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UXF90-12 12V90AH项目报备
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-07-07 13:19:26浏览次数:109
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YUASA蓄电池UXF90-12 12V90AH项目报备
YUASA蓄电池UXF90-12 12V90AH项目报备
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,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!
(1)我国EPS的发展是起源于火灾报警及电网突发故障时,为确保消防联动和电力保障的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受部消防认证监督(GB17945-2000),并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来主要保护用户PC设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受*认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
(2)UPS为保证供电优质,是选择逆变优先,它在电源优质上下了好多功夫;而EPS是为保证可靠外带节能,是选择市电优先,它在电源可靠性及强制运行上下了好多功夫。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上也就有很大差异的。
(3)UPS由于是在线式使用,逆变器出现故障时反过来有市电作后备保障并及时报警,能使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是后备式使用,是后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后用式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了,搞混其后备式的重要性。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想,有时可能是无法用金钱来弥补的。
(4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(整流滤波负载,)功率因数差别不大,所以国标规定UPS输出功率的负荷率系数为0.6-0.8即1KVA的UPS它所带的额定负载(阻性)只能为:600-800W(有把这0.6-0.8的系数误称为UPS的功率因数,这显然是不妥的,从电工学上讲:功率因数=有功功率P/视在功率S,故只能称它为负荷率系数);而EPS供电对象则是消防安全及电力保障,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之的混合型负荷,其输出功率的负荷率系数就不能设定为0.8(EPS国标GB17945-2000将规定其负载超载120%时能维持正常运行,则其输出功率的负荷率系数值为:1.2),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出抗过载能力更强,因此它的动、静态控制特性是不一样的,为此它的传递函数也就不会一样的。所以EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的,相关指标肯定是有得必有失的,这点很重要,怎么样把握好也是你的产品综合性能的关键所在。
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● *自行车、红绿警示灯等。
汤浅蓄电池池规格
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 |
EPS与UPS技术原理的差别分析
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。
耐冲击性好:松下蓄电池*充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
电池防漏液的结构、具有免维护的特性;
电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,
电池可任意位置放置,便于保护和使用;
电池能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
电池能满足客户需要,被广泛应用于各个领域
耐过放电性好:松下蓄电池25摄氏度,*充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.
耐充电性好:松下蓄电池25摄氏度,*充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以
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。
(1)我国EPS的发展是起源于火灾报警及电网突发故障时,为确保消防联动和电力保障的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受部消防认证监督(GB17945-2000),并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来主要保护用户PC设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受*认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
(2)UPS为保证供电优质,是选择逆变优先,它在电源优质上下了好多功夫;而EPS是为保证可靠外带节能,是选择市电优先,它在电源可靠性及强制运行上下了好多功夫。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上也就有很大差异的。
(3)UPS由于是在线式使用,逆变器出现故障时反过来有市电作后备保障并及时报警,能使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是后备式使用,是后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后用式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了,搞混其后备式的重要性。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想,有时可能是无法用金钱来弥补的。
(4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(整流滤波负载,)功率因数差别不大,所以国标规定UPS输出功率的负荷率系数为0.6-0.8即1KVA的UPS它所带的额定负载(阻性)只能为:600-800W(有把这0.6-0.8的系数误称为UPS的功率因数,这显然是不妥的,从电工学上讲:功率因数=有功功率P/视在功率S,故只能称它为负荷率系数);而EPS供电对象则是消防安全及电力保障,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之的混合型负荷,其输出功率的负荷率系数就不能设定为0.8(EPS国标GB17945-2000将规定其负载超载120%时能维持正常运行,则其输出功率的负荷率系数值为:1.2),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出抗过载能力更强,因此它的动、静态控制特性是不一样的,为此它的传递函数也就不会一样的。所以EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的,相关指标肯定是有得必有失的,这点很重要,怎么样把握好也是你的产品综合性能的关键所在。