供货周期 | 现货 | 规格 | 12V系列 |
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货号 | 45413241 | 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 |
FIAMM蓄电池12SP155 12V155AH代理经销
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参考价 | 面议 |
更新时间:2020-05-13 17:23:53浏览次数:157
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FIAMM蓄电池12SP155 12V155AH代理经销
FIAMM蓄电池12SP155 12V155AH代理经销
非凡蓄电池可贮存在环境温度为-5°C—35°C,相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的室内,应避免与腐蚀性物质接触,远离火源及热源。电池电量保持标称容量的30%到50%。*贮存的电池每6个月充电一次。
效率
UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计。大多数UPS只有在50%-*负载时才有比较高的效率,当低于50%负载是,其效率就急剧下降厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载条件下的效率。用户选型时选择效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化正负15%时的效率。
动态测试
1、突加或突减负载测试
先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0至*或突减负载由*至0,若UPS输出瞬变电压在-8%至10%之间,且在20ms内恢复到稳态,则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该种UPS就不宜选用。
2、转换特性测试
此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。
其他常规测试
过载测试
过载测试是用户极为关心,也是衡量UPS电源的一项重要指标。过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持一定时间而不损坏设备。过载设备必须按设备指标测试,并且要在25oC以内的室温下进行。
输入电压过压、欠压?;げ馐?br />按设备指标输入电压允许变化范围进行测试,一般UPS允许输入电压变化10%,当输入电压超过此范围时应报警,并转换到蓄电池供电,整流器自动关闭,当输入电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行,即蓄电池自动解除,转为由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化。
放电测试
放电测试主要是检验蓄电池的性能。放电试验时,一是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出电压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池,放电试验前必须对蓄电池作连续24h的不间断充电。
SP系列 - 设计寿命10 年(10H) | ||||||
FIAMM电池型号 | 电池电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电池总高 (mm) | 电池重量 (Kg) |
12SP26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
12SP33 | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
12SP42 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
12SP55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
12SP70 | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.2 |
12SP70L | 12 | 70L | 325 | 166 | 174 | 23.3 |
12SP80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
12SP90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
12SP100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
12SP120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
1.蓄电池充电时间要视充电器的充电电流和电瓶容量的大小以及剩余电量而定。
2.蓄电池充电前应首先向电瓶内补充电瓶补充液*下刻度线之间(有些蓄电池质量不是很好,标的不准,可以补充液没过极板为准)。
3.蓄电池常规充电应以≤电瓶容量1/10的电流充12~14小时左右。
4.蓄电池急充电应以不高于电瓶容量1/2的电流充2~3小时。
5.蓄电池充电过程要注意观察电瓶温度,摸着烫手时应暂停充电,等温度降下来 再继续充电。
数据中心机房空调机送风形式有上送风和下送风。下送风时在地板上开孔,将地板下作为一个静压箱,在机架下方装有出风口,便经过空气调节的较低温度气体自下而上流过程控机架,将热量带走,从而保证程控机在一个适宜的环境温度下工作。上送风系统与下送风送风方式相反,一般也采用将天花板以上作为静压箱来处理,当有的用户需要接风管的时候,我们希望风管不宜过长,应保证沿途阻力消耗在50~75pa之间,如确实需要较长风管,考虑采用增压风机系统来弥补。
一、风道系统的组成
数据中心机房空调机的风道系统通常由电动机、风机和空气过滤装置组成。
(1)电动机。电动机为安全标准P54全密封风冷式,并有r级绝缘。电动机安装在可调校的活动底座上,并配合可调校的电机皮带轮做风量的调校。
(2)风机。风机为双宽度、双入口、前倾扇叶的离心扇,并经静态及动态的平衡测试及调校。风机低转速的设计便运行噪声减至低,自对中垫轴承和双皮带驱动系统确保机组全年连续稳定运行。
(3)空气过滤装置。为了达到空调机房的洁净度要求,在风道系统设置了空气过滤装置。过滤装置为标准的100mm多折式可更换过滤网,过滤网应根据实际使用条件经常检查和更换,以避免造成风路堵塞。
风量的调节主要有以下两种方法:
(1)机械调整。在某些型号的空调中,风量的调整可借助于可调校的底盘以及电机皮带盘。
(2)电气调整。大多数机房空调风量的调整是通过电动机转速的变化来达到的。风机马达设计成多组抽头,根据接线位置,可调节转速为950r/min、1200r/min和1400r/min共3档。
二、故障原因分析
当机房空调风道故障报警出现后一段时间,风机将会自动停止转运。风道故障报警引起的原因一般是:
(1)风机马达发生故障,使风机停转;
(2)风机皮带*磨损后断裂,风机马达实际上在空转;
(3)风道压差计探测管内存在阻塞现象;
(4)过滤网太脏,便风道系统阻力变大;
(5)风机过流?;ざ峡鸾涣鹘哟テ魇头牛?br />(6)24V变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;
(7)风道压差计调整不当;
(8)电机侧皮带轮松脱故障。