供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 21128 | 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 |
产品应用
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。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2021-02-03 14:08:51浏览次数:356
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乐珀尔蓄电池LP100-12 12V100AH详细参数
乐珀尔蓄电池LP100-12 12V100AH详细参数
乐珀尔(LOTPOWER)一家从事铅酸型和胶体型免维护蓄电池供应的大型企业,主要产品有12V系列,6V系列,2V系列免维护蓄电池产品。
◆LotPower免维护蓄电池主要优点和性能:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:*充电状态的电池*固定,以4mm的振幅,16.7HZ的 频率震动1小时,
无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:*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。
5、耐过放电性好: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.
6、耐充电性好: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.
7、耐大电流性好:*充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。
无导电部分熔断,无外观变形。
☆其中2V、6V、12V系列蓄电池
公司质量方针 :
“生产能够得到顾客信赖与满足的产品”
公司环境方针 :
遵守法规、保护环境、节能降耗
预防污染、全员参与、持续改进
公司职业健康安全方针:
安全*、预防为主、关注员工
保障健康、遵守法规、持续改进
产品定位
产品品质与技术达到指标参数,在国内*代替了进口产品,广泛使用于国内的重点工程,代表国内、的铅酸蓄电池产品。
产品详细说明:
乐珀尔蓄电池--后备浮充使用普通品
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点:浮充期待寿命7年(25℃)/10年(20℃);
1)医疗通信系统备用电源
2)消防电力系统备用电源
3)船舶设备辅助电源
4)UPS及EPS备用电源
5)报警设备备用电源
6)矿山及安全防卫系统电源
7)铁路系统机动车起动、牵引及客车辅助电源
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
优质板栅合金、*生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命
1.因为逆变器(AC/DC)多为整流或者可控整流电路,一般这种电路的输入功率因数只能达到0.8左右,而输入电流谐波高达25~30%,改为十二相整流并加强滤波措施后,也仅能略低于10%。输入功率因数低,意味着输入无功电流大,输入谐波电流则干扰破坏电网。特别是大功率UPS,这两项指标的危害很大,形成所谓的电力公害,使由同一电网供电的变压器、电动机、电容器等产生附加谐波损耗、过热、加速绝缘材料的老化;引起异步电机转矩降低、振动加剧,噪声增大;引起继电器和自动装置误动作;高次谐波对通讯线路、测量仪器产生干扰;影响电能计量的精度等。所以,在线式UPS应把改善输入功率因数和减小输入电流谐波做为技术进步的重要项目之一我们采用功率因数校正技术改造AC/DC逆变器,可使输入功率因数提高到目前的0.99。
2.输出能力是UPS的一项重要指标,在线式UPS在这方面的性能指标和改进措施有以下几方面:
a.输出电流峰值系数:计算机一类的负载电流是脉冲状态的,其峰值是有效值的数倍,对高频开作的逆变器而言,相当于周期性的进入过负载状态;由于UPS输出能力的限制,一般双逆变器在线式UPS为3:1,
在实际的冗余电源系统中,一般电流都比较大,可达几十A。考虑到二极管本身的功耗,一般选用压降较低、电流较大的肖特基二极管,比如SR1620~SR1660(额定电流16A)。通常这些二极管上还需要安装散热片,以利于散热。
使用二极管的传统方案电路简单,但有其固有的缺点:功耗大、发热严重、需加装散热片、占用体积大。由于电路中通常为大电流,二极管大部分时间处于前向导通模式,它的压降所引起的功耗不容忽视。小压降的肖特基二极管也有0.45V,在大电流时,例如12A,就有5W的功耗,因此要特别处理散热问题。
现在新的冗余电源方案是采用大功率的MOSFET管来代替传统电路中的二极管。MOSFET的导通内阻可以到几mΩ,大大降低了压降损耗。在大功率应用中,不仅实现了效率更高的解决方案,而且由于无需节散热器,所以省了大量的电路板面积,也减少了设备的散热源。应用电路中MOSFET需要有专业芯片的控制。目前,TI、Linear等各大公司都推出了一些成熟的该类芯片。
但唯固有的PUE值而论的话,使得PUE值已然成为了企业的操作。PUE非但不是用来衡量效率的一款工具,已然成为了市场营销的统计工具。因此,企业往往会感到压力,以减少他们的PUE评级,他们甚至可能捏造一些数字。(例如,也许照明耗电被从设备总功率消耗中省略,毕竟,照明耗电只是员工在使用,而不是在数据中心本身的使用,或者在冬季时测量PUE值,彼时制冷功率是小的。)企业可能知道PUE到底意味着什么,但其他非专业的人并不知道,客户或其他公司只要拿这一个数据进行比较,就可以知道这些数字是否是真实可靠的了。
然而,尽管存在这些问题,PUE仍然是测量数据中心的能源效率的主要指标。大多数公司宣称他们的数据中心的复杂性,引用PUE值,而不是无数的竞争性的指标。这些其他的方法存在的一系列不同的缺点,因此缺乏采用的动力,并且在很大程度上集中在一起,没有一个单一的替代方案。换句话说,意味着PUE值不太可能在较短的一段时间内被替代。
想象一个科学家如何评价一个人的智力。智商(IQ)可能是迄今为止会想到的主要度量指标。如果您进一步思考,你可能会想出提炼IQ的手段。然而,归根结底,智商这一主要度量指标存在着严重的问题:它只是一个单一的数值,试图对人的奇异特性进行评价。
为了说明这一点,科学家必须针对两个人采用同一IQ系统进行评价:一个才华横溢的音乐家和一位天才的数学家。科学家应该怎样做呢?问关于音乐的问题,测试音乐能力吗?询问他们有关数学的问题,提出一系列量化的问题吗?无论他如何进行测试,结果可以很容易地把音乐家和数学家置于同一水平上,也就是说,作为一个多才多艺的人,恰好是在上述两个方面的评价都是相当的。