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SHIMASTU蓄电池NP20-12 12V20AH后备电源

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参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 NP20-12
  • 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:2020-07-01 17:14:35浏览次数:123

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产品简介

供货周期 现货 规格 12V系列
货号 423168534 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。
SHIMASTU蓄电池NP20-12 12V20AH后备电源

详细介绍

SHIMASTU蓄电池NP20-12 12V20AH后备电源

SHIMASTU蓄电池NP20-12 12V20AH后备电源

 

影响UPS蓄电池可靠性的因素很多即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样,这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小系统的可靠性,是非常烦人的事情。

电池温度影响电池可靠性

温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大(所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。

电池充电器设计影响电池可靠性

电池充电器UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。如果电池一直处于恒压或“浮”型电器充电状态,则UPS电池寿命能提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。

电池电压影响电池可靠性

电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池老人性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压就越高,老化的就越快。

UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压低,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时,电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体,从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24 ̄96V。

中国能源市场一直以来垄断运行,以电力市场为例,除传统发电厂、电网外,外界很难介入,电力相关信息公开度低,电网以外企业参与电力市场难度大。如按照《指导意见》的要求,逐渐形成开放、公平的市场环境,包括储能在内的能源创新产品无疑将直接获益。

电池纹波电流影响电池可靠性

理想情况下,为了延长UPS电池寿命,应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下电状态,充满电的电池会吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流。尽管电池厂商如此*,有些UPS的设计(很多在线式)使电池承受一些额外的小电流,称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的,因为据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍。

普通后备式、在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流,其它设计的UPS会产生大小不等的纹波电流,这取决于具体的设计方法。只要检查一下UPS的结构图就能知道该UPS能否产生纹波电流。

如果在线式UPS的电池在充电器和逆变器之间,那么电池就会有纹波电流,这是普通的“双变换”UPS。如果用截止二极管、继电器、变换器或整流器把电池与逆变器隔离开,那么电池就不会有纹波电流。当然这种设计的UPS不总是一直“在线”,所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”UPS。

蓄电池是UPS系统中不可靠的部分,但是UPS设计得好坏直接影响到电池的可靠性。让电池一直保持充电状态(即使UPS停机)能延长电池的寿命,尽量避免选用电池电压高的UPS。有的UPS设计会使电池产生纹波电流,造成电池不必要的过热。大多数UPS使用的电池都差不多,但UPS设计不同会大大影响电池的寿命。

Model

Nominal Voltage
(v)

Nominal Capacity
(Ah)

Dimensions

Ht.Over Terminal

Weight Approx(kg)

Terminals

Accessories

L

W

H

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

kg

lb

NPH8-12

12

8.5

5.94

151

2.56

65

3.74

95

4.25

108

2.75

6.06

Q01

 

NPH9-12

12

10

7.17

182

2.56

65

3.74

95

4.25

108

3.15

6.94

Q01

 

NPH12-12

12

14

5.94

151

3.86

98

3.74

95

3.94

100

3.95

8.71

T01(T02)

 

NPH17-12

12

20

7.13

181

2.99

76

6.61

168

6.61

168

6.1

13.44

Q02(B02)

 

NPH18-12

12

18

7.13

181

2.99

76

6.61

168

6.61

181

5.6

12.3

Q07

 

NPH24-12

12

27

6.89

175

6.5

165

4.96

126

4.96

126

8.9

19.62

Q04(B03)

 

NPH33-12

12

35

7.72

196

5.16

131

6.42

163

7.05

179

11.2

24.68

Q19(B04)

 

NPH40-12

12

42

7.8

198

6.54

166

6.77

172

6.77

172

14.2

31.31

Q07(B04)

 

NPH55-12

12

60

9.02

229

5.43

138

8.19

208

8.94

0

18

39.67

Q08(B04)

 

NPH65-12

12

70

13.78

350

6.16

168

7.01

178

7.01

178

22.5

49.59

Q10(B04)

 

NPH70-12

12

70

10.2

259

6.65

169

8.19

208

8.94

227

22.5

49.5

B04

 

 

NPH75-12

12

85

10.2

259

6.65

169

8.19

208

8.94

0

25.2

55.54

Q11(B04)

 

NPH90-12

12

100

12.09

307

6.65

169

8.19

208

8.94

227

28.2

62.15

Q13

 

NPH100-12

12

110

12.91

328

6.77

172

8.43

214

9.32

233

31.5

69.43

Q14(B04)

 

NPH120-12

12

120

16.02

407

6.85

174

8.23

209

9.37

238

36.9

81.33

B04

 

NPH134-12

12

155

13.43

341

6.81

173

11.14

283

11.34

288

45

99.18

B01

 

NPH150-12

12

166

13.43

341

6.81

173

11.14

283

11.34

288

46.5

102.49

Q16(B05)

 

NPH180-12

12

180

20.9

530

8.23

209

8.43

214

9.6

244

51

112.3

Q17

 

UPS的过电压防护器件的故会给UPS的使用和维护带来*的不便,在较低成本的条件下,选择设计适当的过电压防护措施,已经成为现代UPS应用的重要环节。本文在介绍过电压防护概念的变化及UPS应用中的“防雷”误区的基础上,结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求及小容量UPS的电源过电压防护特征,提出适当的UPS过电压防护方案。
过电压防护概念的变化
当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。
因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的。可以说,目前的过电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。
UPS应用中的“防雷”误区
误区之一:“防雷器”只是防雷
在UPS实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空*,感觉不到任何雷电的现象,UPS内置的“防雷器”却损坏了。用户说是UPS机器质量有问题,可UPS本身却仍然可以继续正常工作。
如果附近没有重型的动力设备,要想用“操作过电压”来说服用户,恐怕也不太容易。事实上,国外对此类普通低压配电线路上的各种电压浪涌情况,也有不少统计和报道。例如美国的一则统计表明:在10000小时内,在线间发生的各种电压值浪涌的次数,超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。
可想而知,根本不需要雷电作用,要让“防雷器”动作或损坏,是*可能的。
误区之二:廉价“防雷器”也防雷
不少用户出于对相关规定的考虑,要求UPS在较低价格的条件下,也要配置“防雷器”,个别厂家为了“满足”用户要求,随便装个小压敏电阻也称作“有防雷”。事实上,一般小通流容量的压敏电阻只能具备一定的过电压防护作用,如果确实需要防雷,就必须考虑足够的通流容量器件及相关的成本。
UPS的过电压防护需求
UPS作为供电系统,必然存在来自多个方面的线路连接,包括市电交流输入、UPS交流输出、通信接口等。严格来说,这三个端口都应设置过电压防护。本文主要讨论交流端口的操作过电压防护问题。UPS的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS影响到负载,必要时也需要进行防护。
小容量UPS的电源过电压防护特征
配置大型UPS的数据中心或控制中心,其所在的建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS端的过电压残值不高;而小UPS的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。
另一方面,大型UPS成本空间较多,防护方案容易实现;而小UPS则成本捉襟见肘,所能采用的防护手段和器件有限。

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!

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