供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 4632168 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動(dòng)玩具,應(yīng)急燈,電動(dòng)工具,報(bào)警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
YUASA蓄電池UXL660-2N 2V600AH規(guī)格尺寸
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參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-07-07 14:45:54瀏覽次數(shù):228
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供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號(hào) | 4632168 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動(dòng)玩具,應(yīng)急燈,電動(dòng)工具,報(bào)警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
YUASA蓄電池UXL660-2N 2V600AH規(guī)格尺寸
YUASA蓄電池UXL660-2N 2V600AH規(guī)格尺寸
以下是湯淺蓄電池使用須知:
充電
(閥控密封式鉛酸蓄電池(NP系列)維護(hù)規(guī)程)
(1)浮充充電時(shí),請(qǐng)用充電電壓2.275V/單格(25℃時(shí)的設(shè)定值),進(jìn)行定電壓充電。溫度在0℃以下或40℃以上時(shí),有必要對(duì)充電電壓進(jìn)行修正,以25℃為起點(diǎn),每變化一度,單格電壓變化-3mV。
(2)循環(huán)充電時(shí),充電電壓以2.40~2.50V/單格(25℃時(shí)的設(shè)定值),進(jìn)行定電壓充電。溫度在5℃以下或35℃以上進(jìn)行充電時(shí),以25℃為起點(diǎn),每變化一度充電電壓調(diào)整-4mV /單格。
充電初期電流控制在0.25CA以下。
充電量設(shè)為放電量的100~120%。但環(huán)境溫度在5℃以下時(shí),設(shè)為120~130%。
[溫度越低(5℃以下)充電結(jié)束時(shí)間越長(zhǎng),溫度越高(35℃以上)越容易發(fā)生過充電,所以特別是在循環(huán)使用時(shí),在5℃~30℃內(nèi)進(jìn)行充電較好。]
為防止過充電盡量安裝充電計(jì)時(shí)器,或自動(dòng)轉(zhuǎn)換成涓流充電方式。
充電時(shí)電池溫度要控制在-15℃~+50℃的范圍內(nèi)。
不少用戶出于對(duì)相關(guān)規(guī)定的考慮,要求UPS在較低價(jià)格的條件下,也要配置“防雷器”,個(gè)別廠家為了“滿足”用戶要求,隨便裝個(gè)小壓敏電阻也稱作“有防雷”。事實(shí)上,一般小通流容量的壓敏電阻只能具備一定的過電壓防護(hù)作用,如果確實(shí)需要防雷,就必須考慮足夠的通流容量器件及相關(guān)的成本。
UPS的過電壓防護(hù)需求
UPS作為供電系統(tǒng),必然存在來自多個(gè)方面的線路連接,包括市電交流輸入、UPS交流輸出、通信接口等。嚴(yán)格來說,這三個(gè)端口都應(yīng)設(shè)置過電壓防護(hù)。本文主要討論交流端口的操作過電壓防護(hù)問題
UPS的過電壓防護(hù)包含兩重的意義:一方面,來自外部的各種浪涌或電壓尖峰對(duì)UPS構(gòu)成一定影響,需要進(jìn)行防護(hù);另一方面,這些浪涌或電壓尖峰有可能透過UPS影響到負(fù)載,必要時(shí)也需要進(jìn)行防護(hù)。
小容量UPS的電源過電壓防護(hù)特征
配置大型UPS的數(shù)據(jù)中心或控制中心,其所在的建筑物或機(jī)房一般都具備比較完善的整體防雷系統(tǒng),到達(dá)UPS端的過電壓殘值不高;而小UPS的使用環(huán)境則比較差,除了防雷,還要考慮對(duì)周邊電網(wǎng)上的操作過電壓的浪涌沖擊防護(hù)。
另一方面,大型UPS成本空間較多,防護(hù)方案容易實(shí)現(xiàn);而小UPS則成本捉襟見肘,所能采用的防護(hù)手段和器件有限。
小容量UPS的電源過電壓防護(hù)方案
過電壓防護(hù)措施的效果和成本與其器件和方案的選擇有著重要的關(guān)系。選擇較低動(dòng)作電壓和較大通流容量的SPD器件可以降低其殘壓,但動(dòng)作電壓太低會(huì)由于電源的不穩(wěn)造成SPD器件頻繁動(dòng)作而提前失效,通流容量較大則造成防護(hù)成本過高。通常情況下,小容量UPS主要還不是考慮防雷,而是對(duì)電源操作過電壓的防護(hù)。
早期的方案
在早期的設(shè)計(jì)中,出于成本考慮,小UPS與其他普通電源產(chǎn)品類似,一般是在220Vac輸入EMI上采用14D471的氧化鋅壓敏電阻(MOV)進(jìn)行過電壓防護(hù)。
一般的14D471壓敏電阻產(chǎn)品,其通流容量大約在6kA(8/20μs,一次)以下,這在電網(wǎng)穩(wěn)定的地區(qū)沒有問題,但是在電網(wǎng)不穩(wěn)定的地區(qū),采用14D471的壓敏電阻是比較容易損壞的,這是由于操作過電壓浪涌與雷電浪涌相比,幅度雖然較低,但持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),而且呈周期性,這對(duì)于通流容量較小的壓敏電阻來說,吸收浪涌的熱量連續(xù)積累而來不及散發(fā),是非常容易損壞的。
湯淺UXL系列
湯淺UXL系列蓄電池參數(shù)
型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
UXL220-2N | 2 | 200(10小時(shí)率),168(3小時(shí)率) | 170 | 106 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/銅芯端子) | 13.6 |
UXL330-2N | 2 | 300(10小時(shí)率),253.5(3小時(shí)率) | 170 | 150 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/銅芯端子) | 20.8 |
UXL440-2N | 2 | 400(10小時(shí)率),338.4(3小時(shí)率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/銅芯端子) | 27 |
UXL550-2N | 2 | 500(10小時(shí)率),423(3小時(shí)率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:360/L型端子;339/銅芯端子) | 33 |
UXL880-2N | 2 | 800(10小時(shí)率),676.8(3小時(shí)率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/銅芯端子) | 54 |
UXL1100-2N | 2 | 1000(10小時(shí)率),846(3小時(shí)率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339(銅芯端子) | 65 |
UXL1550-2N | 2 | 1500(10小時(shí)率),1269(3小時(shí)率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 102 |
UXL2200-2N | 2 | 2000(10小時(shí)率),1689(3小時(shí)率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 131 |
UXL3300-2N | 2 | 3000(10小時(shí)率),2535(3小時(shí)率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 198 |
UXL660-2N | 2 | 600(10小時(shí)率),507(3小時(shí)率) | 285 | 171 | 330(含端子高度:339/銅芯端子) | 39.6 |
UXL1220-2N | 2 | 1200(10小時(shí)率),1014(3小時(shí)率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 85 |
UXL1660-2N | 2 | 1600(10小時(shí)率),1352(3小時(shí)率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 105 |
UXL1880-2N | 2 | 1800(10小時(shí)率),1521(3小時(shí)率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 118 |
UXL2550-2N | 2 | 2500(10小時(shí)率),2112(3小時(shí)率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/銅芯端子) | 165 |
方案的改進(jìn)
一種方案是增加MOV的通流容量,例如選用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs,一次)左右。這樣,既能夠承受較長(zhǎng)時(shí)間或周期性的過電壓能量瀉放,也能夠令線上的殘壓保持在較低水平。不過,這會(huì)使防護(hù)成本大大增加(數(shù)十倍的增加)。
另一種方案是增加MOV的動(dòng)作電壓,例如選用14D561或14D621等MOV器件,使動(dòng)作電壓從470V提高到560V或620V。這樣,在不改變通流容量的情況下,大大減少了MOV的動(dòng)作機(jī)率和瀉能時(shí)間,而又不增加成本。不過,這會(huì)使線上的殘壓有所提高。
氣體放電管(GDT)是一種新型的適合采用的SPD器件,由于其價(jià)格也還比較便宜。與MOV相比較,GDT具有如下重要的特點(diǎn):
A).GDT比之MOV具有較好的重復(fù)放電特性,不易損壞。
B).MOV是箝位型元件,而GDT則是短路型元件。一旦GDT動(dòng)作之后,呈近似短路的低阻狀態(tài),其短路動(dòng)作將可能持續(xù)半個(gè)周波(10ms)左右,直至過零點(diǎn)時(shí)才能中斷。因此,如圖二所示,氣體放電管一般需要與短路保護(hù)器件(例如保險(xiǎn)絲或斷路器等)配合使用。
C).GDT的動(dòng)作電壓精度較MOV要低,通常MOV的動(dòng)作電壓精度為±10%,而GDT的動(dòng)作電壓精度為±20%。
對(duì)于戶外型UPS,由于雷電浪涌及操作過電壓頻繁,考慮到短路保護(hù)器件的恢復(fù)并不方便,一般不宜直接采用氣體放電管作過電壓防護(hù)器件。
組合方案
由于MOV和GDT具有不同的性能特點(diǎn),其應(yīng)用也有較大差異。理想的過電壓防護(hù)器件要求漏電流小、動(dòng)作響應(yīng)快、殘壓低、不易老化等,而現(xiàn)有單一器件并不能*符合要求。
在電涌的沖擊下,MOV與GDT器件的殘壓波形分別如圖三所示:
為了結(jié)合兩種器件的特點(diǎn),可以將兩種器件進(jìn)行組合使用,以發(fā)揮器件各自所長(zhǎng)。
如圖四所示為兩種器件串聯(lián)使用的方式,MOV的漏電流比GDT要大,而GDT則不存在該問題;但GDT則存在跟隨電流的問題,與MOV串聯(lián)使用后,MOV對(duì)其具有一定的限流作用,并可以及時(shí)地中斷跟隨電流。
在實(shí)際應(yīng)用中,還可以改進(jìn)為如圖四所示,在放電管兩端并接電容器。發(fā)生電涌時(shí),電容器初始充電狀態(tài)相當(dāng)于短路,令MOV*導(dǎo)通,同時(shí)電容器又作為GDT的蓄能元件;電容器充電完畢,GDT導(dǎo)通并形成電容器的放電回路。
為了降低負(fù)載端的殘壓幅度,還需要同時(shí)在UPS的輸出端加一級(jí)SPD,這樣就構(gòu)成了如圖六所示的兩級(jí)SPD防護(hù)網(wǎng)絡(luò)。SPD1作為級(jí)過電壓防護(hù)器件,電涌入侵時(shí)有較高的殘壓,而SPD2則作為第二級(jí)過電壓防護(hù),其殘壓較低。
過電壓防護(hù)器件的故障同樣也是UPS的故障,同樣會(huì)給UPS的使用和維護(hù)帶來*的不便,在較低成本的條件下,選擇設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)倪^電壓防護(hù)措施,已經(jīng)成為現(xiàn)代UPS應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)。
特點(diǎn):
1.維護(hù)簡(jiǎn)單
充電時(shí),電池內(nèi)部產(chǎn)生的氧氣大部分被極板吸收還原成電解液,基本沒有電解液減少。
2.持液性高
電解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流動(dòng)狀態(tài),所以即使倒下也可使用。(倒下超過90度以上不能使用)
3.安全性能
由于過充電操作失誤引起過多的氣體可以放出,防止電池的破裂。
4.自放電極小
用特殊鉛酸合金生產(chǎn)板柵,把自放電控制在小。
5.壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)性好
電池的板柵采用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金,同時(shí)采用特殊隔板能保住電解液,再同時(shí)用強(qiáng)力壓緊正板活性物質(zhì),防止脫落,所以是一種壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)的電池。
6.內(nèi)阻小
由于內(nèi)阻小,大電流放電特性好。
7.深放電后有優(yōu)良的恢復(fù)能力
萬一出現(xiàn)*放電,只要充分充電,基本不出現(xiàn)容量降低,很快可以恢復(fù)。
應(yīng)用范圍:
通訊電源 不間斷電源 應(yīng)急燈 電力系統(tǒng)
警報(bào)系統(tǒng) 太陽(yáng)能系統(tǒng) 玩具 醫(yī)療設(shè)備
一臺(tái)UPS不間斷電源的好與不好,客觀和牢靠的辦法即是用測(cè)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)去衡量這個(gè)ups電源的首要幾項(xiàng)目標(biāo)
1)就拿影響電網(wǎng)供電質(zhì)量的輸入功率因數(shù)來說,尤其是在大容量規(guī)模時(shí),常用的雙變換純?cè)诰€式UPS的標(biāo)配功率因數(shù)都在0.8左右,這就造成了約有30%的諧波電流對(duì)電網(wǎng)的*,其結(jié)果是使該電網(wǎng)上的變壓器、電纜、保險(xiǎn)絲和開關(guān)等設(shè)備發(fā)燒、疲乏。若要改動(dòng)這種狀況就必需在前面加諧波濾波器或改6脈沖整流為12脈沖整流,但這又會(huì)帶來兩個(gè)副效果:一個(gè)是添加包含UPS在內(nèi)的電源維護(hù)設(shè)備的本錢和體積分量,另一方面添加了UPS的損耗,然后降低了牢靠性。
2)如UPS的工作功率,這是一個(gè)直接與牢靠性相關(guān)聯(lián)的目標(biāo)。通常常用的雙改換純?cè)诰€式UPS因?yàn)槠潆娐凡季炙蓿茈y將功率做高,尤其是在參加功率因數(shù)補(bǔ)償設(shè)備后,就更難將功率做到92%以上。雖然這些UPS選用了ECO經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)形式,能夠?qū)⒐β首龅?7%以上,但這種ECO經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)形式因?yàn)樗鼘?shí)際上是甩開了UPS的正常功用而選用了“旁路直接供電”方法,獻(xiàn)身了穩(wěn)壓和抗*等UPS應(yīng)有的根本功用,給用戶的運(yùn)用埋下了危險(xiǎn),這無疑違反了運(yùn)用UPS的正本意圖,因而極少被選用。
3)帶載和過載才能也是反映UPS質(zhì)量的紐帶目標(biāo),負(fù)載真實(shí)需求UPS起維護(hù)效果的時(shí)分莫過于兩種狀況:當(dāng)電網(wǎng)電壓反常或是負(fù)載反常時(shí)、在電網(wǎng)電壓反常時(shí)(包含斷電),對(duì)負(fù)載的維護(hù)靠的是UPS輸入電路和不中止功用,而負(fù)載反常時(shí),對(duì)其維護(hù)則要靠UPS的帶載和過載才能。傳統(tǒng)的雙變換在線式UPS的帶載能力弱即是因?yàn)槠湄?fù)載功率因數(shù)的單一性,難于習(xí)慣不一樣性質(zhì)的負(fù)載。