供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,地矿,建材/家具,电子/电池,纺织/印染 |
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电池的能量储存有限,电池所能输出的总电荷量叫做它的容量,通常用安培小时作单位,它也是电池的一个性能参数。电池的容量与电极物质的数量有关,即与电极的体积有关。
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更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:214
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凯美特蓄电池12V17AH网站
凯美特蓄电池正确的充放电:
凯美特蓄电池因其体积较小,密封性能好、绝少维护而被广泛应用于各类UPS电源中,防止电池内部电解液流动有两种技术方法:一种技术是将硫酸电解液与胶体混合后充满电池内部,制成胶体电池(简称GEL)。这类产品产量较低,约占YUMA电池总量的15%;另一种技术是利用超细玻璃棉将电解液不饱和地吸附住,制成吸液式电池或贫液式电池(简称AGM),YUMA蓄电池由于后者具有较好的大电流放电性能,在UPS系统中较多采用,国内厂家也大多生产AGM蓄电池。YUMA蓄电池好的充电要求根据实际情况而定,要参考平时运行频率、里程情况、YUMA蓄电池提供的说明,以及配套的充电器性能等参数制定充电频次。按绝大多数用户的情况,蓄电池以放电深度为 50%-70% 时充一次电佳,这样可使蓄电池寿命达到佳效果。实际使用时可折算成骑行里程,在需要时充一次电。 从理论上讲蓄电池使用时应尽量避免深放电,应做到浅放勤充,前提是有特别匹配的充电器与之匹配。
凯美特蓄电池均充充电:
状态良好的YUMA蓄电池标准电压应该保持在12.2-12.7V之间.如果电压过低应该进行充电,充电时应保持小电量长时间充电.YUMA蓄电池充电需使用专业的充电机进行,车主切勿尝试自己进行充电,车主只要保持发动机运转就可以对YUMA蓄电池进行充电了.如果YUMA蓄电池发生老化就应该进行更换了。
在正常情况下,虽然浮充电机与YUMA蓄电池组并列运行(浮交电),但出于是"浮充电"远行,就被认为是蓄电池组总是处于充电满足的状态中。然而实际有可能因直流负荷增加或浮充电机电源频率降低等原因,造成蓄电油组实际未进行浮充电或以较小电流值放电,或因电解液不纯或因内部有轻微短路等。
因此,就有可能造成某些电池硫化现象。这些硫化的电池电解液比重降低,以致影响(降低)蓄电池的容量。从而就造成了分组电池电解液比重和容量的不一致。在这种情况下,就需要采用均衡充电的方法来消除电池间的差别,以求达到全组电池的均衡。
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UPS对其所连接的负载而言是一个交流电源,对市电电源而言是一个负载。也就是说,UPS涉及到两个低压供电系统,即上游供电系统和下游供电系统。上游接地系统是指市电至UPS输入端的低压接地系统,下游接地系统是指UPS输出端至关键负载的低压接地系统。
用于电信和数据中心、计算机系统的UPS,其上游和下游及诶对系统均采用TN-S系统。TN-S系统是电信系统的低压接地系统,通信局(站)的低压配电系统都采用TN-S系统,也就是说安装在通信局站UPS的上游接地系统必然是TN-S系统。UPS的下游是为关键负载ICT(信息和通信技术设备)供电的,也应采用TN-S系统。
电源的中性线,市电电源的中性线在低压进线柜中连接到接地极上。因此,UPS电源的输出中性线不是独立接地,而是通过上游电源的中性线接地。即对UPS输出中性线是由其输出变压器产生,而中性线的基准(接地)是从市电的中性线取得的。
UPS中性线基准从市电输入电源的中性线取得是比较经济的方法,但UPS的中性线基准依赖于市电输入电源中性线的基准。当UPS上游电源转换采用中性线先断后合的4极ATS,或UPS上游低压进线柜和UPS交流输入配电屏采用4极断路器时,就可能引起UPS系统的中性线基准断开,导致UPS和负载的工作异常。
UPS电源输入中性线断开的危害
1.导致需要三相4线电源供电的整流器和其他部件的运行异常
2.导致UPS逻辑电路的参考点丢失
3.导致EMC/RF抑制电路的功能失效
4.导致UPS的输入和输出供电系统从TN/S转换到IT系统
电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大,可充、放电性能变坏。对于长期闲置不用的UPS电源,在重新开机使用前,让UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷,对于后备式UPS电源,每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来激活蓄电池。此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的大充电电流。因为过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短。
使用UPS电源后,不必再加交流稳压器。若一定要加,应加在UPS的前级,即市电先经交流稳压器,再经UPS,然后到负载。
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避免过载使用UPS
在使用UPS的时候还要计算负载的大小,要避免负载的过大或者过小,过大的负载会使UPS长期工作在超负荷状态从而缩短UPS的使用寿命;如果负载过小,UPS的工作电路长期工作在不正常状态,这对于UPS也是有一定危害的。
合理的负载应该控制在50%到80%之间。实践证明,UPS输出负载控制在60%左右为,可靠性。在UPS出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行,此时UPS不具备后备功能,负载所用的电源是通过电力系统直接供应的。
交流稳压器的使用
使用UPS电源后,不必再加交流稳压器。若一定要加,应加在UPS的前级,即市电先经交流稳压器,再经UPS,然后到负载。
蓄电池均衡充电有技巧
目前许多UPS电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池,这样就给用户一种误解,似乎这种电池既耐用又*不需要维护。在这种误导之下,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理。UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时,应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池,其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;对96V的蓄电池组,其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电;长期闲置不用的电池。市电中断,连续浮充的电池,放出近一半容量的电池。注意操作人员安全操作
在给UPS连接输出电源时还应该注意安全,由于UPS的输出电压和电流都比较大,所以在连接输出电源时还要注意安全防止触电事故的发生。更换电池时先关闭UPS电源并脱离市电,使用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将工具或其它金属物品放在电池上。连接电池线时,在接头处出现细小火花属正常现象,不会对人身安全及UPS电源造成危害,千万不要将蓄电池正负极短接或反接。更换蓄电池时,不宜个别更换,整体更换。另外禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用。
作好实时监控
目前智能UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能特性。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。如Winpower。然后通过串口控制电缆,将UPS连接电脑上,再通过RS232与RS485两种协议通讯,就可实现UPS无市电输入且低电量时自动关机的功能了。且它可同时监控多个串口上所连接的多台UPS。其中,通过RS232协议,一个串口只可以连接一台UPS,通过RS485协议,一个串口多可连接256台UPS。
额定电压(V) | 标称容量(Ah) | 参考尺寸(mm)±2 | 端子形式 |
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| 长 | 宽 | 高 | 总高 |
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NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 105 | E |
NP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 98 | E |
NP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 99 | E |
NP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 99 | E |
NP120-6 | 6 | 120 | 195 | 170 | 206 | 209 | F |
NP180-6 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 225 | F |
NP200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 227 | F |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | E |
NP2-12 | 12 | 2 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | E |
NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 106 | E |
NP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | E |
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | E |
NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 99 | E |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | E |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | F |
NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F |
NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 163 | 180 | G |
NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | G |
NP55-12 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 227 | G |
NP65-12 | 12 | 65 | 348 | 168 | 178 | 178 | G |
NP70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 231 | G |
NP80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 231 | G |
NP90-12 | 12 | 90 | 329 | 172 | 215 | 243 | G |
NP100A-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215 | 243 | G |
NP100B-12 | 12 | 100 | 339 | 172 | 212 | 217 | F |
NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP105-12 | 12 | 105 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 238 | G |
NP150-12 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | G |
NP180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 218 | 244 | G |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244 | G |
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |
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凯美特蓄电池正确的操作方法:
凯美特蓄电池的全部充放电作业。初充电的目的是在凯美特蓄电池正极板上生成pbo2,在负极上生成海绵状pb。初充电的好坏,直接影响着凯美特蓄电池的实际容量和使用寿命。对不同类型的蓄电池,初充电的要求是不一样的,未加过电解液的凯美特蓄电池在存放期间,极板上有硫酸铅,这是在装配电池时有了,另外在存放期里,负极pb由于自放电而生成一部分pbo。在凯美特蓄电池存放期里,由于环境温度的变化,凯美特蓄电池有呼吸过程,受热时,凯美特蓄电池内的空气有一部分排出电池壳,遇冷时,外部空气会吸入电池内,这种循环式的呼吸把潮气带入了凯美特蓄电池内,如果存放期过长,在水分的作用下,凯美特蓄电池的自放电加剧,相互联接而形成致密而又粗又大的晶粒。通常凯美特蓄电池出厂时注液孔用金属膜热粘封,为了防止或减缓这种损伤。通常规定从出厂之日到开箱使用的时间不超过一年。如果原极板干燥状态良好,存放期内无潮气侵入,存放两年对凯美特蓄电池的质量没什么影响。