供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 5321635435 | 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 |
YOUli蓄电池GFM-300 2V300AH电力持久
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-07-06 14:52:14浏览次数:176
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YOUli蓄电池GFM-300 2V300AH电力持久
YOUli蓄电池GFM-300 2V300AH电力持久
有利蓄电池
采用AGM贫液阀控设计技术、高纯度原辅材料以及多项自主技术,具有较长的浮充和较多的循环寿命,具有能量比高、低自放电率以及良好的耐高低温重放性能。产品满足国内及标准,适用于通信备用电源和电力发配电行业备用及操作动力,同时可以广泛的应用在数据、信号传输以及EPS/UPS等领域。
鉴于互联网和IT行业对于大型数据中心的特殊倾向,使得在单一位置对于稳定的功率的需求不断增加。而随着对数据存储需求的增加(缘于大量照片被频繁上传到Facebook或其他社交媒体账号),数据中心的规模正变得越来越大,也就需要消耗更多的功率。互联网和IT行业开始以更加工业化的方式消费功耗。也就是说,越来越多大型的关键工业处理需要依靠于公共电网所无法提供的高质量的电力。在许多这类大型设施数据中心,电功率的分配是以中压(MV)水平实现的。
中压配电(Medium-VoltageDistribution)减少了电流和空间损失。随着电压的增加,实现同样功率电平所需的电流减少了。一种静态UPS模块化设计允许从低压(low-voltage,LV)到中压部件的一个简单的网格到负载(grid-to-load)接口的置换,保持UPS的基本部分和存储与低压应用程序相同。在这种方式中,已被证明的且熟悉的低压UPS可靠功能的利用和维护经验被保持,但却实现了中等电压的优点。
中压UPS技术的优势
在过去的十年中,互联网在线活动的快速增长使得数据中心运营在空间和电力需求方面迅速崛起。因此,功率密度越来越高,而这些数据中心的冷却也就成为了关键。规模经济意味着单一位置数据中心有了较大的增长,对于安全电源的需求达到了到几十兆瓦。整合中压UPS系统来保护这些关键的应用程序将减少馈线的载流量(feederampacity)。例如,在400/230VAC系统装置中1MW意味着每相电流1443千瓦。如果电压是15千伏,1兆瓦的发电电流仅为115A。MVUPS的另一个特点是:系统可以是集中式的,这有助于管理地板层的加载,赋予了地板规划方面的自由。
数据中心或生产设施的成本的主要问题之一是地板空间的有效利用。减少基础设施设备所占的空间能够为IT或制造设备争取到额外的空间。通常,UPS系统的可用空间领域是有限的,特别是在现有的建筑物中,但数据中心所需要的功率却在不断增加。故而高功率,紧凑,MV静态UPS产品非常适合于克服这一挑战。现代静态MVUPS系统也广泛使用低电压组件,包括从标准和成熟的低压单元的系统采用的整个电源电力,能源存储和控制系统。
除了碳足迹,电力损耗也是数据中心的一个重要的考虑点。特别是对于那些需要进行长远距离配电的数据中心而言,配电损耗所带来的成本将是非常显著的。对于更长距离的配电,电缆成本所带来的影响也将会上升,因此,中压将产生更好的效果。
当前经济大环境下所出现的典型的MV应用程序
大型数据中心的设计运行理念是非常相似的。因此,许多设计方案选项都是可能的,包括在中压执行UPS功能,以及让MV配电给建筑内各楼层的设施。变压器由接近IT设备的静态转换交换机辅助,可用来创建具有两种可供选择的电源路径到负载的一个孤立的冗余备份线路。
MV UPS可能是所有未来大规模应用程序的关键
在单一站点提高功率密度和电力总需求,结合了IT、业务和生产设备对于高可靠性电力需求的上升,是当今的发展趋势。电源供应系统必须以恰当的UPS和配电设计来响应。高功率,低电压系统导致了配电过程中的电流限制,而且常常必须桥接长距离,但一步到位的采用一个中等电压水平是一个较为合适的技术解决方案。中压系统降低了对于电缆消耗的尺寸和其中的损耗,提高了配电网的效率。此外,集成的大功率中压UPS系统的使用可以减少组件的数量,如交换机装置和布线。现代静态MVUPS的基本组成部分,包括电源电力和能量存储,来自标准且成熟的低压设备,包括电源电力和能量存储。该MVUPS使高功率的系统配置布局清晰,同时保持其管理的复杂性。
采用AGM贫液阀控设计技术、高纯度原辅材料以及多项自主技术,具有较长的浮充和较多的循环寿命,具有能量比高、低自放电率以及良好的耐高低温重放性能。产品满足国内及标准,适用于通信备用。
稳态测试
所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压。
1.波形
一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻性负载,用失真度测量仪测量输出电压波形总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
2.频率
一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前UPS的输出电压频率一般都能满足要求。但当UPS的频率电路,本机振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,UPS输出电压的频率也跟着变化。UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到±0.2%。
3.输出电压
UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试判断:
(1)当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为*或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内。
(2)当输入电压为额定电压的90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为*额定负载或者两相为空载,另一相为*负载时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内,其相位差应保持在4°范围内。
要在不平衡负载情况下,使负载电压的幅值和相位,保持在允许范围内,逆变器的设计就必须做到每相都能单独调整。在对每一相电压的幅值和相位分别控制的情况下,可以做到三相负载电压始终是对称的。有的UPS不是每相都能单独调整,所以,当接单相负载时,输出电压就会出现明显的不平衡。对于这类UPS,就不能进行此种测试,使用时,也必须使三相负载尽量平衡。
另外,上述的不平衡负载一相为空载,另外两相为额定负载或者两相为空载,另一相为额定负载的条件较为严酷,有的机器是在不平衡负载为两相为额定负载,另一相为70%的额定负载或者一相为额定负载,另两相为70%的额定负载条件下来测试输出电压(各相电压,线电压)的稳压精度和三相输出不平衡度。
(3)当UPS逆变器的输入直流电压变化土15%,输出负载为0%—*变化时,其输出电压值应保持在额定电压值±3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输人信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。
4.效率
UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%—*负载时才有比较高的效率,当低于50%负载时,其效率就急剧下降。厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载(cosφ=0.8)条件下的效率。用户选型时选取效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化±15%时的效率。
效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以*,输入功率不包含蓄电池的充电功率。测试是在正常条件下,负载为*或50%的阻性负载情况下测量。从经济角度讲,机器的效率高,可以节省电费,选用容量时,其裕量系数也可以减小些。