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UXH200-12 12V200AH网点销售
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-07-07 13:14:42浏览次数:120
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我司代理蓄电池产品,如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务!!!
特别提醒:当稳压电源由发电机组供电时:
(1)、发电机组额定功率一定要接近或大于稳压电源的额定功率,否则,有可能造成发电机和稳压电源的工作异常。
(2)、发电机输出电流频率必须在48-52Hz范围内,否则将造成稳压电源的工作失常。
维修与维护
不得用有腐蚀性的清洁剂或对塑料和漆膜有溶蚀作用的溶剂清洗稳压电源。
定期检查输入输出连线,以防松动或脱落。
严禁在稳压电源运行时拆装。
维护时用户不得随意开拆稳压电源,因其内部没有需要维护的元器件。
稳压电源发生故障,需要维修时,一定要由专业电工人员进行;也可与生产、经销单位维修部门联系。
汤浅蓄电池设计寿命:
24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
我们越来越依赖技术为我们提供安全感:相机、应急电话甚至安全照明都给人可靠的感觉,让我们明白,如果需要,可以随时使用它们。确保紧急情况下的可用性依赖于不出差错的电源,这相应意味着高品质的备用电池。但是,如何知道备用电池真地不出差错呢?
这个问题困扰着依赖电池提供应急电源的设备制造商;如何知道在您需要的时候,它能够发挥作用?这对不间断电源(UPS)制造商尤其重要,因为UPS的用途是在主电源发生故障时确保计算机系统或医疗设备的电力供应。在这些情况下,电力提供和在确定的时间和供给容差范围内供电是极其必要的。
大多数备用电池使用多个阀控铅酸(VRLA)电芯做成整体电池。虽然称作“免维护”,但这项技术有*的不足,其中的任何一个都可能造成电池低效甚至*不起作用。
因此,弱、老化或其他“不健康”的电池构成这些系统的严重危险,需要定期维护检查它们的健康状态(SOH)与荷电状态(SOC)。不论这些维护多么频繁,在维护检查间隙仍有发生电池故障的风险。为了克服这种状况,一些公司正转向提供持续原位SOH和SOC监测的系统。
产 品 说 明
汤浅NP系列电池
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 |
持续监测
这似乎是个简单的解决办法,但在现实中面临经济上的难题。持续监测方案通常需要增加50%的电池成本,如果把安装和运行考虑在内,增加比例甚至高达70%。面对这么高的成本,在提示电池寿命终结的平均*时间(MTBF)之前定期更换电池,可能是更经济的做法。然而,和例行维护一样,这也充满不确定性,因为环境条件对电池的MTBF有很大影响。
制造商因而把目光转向低成本的持续监测系统,全面诊断电池在各个条件下的SOH和SOC。2007年3月,供应这类智能变送器的专业公司LEM与密封及排气式铅酸电池诊断和管理领域机构RWTH亚琛大学合作,确立了*的低成本电池监测管理的发展方向。
在其他制造商追逐更“时尚”的电池技术时,RWTH亚琛大学则已建立起技术中心并增强其力量,集中研究成熟和普遍销售的电池化学工艺。LEM-亚琛结成*合作关系,共同研究VRLA(阀控铅酸)富液和胶体电池的故障模式,开发包括SOH和SOC在内的下一代监测与分析系统。
通过这种合作和了解用户需要,LEM持续开发用于持续监测的“Sentinel”解决方案,终于研制出一代产品SentinelIII。Sentinel能够测量电池电压、内部温度和内部阻抗,其诊断测量水准可媲美高度复杂且昂贵的实验设备,但成本因素使其可用作持续监测方案。
为了开发Sentinel,如图1所示,LEM使用上述实验设备并选用众多的电池样式和品牌,进行广泛的研发。在这个项目中,Sentinel运用和复制了电化学阻抗频谱分析法。在解释高性价比的单芯片解决方案中如何复制这项*技术之前,值得我们确切说明的是它实现的诊断水准以及如何保护基于电池的UPS的完整性。
汤浅蓄电池特性:
无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,延长寿命。严格的选材及*的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。
从IEC的定义来说,EPS从功能上来说与上述后备式UPS定义符合的,即:后备式UPS是市电正常时,由市电向负载供电,当市电出现故障时,由电池组提供能量,经逆变器向负载供电。但是,说EPS就是后备式UPS,这种说法并不科学,贬低了EPS本身真真的重要作用。大家知道,常用后备式UPS是小功率范围,保护对象大多为PC机(即整流滤波负载)。由于保护对象非人身安全及重大建筑设施,而且市场需求量大,技术含量低(单一负荷对波形要求不高),价格竞争激烈,简易低端货较多,导致产品质量不高,返修率大,给人们留下不良印象,后备式UPS是可有可无的PC机外设,仅相当于电源拖线板。而EPS是消防应急电源,重点在于消防应急,其真正是“养兵千日,用兵一时”的设备,为了真正应急供电,可想而知对EPS的可靠性有很高的期望值,为何强调EPS要后备式而不能用在线式主要也是考虑可靠性方面是,其次才是整机效率。
EPS拓扑设计
EPS整机可靠性(MTBF)不是简单的基本单元组合,而是为了满足整机可靠性(MTBF),各基本单元的可靠性如何分配是事关重要的,我们为了确保整机的可靠性(特别是从人身安全及火灾逃身考虑):EPSMTBF是由:(充电器)MTBF、(逆变器)MTBF、(各低压电器)MTBF、(控制部件)MTBF组成的,从而可知、EPS整机的MTBF是由各大部件的MTBF叠加而成,因此EPS整体设计就需要详细研究、分析、计算各大部件的MTBF,提高薄弱部件的MTBF,因为薄弱部件的MTBF决定着正机的MTBF,从EPS整体安全生命周期的需要来配置各大组成部件的安全生命周期。
EPS与UPS的差别
EPS是UPS的应用发展这句话并不确切,因这二个核心部件逆变器的控制系统的传递函数是*不同的,从而体现在EPS输出功率的负荷率系数;带载能力;过载倍数;输出回路的短路保护;逆变器的强制运行都大大优于UPS。一般UPS就是一个电压闭环系统(如图一),而EPS是带电流内环的多闭环系统(如图二),这也是EPS的关键所在。另外它们的相关保护也是*不同的。
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