供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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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UXH33-12 12V33AH质保三年
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-07-07 11:16:32浏览次数:123
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YUASA蓄电池UXH33-12 12V33AH质保三年
YUASA蓄电池UXH33-12 12V33AH质保三年
介绍供电中断对于交流供电系统可用性和正常运行时间的影响,提供有关实际环境中正常运行时间的量化数据,包括UPS电源对于正常运行时间的影响。这些数据还涉及断电频率和持续时间的影响、设备的重启行为,以及UPS可靠性相关因素等。此外,本也将列举延长UPS运行时间对于提高系统可靠性方面的优势。
目前,对于IT系统正常运行时间的要求日益提高,通常会将可靠性目标设定为99.999%(5个9)。然而,众多因素都会成为系统实现这一高标准水平的阻力,交流供电的可靠性便是其中一个不可忽视的障碍。不过,交流供电可靠性和正常运行时间的关系表现得并非特别明显,而且不同地点的交流供电可靠性通常极为不同,也使情况进一步复杂化。
有关交流电可靠性的标准化数据极为有限。不过,在美国进行了两次极为重要的交流电可靠性调查研究,一次是由ATT贝尔实验室完成的,另一次是由IBM完成的。另外,鉴于施耐德电气已达千万余台UPS系统的装机量,并且其中很多UPS能够将电源问题记录下来,因此我们在这方面也累积了一定的经验。
交流供电问题大致可分为三大类,分别是:1.会导致负载设备临时停止运行的断电或电压过低情况2.会导致负载设备临时中止或故障的瞬变电压3.会损坏负载设备的瞬变电压本文主要分析类交流供电问题,即断电或电压过低造成的影响。
因此,我们的假设前提是1)该设备已受到浪涌抑制器或UPS正确保护,能够应对瞬变电压,或2)因交流供电问题而造成的实际宕机时间将比本文所述时间更长。
蓄电池的好坏判断有的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表.下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结,以供参考.
1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
2、带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。
3、用万用表测量:
A、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
B、市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。
C、测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。
型号 | 标称电压(V) | 各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
|
| 20h率终止电压每单格1.75V | 10h率终止电压每单格1.80V | 5h率终止电压每单格1.80V | 1h率终止电压每单格1.75V | 长Length | 宽Width | 高Height | 含端子高度 |
NP4-6 | 6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 47 | 102 | 106 |
NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.2 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 97 | 48 | 51 | 54.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1 | 1.95 | 1.79 | 1.26 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.68 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 | 12 | 100 | 90 | 85 | 55 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
NP110-12 | 12 | 110 | 100 | 90 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 |
NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 102 | 66 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
NP155-12 | 12 | 155 | 145 | 128 | 95 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP160-12 | 12 | 160 | 150 | 130 | 100 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP170-12 | 12 | 170 | 158 | 134 | 102 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP220-6 | 6 | 220 | 200 | 170 | 120 | 397 | 175.6 | 215 | 249 |
NP210-12 | 12 | 212 | 196 | 170 | 120 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP215-12 | 12 | 215 | 200 | 180 | 130 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP220-12 | 12 | 220 | 205 | 185 | 138 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP225-12 | 12 | 225 | 208 | 188 | 144 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP230-12 | 12 | 230 | 210 | 190 | 152 | 538 | 270 | 212 | 212 |
安装注意事项
1、不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。
2、 并联的个数--浮充电时,插接式端子电池多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。
3、同时使用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用。
无论是后备式迈是在线式UPS电源,都配置有市电直接供电的开关,即旁路开关。旁路开关在后备式UPS中的作用是:当市电正常时,该开关接通并同时断开逆变器的输出开关:当市电异常时,该开关将市电与输出断开并将逆变器的输出接通到输出端。旁路开关在在线式UPS中的作用是:逆变器输出正常时,该开关断开市电并接通逆变器输出开关,当逆变器输出异常或实行应急人工检修时,该开关接通市电开关并断开逆变器输出开关。
以上的旁路开关转换在线路的转接关系上是*正确的,但在转换的瞬间存在两方面的问题:其一是转换瞬间市电供电和逆变器供电可能产生间断;其二是转换瞬间市电和逆变器输出的波形不一致而导致环流的出现,环流过大可能使转换开关损坏,严重时还会危及逆变器。因此一台性能良好的UPS必须设置跟踪控制环节。
所谓跟踪,就是使UPS的逆变器输出电压跟踪市电电压,使UPS电源逆变器的输出电压与市电电压同频率、同相位、同幅值。UPS电源中设置跟踪控制环节,不但可以使市电和逆变器输出之间进行安全互换,也可为多台UPS并机而构成冗余系统提供并机的*条件。
相位跟踪的一般方法因为市电电压是按正弦规律变化的,因此欲使UPS的逆变器输出跟踪市电电压波形,则UPS的逆变器也必须是正弦波电压输出,否则无法实现跟踪。方波输出的小功率UPS是没有跟踪控制环节的。
由此可见,要实现U1与U2的相位同步,就必须使U1与U2的角频率和初相角相等。在UPS运行过程中,跟踪环节必须随时检测市电与UPS逆变器输出电压的相位,以便实现实时跟踪。
市电和逆变器输出电压的相位不同步时可能有两种情况:一种是同频但初相角不同,另一种是小同频。对种情况,可采用硬件电路检测其两者的相角差φ,然后将相角差转换成控制电压,由此去调整逆变器的输出电压频率,使相角一致时再将频率调回巾.电频率;对第二种情况,可采用硬件电路检测两者的频差,然后将频差转换成电压,由此去控制和调整逆变器的输出频率,直至频差为零。
如果UPS电源中采用微处理器作为核心控制元件,在实现相位跟踪时,只需将市电电压和逆变器输出电压信号进行简单的变换处理后再送给微处理器,即可通过软件完成相位跟踪,省去了许多硬件电路。
UPS电源的负载通常都不属于纯电阻,多数为感性负载,从而存在着无功功率,使负载功率因数小于1,一般为0.80--0.85。通常要求无功功率越小越好,这样可提高电网的输电效率。直流滤波器中含有大容量的电解电容,于是把具有容抗的电容和具有感抗的负载结合起来,就能提高功率因数,对急剧变化的电压能起缓冲作用。
当由整流器供电切换到蓄电池供电,或者由蓄电池供电切换回到整流器供电,在这种切换过程中,电压发生急剧的变化,将冲击可控硅整流器、可控硅逆变器和负载,这样无论是对可控硅、硅整流元件和其他零部件,还是对负载,都是不利的,特别是对娇脆的半导体器件,威协很大。然而,有了直流滤波器后,将对急剧变化的电压起缓冲作用。因为在直流滤波器中有许多容量比较大的电解电容器,利用电容器两端电压不能突变的性能,来缓冲这种急剧变化的电压,从而减轻了对整流器、逆变器和负载的冲击。