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YUASA蓄电池UXL550-2NFR 2V500AH支持安装

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号 UXL550-2NFR
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 济南市
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更新时间:2020-07-07 14:26:33浏览次数:208

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产品简介

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
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,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
YUASA蓄电池UXL550-2NFR 2V500AH支持安装

详细介绍

YUASA蓄电池UXL550-2NFR 2V500AH支持安装

YUASA蓄电池UXL550-2NFR 2V500AH支持安装

 

使用UPS电源的用户应该要知道,避免UPS蓄电池过放电,除了能够避免蓄电池损坏还可以更好的延迟电池的寿命。那UPS蓄电池如何避免过放电呢?
我们建议客户,如果有遇到ups蓄电池过放电,可以先用大电流充电机修复下看,或许能回充一部分容量。ups电池都不允许电池放电后每个单元的电压低于1V,对于12V的电池是6V。如果客户的电池电压低于此值,就只能更换电池了。
在使用过程中,如果ups电源闲置不用时,应断开连接的电池,否则在几天至一周的时间内会导致连接的电池过放电而损坏,所以闲置ups时,应断开连接的电池。充满电的ups蓄电池,不连接任何负载空置大约六个月后就必须重新充电,以避免电池损坏。ups电池在放电后72小时内重新充电会*恢复电池的容量和寿命。带负载放电至低电状态的电池,在放电后72小时内必须重新充电,以避免电池损坏。如果蓄电池在放电后很长时间没有重新充电,将会导*板的氧化,也即是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属极板上,常用的充电方法将很难或不能重新使硫酸铅重新分解,这会导致电池过早的损坏。
这些UPS蓄电池避免过放电的方法不知道对您有没有帮助呢?如果您还想学习更好关于UPS蓄电池的知识,敬请留意本站更新的信息。

【电池/蓄电池】适用范围

汤浅蓄电池主要应用于通讯设备不间断电源应急灯电子系统警报系统太阳能系统玩具控制设备等。
数据中心机房的能耗有一部分时位于数据中心机房中的输入变压器(典型配置为10KV/400V型的干式降压变压器)和ATS开关所组成的UPS输入供电系统和由UPS及其相应的输入和输出配电柜所组成的UPS供电系统所产生的功耗,3%左右的功耗来源于UPS输入供电系统所产生的功耗。
由于UPS处于交流供电环节的重要一环,几乎机房所有的IT设备必须有UPS供电,大型数据中心的UPS装机总容量均已达到大容量或超大容量等级,提高运行时的能效势在必行。
节省能源可采用多种技术方法。如果能够处理数据中心大客户的能耗问题,就可以获得的节能效果。例如,UPS系统不断运行并且按照支持所有负载的规格进行配置的事实就会使得小小的能效差别对整体能效产生重大影响。然而,许多数据中心在使用寿命期间仍然在使用高耗能的大型UPS系统,高耗能的原因主要是因为这些UPS系统配置过大。
一直以来,电源使用效率(PUE)是用于量化能效的一个重要参数。这个由绿格组织提出的性标准,可用于比较数据中心的能效值,并评估潜在的优化空间。在优化过的数据中心当中,已经可以实现1.3甚至更低的PUE,而传统数据中心的PUE值通常为2.5或更高。
为了能够*与供应电源兼容,输入功率因素需要接近1。这可以通过矫正UPS输入中的功率因子或通过采用UPS整流器中的名为IGBTs(绝缘栅双极晶体管)设备实现。如今,电力电子学的发展可让IGBT逆变器在没有输出变压器的条件下运行。由于输出电压曲线的质量没有受到损害,就可消除逆变变压器的高电能损失,从而将效率提高到至少95%以上。
能效可能就会更低。然而,由于电池应该尽量减少充电和使用的次数,*性的整体能效均衡将是更好的解决方案。此外,在电池充电的过程中,通常会对整流器产生的需求。因此,它需要根据所连接电池的数量和容量进行,以避免过度配置或者配置不足带来的损失。

汤浅UXL系列

汤浅UXL系列蓄电池参数

型号

电压(V)

容量(Ah)

参考尺寸(毫米)

参考重量(kg)

总高度

UXL220-2N

2

200(10小时率),168(3小时率)

170

106

330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子)

13.6

UXL330-2N

2

300(10小时率),253.5(3小时率)

170

150

330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子)

20.8

UXL440-2N

2

400(10小时率),338.4(3小时率)

241

171

330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子)

27

UXL550-2N

2

500(10小时率),423(3小时率)

241

171

330(含端子高度:360/L型端子;339/铜芯端子)

33

UXL880-2N

2

800(10小时率),676.8(3小时率)

471

171

330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子)

54

UXL1100-2N

2

1000(10小时率),846(3小时率)

471

171

330(含端子高度:362/L型端子;339(铜芯端子)

65

UXL1550-2N

2

1500(10小时率),1269(3小时率)

388

337

340(含端子高度:348/铜芯端子)

102

UXL2200-2N

2

2000(10小时率),1689(3小时率)

476

337

340(含端子高度:348/铜芯端子)

131

UXL3300-2N

2

3000(10小时率),2535(3小时率)

696

340

340(含端子高度:348/铜芯端子)

198

UXL660-2N

2

600(10小时率),507(3小时率)

285

171

330(含端子高度:339/铜芯端子)

39.6

UXL1220-2N

2

1200(10小时率),1014(3小时率)

388

337

340(含端子高度:348/铜芯端子)

85

UXL1660-2N

2

1600(10小时率),1352(3小时率)

388

337

340(含端子高度:348/铜芯端子)

105

UXL1880-2N

2

1800(10小时率),1521(3小时率)

476

337

340(含端子高度:348/铜芯端子)

118

UXL2550-2N

2

2500(10小时率),2112(3小时率)

696

340

340(含端子高度:348/铜芯端子)

165

1.采用UPS集中供电方案
分散供电,需要更多安装空间,电缆布线缺乏规划,安装,维护,管理缺乏统一标准;另外集中供电系统可以通过后台监控软件,在一台PC上实现对UPS的统一监控和管理,而分散供电系统要达到相同的效果,必须在监控系统上做出更大的投资,如购买网络监控软件和布置485总线等。
2.提高UPS效率
UPS的效率直接决定了整个UPS系统的能耗,这也使得数据中心客户对UPS效率的要求日益提高。以一个容量为300KVA的UPS为例,每度电按0.9元计算,UPS效率每提高1%,一年节省的电费为300×0.8×0.01×24×365×0.9=18921.6元。可见提高UPS的工作效率,可以为数据中心节省一大笔电费,因此提高UPS效率是降低整个机房能耗的直接方法。
3.降低输入电流谐波,提高输入功率因数
谐波的危害表现为引起电气设备(电机,变压器和电容器等)附加损耗和发热:使同步发电机的额定输出功率降低,转矩降低,变压器温度升高,效率降低,绝缘加速老化,缩短使用寿命,甚至损坏:降低继电保护,控制,以及检测装置的工作精度和可靠性等。谐波诸如电网后会使无功功率加大,功率因数降低,甚至有可能引发并联或串联谐振,损坏电气设备以及干扰通信线路的正常工作。
因此降低输入电流谐波以及提高输入功率因数除了大大降低所带来的危害外,还能够减少前端的配电装置和电缆的成本,同时使得数据中心的UPS供电系统的前端发电机的容量大为降低,从而大大降低数据中心的电源系统成本。目前治理谐波的方式有6脉冲整流器+无源(或有源)滤波器,12脉冲整流器+无源滤波器,IGBT整流器等方式,这些能够实现低输入电流谐波(<3%)和高输入功率因数(>0.99),从而实现数据中心的节能要求。
3.节约占地面积
数据中心的空间非常宝贵,如果采用体积相对小的UPS,无疑会带来占地面积的有效利用,这同样也是节能方面的一个重要体现。

【电池/蓄电池】售后服务

汤浅蓄电池产品质量保证承诺
1、售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询。
2、交货日期及交货地点:保证在规定时间内按时送货到用户地点。
3、安装督导:按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。
4、产品的初验、试运行、终验:积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行测试,保证设备正常运行。
5、产品保修期:保修一年,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题上,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。
数据中心的可靠性要求非常严格,然而问题也是层出不穷的。UPS系统本身也随着客户需要和技术进步飞速发展,其“需求”和“功能”是共同的驱动力量。“需求驱动”是从IT负载的供电需求角度讲的,永远会追求更高的可靠性,更低的建设成本、运行成本和更好的可适应性。
当前USP已经不单单是为了改善IT负载供电的可靠性而产生的供电设备,还为了持续不断地追求可靠性,已经完成了从产品到系统备份的演变,在目前的架构下,进一步追求可靠性显得步履艰难。
此外,从产品到系统的演变在某种程度上是以高昂的建设成本和运行成本为代价的,对于数据中心使用者来讲,很难接受越来越高昂的成本。从建设的角度说,系统的冗余就以为这投资的倍增;从运营商的角度来讲,数据中心近年来火热的话题就是“绿色和节能”,归根到底就是数据中心使用者希望通过合理的方案降低数据中心的运行成本,主要指的是电费开支。
由于业务发展的阶段性必然导致分阶段的建设,而当前的UPS分期建设远不如IT设备的投资灵活,并且UPS的建设步幅远大于IT设备建设。这样就必然会导致资源浪费或者利用不充分的情况。如何能够使UPS的建设和IT设备的扩容更加匹配和适应,在当前的UPS产品和方案的条件下是一个巨大的瓶颈。

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