供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 1324542185 | 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 |
ROCKET蓄电池SMFN100L装置电源
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-07-09 17:25:51浏览次数:251
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ROCKET蓄电池SMFN100L装置电源
ROCKET蓄电池SMFN100L装置电源
ROCKET火箭蓄电池系列*代理商
所售的ROCKET蓄电池/火箭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!
信息描述: 配套贴牌 现代,起亚,丰田,本田,日产,AC德科,博世,奔驰,宝马、大众,标致,菲亚特,沃尔沃等 超量电解液空间设计 极板上部超大空间设计:比常规电池高出10mm以上。在高温下,电解液蒸发时间延长1/3,有效延长免维护电池的使用寿命。
供电系统选择UPS的原则
负荷的重要性
电源是否存在潜在异常。原则上不存在电源异常是不需要设置UPS的。负荷是否重要是根据电源异常导致的负荷部分受损而决定的。受损包括直接损失和间接损失。直接损失包括生产线上的不良产品,科技研发重要数据丢失。间接损失包括恢复供电需要时间,社会信誉。根据受损大小,衡量UPS系统总投资,为了提高可靠性是否采用UPS,采用UPS是否设置备份及旁路,确定运行方式。
电源质量对负荷的影响
电源质量对负荷的影响包括:电源电压允许压降范围及持续时间;日常电压失真范围、频率精度。负荷对电源质量承受力强,可以简化系统提高可靠性降低成本,比如增加旁路时采用一般为0.02~0.2S瞬时停电转换方式。日常电压失真,频率精度一般不是特殊负荷,市电电源下足够运行,一般不需考虑电源对负荷的影响。对电源电压瞬时降低和断电敏感的计算机,即使电源电压降低10%半个周期就会产生影响。则需要提供优质电源。
UPS容量选择
根据下列因素,特性、计算负荷、冲击电流、峰值电流、过载能力、负荷突变状况选择UPS容量。
有效负荷容量用下述数值作补偿。
(1)关于冲击电流
能承受峰值电流的UPS计算容量=有效负荷容量X冲击电流(大值)/UPS额定电流,其值一般为有效容量的5~10倍。
负载投入电源,产生相当大冲击电流,特别是计算机及外围设备。在UPS供电时,为降低UPS容量,运行时负载依次投入或选择UPS市电运行;当电流回复到额定电流值以下,不停电转换到整流器,逆变器供电。
(2)关于峰值电流
能承受峰值电流的UPS;
容量=有效负荷容量X峰值电流(大值)/UPS额定电流;
峰值容量一般为有效容量2倍;
峰值系数为2.5以上的UPS,峰值电流承受能力为250%PA上,一般不超出UPS额定容量.可以直接采用,不需补偿。
(3)关于过载
UPS过载能力一般在有效负荷的1.1倍以上,负荷过载超过1.1倍应对UPS进行保护。
(4)负荷突变
多数UPS负荷突变0"100%范围内,输出电压波动可以控制在_10%l~A内。所以对有效负荷容量可以不作补偿。
(5)发电机-UPS配合
在某些场所中UPS在市电停电后转换至自备发电机供电。在自备发电机供电时,应能提供UPS启动时大冲击电流,而不会影响发电机运行。
a.选择整流设备较低启动电流UPS。例如12脉冲整流器,则自备发电机容量应该是整流器的2倍。
b.选择几组UPS并联,分组延时启动。可以利用具有斜坡启动功能组合在一起,避免所有UPS同时启动产生冲击电流过大。
c.选择有整流器充电器输人功率可控制的UPS,使整流器充电器输入部分功率,不足功率由电池提供。
d.选择有限制充电电流功能的UPS。使发电机启动运行时,限制充电,设置充电电流值为0安培。即在发电机运行时可以停止充电,从而减少UPS从发电机吸收功率。
Model | Normal | Hourly capacity(AH) | Dimensions(mm) | Weight | |||||||
10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 0.5HR | Length | Width | Height | Total | |||
ESH 30-12 | 12 | 30 | 25.5 | 23.1 | 18 | 15 | 192 | 132 | 170 | 170 | 9.3 |
ESH 40-12 | 12 | 40 | 34 | 30.8 | 24 | 20 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 |
ESH 65-15 | 12 | 60 | 55.3 | 50.1 | 39 | 32.5 | 325 | 166 | 174 | 174 | 20.9 |
ES80H-12 | 12 | 80 | 68 | 61.5 | 48 | 37.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 24.7 |
ES100H-12 | 12 | 100 | 85 | 77.1 | 60 | 46.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 28.7 |
ESH 100-12 | 12 | 100 | 92 | 83 | 65 | 50 | 443 | 167 | 204 | 237 | 32.0 |
ESH 120-12 | 12 | 120 | 110 | 100 | 78 | 60 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 |
ESH 130-12 | 12 | 130 | 119 | 108 | 85 | 65 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 |
ESH 150-12 | 12 | 150 | 137 | 124 | 98 | 75 | 520 | 269 | 203 | 237 | 50.0 |
ESH 200-12 | 12 | 200 | 183 | 166 | 130 | 100 | 520 | 269 | 203 | 237 | 60.0 |
现代蓄电池测试方法,目前比较流行的是通过智能放电仪和测试内阻来判断电池的情况。用测内阻的方法来判断蓄电池的好坏,这在蓄电池刚使用阶段性能比较稳定时是比较准确的,但使用一定时间的蓄电池再测就会有很大的误差,甚至判断不准,主要原因在于电池厂家在技术上的局限,导致使用材料的差别较大,提供给用户的电池内阻有很大误差,虽然内阻差别大,但使用中并不影响容量和电压,因为电压和容量是直接反映电池好坏的重要性能指标,这在多年的实践工作中已经得到证实,从实际上看有时内阻大不一定是坏电池,有时即使判断准了也不能提供正确的维护方式,更别说解决问题了,甚至在不能及时更换电池的情况下继续使用,这在一定地程度上也损坏了电池的使用寿命。因此测内阻方法不能*反映出电池的真实情况,并没给蓄电池的维护工作带来什么方便,从经济学角度上讲并没有节约成本。
因此智能放电仪是我国蓄电池维护的合适的仪器。我公司生产的BPS、BTS可以对蓄电池进行有效的测试和维护,大大提高了工作效率和效益,节约了维护成本,使维护工作变的简单轻松,并且也是验收电池有效的仪表。而由于一组蓄电池的容量是由其中小落后单体容量决定的,所以当我们事先找到了小落后单体电池时,需要确切了解其容量,并且在日后维修中给予特别关注,以便及时了解整组蓄电池的情况。涡街流量计
蓄电池测试仪对比
而传统对整组电池进行放电的方法工作强度大,不适合频繁进行,并且不能对单体进行修复。但如今当我们找出落后单体后,就可以采用BCC智能活化仪对落后单体电池进行容量修复以提升容量,预防该电池进一步劣化以至影响整组蓄电池的性能。我公司生产的BPS、BTS、BCC系列蓄电池综合维护和保养设备正是适应了中国电力行业发展的需要而研制生产的。它共有五大系列,百余种型号,广泛应用于电力,通信,铁路,冶金,化工,金融,数据网络,自动控制等众多领域。
冷锻造极柱技术 使极柱表面坚硬、无裂痕。有效防止极柱爬酸。特殊极柱护膏技术:防止极柱氧化,使极柱更加光滑、坚硬。 正极板栅采用特殊涂片材料配方,有效增加抗低温、耐高热性能,延长使用寿命。 高纯度材料,特殊工艺板栅: 高纯度铅、优质钙、铝合金、区域加密拉纲板栅,有效的加强板栅强度、耐腐蚀、耐过充电、减少自放电,耐高温。
当前蓄电池容量测试技术现状
核对放电法
核对放电法即*C的深度放电,它具有容量测试准确可靠的优点,因此,仍然是目前世界上检测电池性能的方法 。
核对放电法即全放电的容量试验,是检测电池容量直接、方法,无论是在线还是离线进行检测,都必须设置备用电源作为防范措施,以保证系统的安全。
传统的核对放电设备普遍采用电阻丝进行核对放电,并且是人工操作,程序繁琐,存在一定的人身危险,这种传统的核对放电试验方式正在逐步被淘汰。目前,国内外普遍采用了新型的等效的电子负载,以保证电池组恒流放电。经过数小时后,可以找出落后的一到几节电池,以落后电池到达终止电压时的放电时间与放电电流来估算其容量,并以此容量作为整组电池的容量。不过它的缺点也很突出,主要表现为:
(1) 放电时间长,风险大,电池组须脱离系统,蓄电池组所存储的化学能全部以热能形式消耗掉,既浪费了电能又费时费力,效率低;少数放电系统采用逆变技术可以将化学能予以回收利用。
(2)进行核对性放电试验,必须具备一定条件,首先,尽可能在市电基本保障的条件下进行;其次 ,必须有备用电池组 。
(3)目前,核对放电只能测试整组电池容量,不能测试每一节单体电池容量,以容量低的一节作为整组容量,而其他部分电池由于放电深度不够,其劣化或落后程度还不能*充分暴露出来。
(4)有损蓄电池的容量。由于蓄电池的内部化学反应不是*可逆的。全深度循环放电的次数是有限的,所以,不适宜对铅酸蓄电池频繁进行深放电。但是间隔时间过长,两次核对之间的蓄电池的状态是不确定的。我们会面临两难的选择。
密封蓄电池的使用寿命是否终结的主要判据为,电池的剩余容量是否满足机房工作要求,或者满足有关维护规程的要求。 国家有关电源维护规程中的核对放电试验目前仍是被*的测试剩余容量的效方法,它是衡量蓄电池在关键时刻能否发挥作用,确保通信畅通与生产正常的重要手段。