供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
货号 | 4632168 | 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 |
YUASA蓄电池UXH7-12 12V7AH电力持久
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-07-07 10:34:00浏览次数:80
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
YUASA蓄电池UXH7-12 12V7AH电力持久
YUASA蓄电池UXH7-12 12V7AH电力持久
由于网页资源有限,具体电池型号、参数、价格咨询请致电。另外我们还为客户提供技术咨询服务,说出您的负载、延时时间等,我们会有专业的工程师为您提供ups电源、电池解决方案,让您真正的后顾无忧!
避雷器的选择与安装
避雷器产品市场目前比较丰富,应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器,避雷器的接地线应不少于6mm2,以直短的引线连接,在接线方式上采用凯文接线方式,大限度地减少引线上的感应电压。
UPS电源防雷箱和UPS电源必须进行接地,接地电阻一般应不大于4欧姆,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线。接地系统采用高质量的接地模块,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用。
随着UPS电源智能化程度的提高,UPS电源往往已经不仅仅是一台电网停电后可以继续为负载供电的整机产品,而是一个局部的高度可靠,性能齐全、高智能化的供电中心,对于保证信息网络的数据安全与畅通有着重要作用。分析UPS电源雷电防护的重要性与必要性,是本文的目的所在,希望引起大家对此问题的重视。对UPS电源系统的雷电防护,是一专业性很强的工作,在专业人员的指导下进行。要注意系统化的考虑问题。接闪、屏蔽、接地、等电位、分区防雷等各项因素综合考虑,作好接地系统是防雷系统的基础与关键,特别是在一些新建校区中是不容忽视的重要因素。
随着UPS电源技术的日益发展,人们提出工频带机UPS电源的输出变压器是否可以去掉,它又能起到什么实际作用呢?以下讲一下它的实际使用作用
(1)工频机输出隔离变压器的作用---产生隔离接地点
(2)工频机输出隔离变压器的第二作用——变压
小功率UPS中,为了节省成本,一般用的电池电压不高,但是大功率的UPS电源由60V到620V有10倍之差,不用变压器是无法实现的,所以这个输出变压器的第二功能是变压。
所以UPS输出变压器的功能就是两个:产生隔离接地点和变压。
型号 | 标称电压(V) | 20h率额定容量(Ah) | 10h率额定容量 (Ah) | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||
|
|
|
| 长 | 宽 | 含端子高度 |
NPL24-12 | 12 | 25 | 24 | 175 | 164 | 125 |
NPL38-12 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 |
NPL65-12 | 12 | 70 | 65 | 350 | 166 | 174 |
NPL100-12 | 12 | 110 | 100 | 407 | 172.5 | 240 |
NPL120-12 | 12 | 120 | 110 | 407 | 172.5 | 237 |
NPL155-12 | 12 | 155 | 145 | 538 | 207 | 211.5 |
NPL200-6 | 6 | 210 | 200 | 397 | 175.6 | 249 |
NPL210-12 | 12 | 210 | 200 | 538 | 268.5 | 211.5 |
UPS电源动态测试的两种方式
为了能够更好地检验UPS电源的性能,达到更全面的效果。动态的测试内容较少,不象稳态测试那么复杂,主要是有转换性测试、突加或突减负载的测试两种。
1.转换特性测试
技术指标:国标为0ms。
此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能够模拟市电变化的调压器。
2.突加或突减负载的测试
先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至*或突减负载由*至0%,若UPS输出瞬变电压在-8%~+10%之间(可依据机型的该项指标而定),而且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,该种UPS则不宜选用。
做好了这两个方面的测试,基本上就可以可以使测试达到比较理想的效果啦。这样UPS的检验就可以说是过硬的。
汤浅蓄电池使用寿命
24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
详细介绍
*使用寿命10年以上。
*容量5.5-220安时(20℃)
*再充电时间短。
*可与任何符合DIN41773规范中IU-特性的电池充电器相连接。
*采用特殊的电池单元结构及电解质,具有的自放电特性。
*在深度放电或充电器出现故障期间,允许电池在四星期内进行再充电。
*防洪水:气管向下,在水下5米深的地方仍能防止进入气体通道里。
*防腐蚀:由于端子密封,电缆也有树脂和硅化合物,所以防腐蚀。
*绝缘:零部件密封(绝缘电阻>5MΩ)。
UPS电源配套蓄电池的硫酸盐化故障分析
1、UPS电源配套蓄电池的硫酸盐化故障现象
蓄电池的极板被硫酸盐化以后,分别有以下现象发生:
(1)正常放电时,比正常蓄电池的容量显著下降,其内部电解液密度降低,甚至远远低于正常值,而且该蓄电池*处于落后状态。
(2)充电时,电压上升较快,充电时电解液温度上升较快。蓄电池的单格电压很快达到2.9~3.1V(对2V蓄电池),冒气泡过早,过早析出气体;开始充电和充电完毕时蓄电池端电压高。
(3)放电时,电压迅速下降,电解液密度低于正常值,单格电压很快降至1.8V(对2V蓄电池)甚至更低。
(4)极板颜色和状态不正常,极板表面出现一层白色硫酸铅结晶。物理特征为:充放电时,蓄电池壳体温升高。
理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,UPS的功率性因数是1,这样它对于电网就没有任何的污染。但现实情况是,大多数的UPS普遍采用了50Hz的低频可控硅整流器,对市电产生了大量的一个谐波反馈污染。摆在所有用户面前的问题是治理谐波污染,就像我们治理化工厂排放污水一样。谐波造成的危害很大。
谐波危害主要在于:
1、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压器线圈发热,加速绝缘老化,寿命缩短、引起附加损耗和噪音。
2、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。
3、使照明设施寿命缩短。
4、造成电流表、电压表、功率表、电能表测量误差。
5、对临近的通讯线路产生静电干扰和电磁干扰。
6、引起配电系统静电补偿电容器发生串/并联谐振。
7、使配电线路损耗增大、发热、缩短绝缘寿命,甚至引起短路、火灾。
8、由于谐波,使电压突变造成电子设备损坏、出现误动作,影响计算机程序正常运行。造成数据丢失,甚至损坏硬件,引起楼宇自动化、消防报警系统、安全防范系统误动作,甚至无法工作。