OTB蓄电池NP-XA12200CH 12V200AH自放电率低
OTB蓄电池NP-XA12200CH 12V200AH自放电率低
欧特保电源是一家集科研、开发、生产、商贸、服务于一体的蓄电池制造企业,创立于1994年,已有20多年的生产历史。公司位于广东省中山市卫民高新科技工业区,拥有固定资产6亿人民币,总占地面积440亩,蓄电池年产量270万只。于2006年成立航天电源(龙南)有限公司,位于江西龙南里仁工业区,占地面积225亩。

2015年建立航天电源(龙南)有限公司第二工厂,占地面积100亩。公司拥有行业*的生产、检测、试验等精良设备,严格遵循ISO9001管理体系,产品性能指标*达到或超过GB5008.1-92、GB5008-91、TB/G4282-92、TB/T6457.2-92标准的要求。
公司总部位于广东省中山市,生产总基地位于江西省龙南县。1995年经*批准,在美国通过电池制造教授研发,获得并引进*的电池制造技术。经过二十多年来的高速发展,已发展成为一家从事启动型、储能型蓄电池研发和制造的行业、电池行业发起清洁生产倡议单位之一;业务范围在国内各省均设有经销部共1000多个,并先后在新加坡、非洲、中东、欧洲设立外贸经销部。

1、检查蓄电池在车上是否固定好,外壳表面是否有磕碰伤;
2、蓄电池电缆是否连接可靠,排气孔是否有灰尘;
3、通过蓄电池上的电眼检查充电情况和质量状态,绿色表示合格,黑色表示亏电,白色表示电池损坏需要更换。
补充充电
1、如果长时间不使用车辆或充电系统有故障,当蓄电池负载电压低于10V,空载电压低于12.4V必须补充充电;
2、采风恒电限流充电方法,多只蓄电池充电必须采用串联连接;
3、充电一阶段,以蓄电池容量的1/10电流充电,其充电电流为6A。充电至平均每只电池电压达到16A后转为二阶段充电;
4、充电二阶段,以蓄电池容量x0.045的电流充电,如6-QW-60蓄电池,充电电流为60x0.045=2.7A。充电至平均每只电池电压达到16V后再继续充3-5个小时;
5、充电时电解液温度超过40度时,应采取停止充电,减少电流或物理降温,当温度达到45度时必须停止充电;
6、充电间保证良好通风,不许有明火和易燃物;
7、充足电标准,电眼为绿色。

我们要明确什么是UPS的效率?因为UPS会消耗一部分输入电能,电工委员会对UPS效率的定义为,确定的运行条件下(有效)输出功率与(有效)输入功率的比率。
UPS消耗电能的量表示为能量损耗或效率低,低效率的UPS其系统内浪费10%或更多的输入电能,所以数据中心运营者非常关心UPS的效率问题。即使是中型关键任务负载,低效率的UPS每年损耗掉的电能也会达到几十万千瓦时。美国环境保护机构(EPA)认为选择更高效率的UPS系统是减少数据中心电能消耗的关键因素。Intel公司的研究表明,UPS系统在整个数据中心能源耗用中占6-7%。

影响UPS效率的因素
影响UPS系统效率的两个因素为:UPS系统自身的拓扑结构和决定UPS负载因数的数据中心电源及配电的设计。
UPS拓扑结构
UPS系统本身的设计结构会严重影响其有效性,所以在设计上,某些UPS本身就会比其他UPS的效率高。现今用于关键任务设施的拓扑结构主要有两种—并联在线式(也称在线互动式)及双转换式。
并联在线:并联在线UPS系统中有逆变器和于交流市电信号并联的充电器电路或变压器。这种并联在线UPS设计可以补偿过压进电或低压进电,而且还可使用适合的电子产品消除瞬变、电压浮动或其他电力干扰现象。当市电中断或市电参数值超过UPS系统可接受的极*,并联在线UPS进入储能模式。UPS将负载从市电处断开后再用静态开关将负载重新连接到备用电源上,备用电源通常是通过逆变器由电池或飞轮提供能量。
双转换:双转换UPS系统使负载*隔离于未经处理的市电。在正常的运行条件下他们将未经处理的市电转换两次,所以他们才得名“双转换”—即从交流电转成直流电,然后将直流电转换成处理良好的交流信号。正常运行状态下,即使市电没有电力干扰,双转换UPS系统也会一直给负载提供处理过的交流信号。

使用双转换UPS,电源要从交流整流到直流,再从直流逆变到交流,才能确保输出端完整的正弦波及频率保护功能,以及保护负载免受七种电力干扰的影响。这个方法既超出了现代IT设备的电源需求,又消耗了大量的能源。
与之相比,并联在线技术的设计更简单,部件更少,所以其效率更高。研究表明,在实验室测试及现地研究中证 明,不管负载因数如何,并联在线飞轮USP系统具有实实在在的更高能源效率。

UPS效率的重要
从数据中心的角度来说,提高UPS系统效率可直接实现全天24小时的能源节省,其中既包括UPS内部本身的能源节省也包括降低热负载的间接能源节省,即使系统效率提升幅度很小,每年也可以产生大量的费用节省。以一个15000平方英尺的数据中心为例,按每平方英尺的IT设备运行功率为50W计算,每年需要消耗电能6.9 兆瓦时(MWh)。如果UPS电源系统在效率上提高5%,每年可降低384,000 千瓦时(kWh)的电能消耗,或大约节省3.8万美元的电费开支(按0.10美元/千瓦时计算),另外还可大量减少在冷却负载方面的节省。