随着充电过程的进行,大约充电至80%~90%电池容量时,充电电流开始小于限流值,其电流的变化开始遵从式(1)。目前UPS中的充电大都采用这种方式。
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