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MCA蓄电池FCG12-7 12V7AH石油

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  • 所在地 济南市
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更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:307

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产品简介

供货周期 现货 应用领域 生物产业,文体,石油,能源,纺织/印染
MCA蓄电池FCG12-7 12V7AH石油
◆ 自放电??;             ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长;            ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便;        ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆;             ● 电动工具,电动玩具;

详细介绍

广东中商国通MCA蓄电池创立于2001年8月,是专注铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的*企业,MCA蓄电池公司主导产品为通信用电池、动力电池、光伏储能用电池、高功率电池。 MCA电池产品广泛应用于通信、电力、金融、铁路等基础性产业;太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业。MCA蓄电池经过十余年的发展,MCA公司已成为国内外的电池制造商。

MCA蓄电池特点

  安全性能好

  》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。

  》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能ji  jia。

  免维护性能

  》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。

  绿色环保

  》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

  自放电小

  》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。

  适用环境温度广

  》-10℃~45℃可平稳运行。

  耐大电流性能好

  》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。

  寿命长

  》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。

  电池组一致性好

  》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

  ①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;

 ?、谧茏扒霸僦鹌宄浦胤旨叮?ge;38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;

 ?、鄱烤纷⑺?,四充三放化成制度,均衡电池性能;

  ④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;

 ?、?ge;38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验”,出库时再100%检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;

 ?、蕹隹馐币谰莸绯氐目返缪购湍谧杞卸闻渥椤?/span>

  蓄电池恒功率数据都来至与新电池试验数据,恒功率法(查表法)并没有考虑蓄电池的折旧以及温度的变化,顾该方法适用于UPS蓄电池运行环境稳定,且UPS负荷长时间在额定容量80%以下运行时选用。

MCA蓄电池FCG12-7 12V7AH石油

充电器与电池之间的连接线不符合要求。

在消防应急电源常见的问题之中,充电器与电池之间的连线也常?;岢鱿纸酉卟环弦笳庵治侍狻5绯赜谐涞缙鞫搪繁;な呛苤匾?,上对同类产品充电器短路保护都是有要求的。希望生产厂家应对此类问题给予足够重视。虽然一般生产厂家在消防应急电源充电器与电池之间都有?;た?,将?;た囟峡?,应急电源检测不到电池组的电压时就发出故障报警信号。

有的产品在运行中?;た赜氲绯刈榧涞牡缋履炒Χ峡?,却不能发出故障报警信号而且此时电池的一些显示参数指示正常。在充电器与电池组之间的主线路断线后,由于对电池的分段?;ぜ觳獠糠止ぷ髡#绯胤侄伪;ぜ觳庾爸萌匀荒芄徊傻矫拷诘绯氐牡缪埂K缘绯乜返墓收霞觳獠挥Σ杉诘绯胤侄伪;ぜ觳獾男藕?。

如果充电器与电池之间连接线开路不报故障,在工程使用中会出现严重的问题,生产厂家对于产品此类问题一定不要忽视。将电池(组)从充电器上断开,然后对充电器向电池充电电路短路。根据GBl7945-2000要求,这种短路应能持续24h,期间电源内部表面温度不应超过90℃,重新连接上电池(组)后,应急电源应该能正常工作。但有不少生产厂家对充电器短路保护措施采用不当,致使短路后电源内部温度过高或电源本身相关部件的损坏而使电源不能正常工作。

铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。它用填满海绵状铅的铅基板栅(又称格子体)作负极,填满二氧化铅的铅基板栅作正极,并用密度1.26--1.33g/mlg/ml的稀硫酸作电解质。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,生成硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,生成硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成单质铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电,它的单体电压是2V,电池是由一个或多个单体构成的电池组,简称蓄电池,常见的是6V、12V蓄电池,其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池(俗称电瓶)是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。  使用蓄电池动力的叉车对于传统的干荷铅蓄电池(如汽车干荷电池、摩托车干荷电池等)在使用一段时间后要补充蒸馏水,使稀硫酸电解液保持1.28g/ml左右的密度;而现在大部分都是免维护蓄电池,其使用直到寿命终止都不再需要添加蒸馏水。深循环电池被设计为深度放电和充电数百次。 它们的设计和制造不同于汽车启动电池。他们用更多的铅,较重的板块和其他专有材料,使他们能够提供更多的权力和能力在许多生命周期。深循环电池在许多应用中,包括使用; 船,休闲车,太阳能和风力发电,电动汽车,电动高尔夫球车,地面清洗机,高空作业平台,还有更多我们的DC系列电池提供的真正的深的性能和寿命。循环电池提供一切方便,并具有自由和无害维护利益。
       UPS不间断电源的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS不间断电源构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS不间断电源影响到负载,必要时也需要进行防护。

配置大型UPS不间断电源的数据中心或控制中心,其所在建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS不间断电源端的过电压残值不高;而小UPS不间断电源的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。

选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳定造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。

通常情况下,小容量UPS不间断电源主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。

在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS不间断电源与其他普通电源产品类似,一般是在200Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。

一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。

一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用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。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。

另一种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。

MCA蓄电池FCG12-7 12V7AH石油

 

电池型号 

额定电压(V) 

容量(Ah) 

外形尺寸(mm)

端子

配套螺丝

参考重量(kg)

总高

FC6-1.3

6

1.3/20HR

97

24

52

58

铜片端子

/

0.25

FC6-3.3

6

3.3/20HR

134

34

60

66

铜片端子

/

0.59

FC6-3.6

6

3.6/20HR

70

47

101

107

铜片端子

/

0.68

FC6-4.0STD

6

4/20HR

70

47

101

107

铜片端子

/

0.71

FC6-4.0CUT

6

4/20HR

70

47

101

107

插拔铜片端子

/

0.71

FC6-4.5STD

6

4.5/20HR

70

47

101

107

铜片端子

/

0.75

FC6-4.5CUT

6

4.5/20HR

70

47

101

107

插拔铜片端子

/

0.75

FC6-5

6

5/20HR

70

47

101

107

铜片端子

/

0.8

FC6-7.0

6

7.0/20HR

151

34

95

101

铜片端子

/

1.15

FC6-8.5

6

8.5/20HR

99

57

118

118

铜片端子

/

1.38

FC6-10

6

10/20HR

151

50

94

100

铜片端子

/

1.73

FC6-12

6

12/20HR

151

50

94

100

铜片端子

/

1.8

FC12-1.3

12

1.3/20HR

97

43

52

58

铜片端子

/

0.5

FC12-2

12

2/20HR

178

35

61

67

铜片端子

/

0.82

FC12-3.3

12

3.3/20HR

134

67

61

67

铜片端子

/

1.38

FC12-4

12

4/20HR

90

70

101

107

铜片端子

/

1.41

FC12-4.5

12

4.5/20HR

90

70

101

107

铜片端子

/

1.48

FC12-5

12

5/20HR

90

70

101

107

铜片端子

/

1.55

FC12-5.5

12

5.5/20HR

151

65

94

100

铜片端子

/

1.86

FC12-6.5

12,, ,

6.5/20HR

151

65

94

100

铜片端子

/

2

FC12-7

12

7.0/20HR

151

65

94

100

铜片端子

/

2.15

FC12-7.5

12

7.5/20HR

151

65

94

100

铜片端子

/

2.35

FC12-8.5

12

8.5/20HR

151

65

94

100

铜片端子

/

2.45

FC12-10

12

10/20HR

152

99

96

102

铜片端子

/

3.4

FC12-12

12

12/20HR

152

99

96

102

铜片端子

/

3.6

FC12-14.5

12

14.5/20HR

152

99

96

102

铜片端子

/

4.2

FC12-17

12

17/20HR

181

77

167

167

直立铜片端子

M5×16

5.5

FC12-20

12

20/20HR

181

77

167

167

直立铜片端子

M5×16

5.8

FC12-24A

12

24/10HR

165

126

174

179

铅端子

M6×20

8.1

FC12-24B

12

24/10HR

165

126

174

174

内螺纹铜端子

M6×12

8.1

FC12-26A

12

26/10HR

166

175

126

126

内螺纹铜端子

M5×16

8.2

FC12-26B

12

26/10HR

166

175

126

126

直立铜片端子

M5×16

8.2

FC12-33A

12

33/10HR

196

130

155

179

铅端子

M6×20

10.5

FC12-33B

12

33/100HR

196

130

155

167

内螺纹铜端子

M6×12

10.5

FC12-40A

12

40/10HR

197

166

174

179

铅端子

M6×20

12.5

FC12-40B

12

40/10HR

197

166

174

174

内螺纹铜端子

M6×12

12.5

FC12-40C

12

40/20HR

198

166

174

174

铅端子

M6×20

12.5

FC12-40D

12

40/10HR

198

166

172

172

内螺纹铜端子

M6×12

12.5

FC12-40E

12

40/10HR

198

166

172

172

直立铜片端子

M5×16

12.5

FC12-45A

12

45/10HR

198

166

174

174

铅端子

M6×20

13

FC12-45B

12

45/10HR

198

166

174

174

内螺纹铜端子

M6×12

13

FC12-45C

12

45/10HR

198

166

172

172

直立铜片端子

M5×16

13

FC12-50A

12

50/10HR

229

138

208

212

内螺纹铜端子

M6×12

17.5

FC12-50B

12

50/10HR

258

134

200

200

铅端子

M6×20

17.8

FC12-55A

12

55/10HR

229

138

208

212

内螺纹铜端子

M6×12

18.2

FC12-55B

12

55/10HR

350

167

178

178

铅端子

M6×20

18.5

FC12-65A

12

65/10HR

350

167

178

178

铅端子

M6×20

20.5

FC12-65B

12

65/10HR

350

167

178

178

内螺纹铜端子

M6×12

20.5

FC12-65C

12

65/10HR

350

167

178

178

直立铜片端子

M6×12

20.5

FC12-65D

12

65/10HR

350

167

178

178

铅端子

M6×20

20.5

 

12

65/10HR

350

167

178

178

内螺纹铜端子

M8×16

20.5

FC12-70A

12

70/10HR

350

167

178

178

铅端子

M8×25

22.5

FC12-70B

12

70/10HR

350

167

178

178

内螺纹铜端子

M6×12

22.5

FC12-70C

12

70/10HR

260

169

211

215

内螺纹铜端子

M6×12

22.5

FC12-70D

12

70/10HR

260

169

211

231

铅端子

M8×25

22.5

FC12-80A

12

80/10HR

260

169

211

215

内螺纹铜端子

M6×16

24.5

FC12-80B

12

80/10HR

331

174

214

240

铅端子

M8×30

26.8

FC12-80C

12

80/10HR

331

174

214

219

内螺纹铜端子

M8×16

26.8

FC12-80D

12

80/10HR

260

169

211

231

铅端子

M6×20

23.5

FC12-90A

12

90/10HR

307

169

211

215

内螺纹铜端子

M8×16

27.3

FC12-90B

12

90/10HR

307

169

211

227

铅端子

M8×30

27.3

FC12-90C

12

90/10HR

331

174

214

240

铅端子

M8×30

28

FC12-90D

12

90/10HR

331

174

214

219

内螺纹铜端子

M8×16

28

FC12-90E

12

90/10HR

407

174

210

233

铅端子

M8×30

30

FC12-90F

12

90/10HR

407

174

210

233

内螺纹铜端子

M8×16

30

FC12-100A

12

100/10HR

331

174

214

240

铅端子

M8×30

30

FC12-100B

12

100/10HR

331

174

214

219

内螺纹铜端子

M8×16

30

FC12-100C

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、安全

每次进行电源维护时,切记生命和身体安全应胜过一切。当处理电源设备时,可能哪怕一个小小的操作失误也会造成严重伤害或死亡。因此,当处理UPS(或数据中心的任何电力系统)时,确保安全是首要考虑的问题:包括遵守设备制造商的建议,注重设施特殊的细节和标准的安全指引。如果您对于UPS系统的某些方面不熟悉,或不知道如何对其进行维护,请找专业人士寻求帮助。即使您了解您数据中心的UPS系统,仍然有必要寻求相应的外界援助,以便在涉及到某些潜在问题时能有头脑冷静的人给予您帮助,使您不会受压力困扰。

二、坚持定期维护

数据中心的预防性维修不应该成为您时而心血来潮的事情,尤其是考虑到其潜在的?;奔涑杀?。对于您数据中心的UPS系统以及其他系统而言,应定期进行维护(以年、半年或任何时间框架为单位),并坚持贯彻这一维护计划。这包括一份书面的(纸质或电子版)备案清单,记录好下一次维护活动和上一次维护的具体时间。

三、做好详细记录

除了安排好定期的维护计划,您的数据中心也应该有一份详细的维修记录(例如,清洗、修理或更换某些部件的记录),以及在在检查过程中,发现的相关设备的具体状况。而当您需要向数据中心的汇报维护成本或每次?;奔渌斐傻某杀舅鹗保谐杀靖僖彩欠浅S幸娴?。一份详细的任务清单,如检查电池腐蚀情况,寻找过量扭矩的连接导线等,有助于维持一个有秩序的方法。而当在进行设备更换、不定期的维修、和UPS故障排除规划时,所有这些文档都可以提供帮助。除了做好记录之外,请务必确保这些文档始终放在一个方便得到且大家都知道的位置。

四、执行定期检查

上述三点建议适用于数据中心的几乎任何一部分:无论怎样的数据中心环境,加强安全、调度维护和保持良好的记录都是很好的做法。然而,对于UPS系统,需要有工作人员定期进行某些任务(这些工作人员应该熟悉UPS操作的基本知识)。这些重要的UPS维护工作包括以下几个方面:

1、围绕UPS和电池(或其他能量存储)设备进行的障碍物和相关冷却设备方面的检查。

2、确保没有发生运行异?;騏PS控制面板没有发出任何类似于过载或电池电量即将耗尽的警报。

3、注意查看电池腐蚀或其它缺陷的迹象。针对那些特定设备,咨询制造商的指导方针和建议。在某些情况下,您应该严格履行设备制造商的维护建议(或聘请专业人士来做)。

五、认识到UPS组件发生运行失败是可能的

这似乎是显而易见的:任何具有有限故障概率的设备,终都会发生运行失败的状况。伊顿的报告指出:“关键的UPS部件,如电池和电容器不可能始终保持正常使用状态。”所以,即使您的供电方提供了*的动力,您的UPS机房是*干净的,并且UPS设备是在适当的温度理想情况下运行的,相关组件仍然会发生运行失败的状况。正因为如此,您才需要对UPS系统进行维护。

六、确保您知道当需要相关服务或不定期的维护时,向谁求助

有时,在日常检查的过程中,您会发现某些问题,而这些问题不能等到下次维护的时候才解决。在发生这些情况的时候,您要确保知道联系谁能够帮你搞定,这样可以节省大量的时间和精力。这意味着您的数据中心必须确定一家或几家固体的服务提供商,在您需要时提供帮助。这些供应商与为您提供定期维护的供应商可以是同一家,也可以不是同一家。(如果某一家供应商那里有您数据中心完备的维修记录,他们将能够为您提供较有用的信息,所以要求该供应商到来。能够帮助您潜在的节省大量时间和金钱)

七、进行任务分配

“您不是应该上周进行检查?”“不,我觉得应该是您检查的。”为了避免这种责任不明晰的混乱,请务必确保安排合适的专门人员负责UPS维护任务。哪位工作人员需要负责每周检查设备?哪位工作人员负责联系服务供应商,安排年度维护计划(或者调整维护时间表)?特定的任务可能有不同的负责人,但是要确保知道谁负责您的UPS系统。

许多UPS维护事项留给那些熟悉UPS的人员。再次强调,安全是至关重要的:一个UPS系统中的电压的危险性可能致死,所以聘请专业人士进行,而不要冒险操作。预防性维护是数据中心的所有工作的关键,所以很多诀窍可广泛的应用,但UPS系统需要特别关注,因为它在短期内需要稳定的电力以提供给您的IT设备。通过执行定期的维修计划,可以很容易地防止由于电池电量耗尽、电容器故障、或空气过滤器堵塞,甚至过时的固件焊接继电器造成的停机事件。您只需要经过深思熟虑的执行上述几大步骤,采取预防性的维护程序,就可以帮助您的数据中心免去以后的许多UPS麻烦。


购买UPS电源设备的用户,本公司均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间, 公司将派专业人员到达现场对UPS不间断电源设备进行免费的安装调试使用指导。本公司宗旨:信誉,客户至上.赚的客户的信用!本公司所售产品均为原装*,总经理承诺“假一罚十”
在无任何雷电征兆的情况下,用户正在运行的UPS内置防雷器却坏了,但是UPS本省却仍在正常工作着。其实,当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。

因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的??梢运?,目前的过电压防护工作已经由传统的防雷转向直击雷、雷电电磁脉冲、地电位反击和操作过电压的综合防护。
UPS不间断电源转换效率的高低,直接决定用户要为UPS支付多少电费。但是,因为UPS转换效率与负载量相关,一般来讲,满载时UPS效率。而在实际应用中,大多数用户的负载量都小于50%,负载量低于30%的情况也非常多,因此低负载量时的效率高低,更能体现出节能的意义。UPS24小时不间断工作,若转换效率提升一个百分点,对UPS设备众多的通信客户来讲,其节省下的电费是相当可观的。

2、UPS输入功率因数高,输入电流谐波小

输入功率因数越高,表明UPS对市电的利用率越高,即无功功率消耗越低;输入电流谐波越小,则UPS对市电的污染越小,谐波损耗的能量越小。这是因为对市电来说,UPS是一个整流性负载,会产生谐波污染及无功功率消耗。

(1)无功功率消耗太大,会增大UPS上端输配电设备投资,即线径、空开容量需增大,还会增大线路损耗等。因此电力部门一般会要求用电设备的功率因数不能低于0.92(例如广东地区),否则,用户会被??睢?/p>

(2)电力谐波的主要危害有:

①引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流;

②产生谐波损耗,使发、变电和用电设备效率降低;

③加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命;

④使设备(如电机、继电?;?、自动装置、测量仪表、电力电子器件、计算机系统、精密仪器等)运转不正?;虿荒苷凡僮?

⑤干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递,甚至损坏通信设备。

因此,UPS产生的谐波应该符合环保要求。一般当UPS的输入PF≥0.99,THDI≤5%时,对市电的污染基本上可以忽略。蓄电池是在免维护蓄电池的基本原理的基础上,对蓄电池使用的电解液加以改进,采用纳米气相SiO2(Fureed SiO2)俗称白炭黑,用其制作的胶体铅酸蓄电池性能优良,主要是气相二氧化硅纯净度好,颗粒度也很容易调整,所以活性好。用常规的VRLA蓄电池的结构,用普通的AGM玻璃纤维隔板,AGM隔板也是SiO2为主要成分与极性分子H2O水化和硫酸反应也做催化载体。富液式结构,少量气相二氧化硅添加量和其他微量活性添加剂。就能得到高性能的电流输出,深循环条件下的优良性能,高的功率密度、高的充电效率(99.9%),耐过充、充电重复性好,充电稳定性好(抗热)(耐寒),作为电源系统中的蓄电池,要求其寿命期间免维护,超长寿命,宽的工作温度,优异体积比能量,重量比能量,自放电率低。
  UPS的供电方式分为集中供电方式和分散供电方式两种:
  
  集中供电方式是指由一台UPS(或并机)向整个线路中各个负载装置集中供电;
  
  分散供电方式是指用多台UPS对多路负载装置分散供电。

  并非所有的电器设备都需要使用UPS,同样,UPS也并非适用所有的电器设备。用户在选择UPS时,主要应考虑负载大小、负载装置的特性、负载装置的重要程度以及不良电力对负载的影响程度。

  交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种。小功率负载,功率从几百VA到10KVA,一般采用单相供电方式,选用单相输出的UPS;而大功率的负载,功率从几十KVA到1000KVA,多采用三相供电方式,因此需选用三相输出的UPS。
  
  负载类型一般分为电阻性、电感性、电容性等性负载与内含整流电路的非线性负载(又称整流性负载)。电脑及其外围设备多为非线性负载。UPS适用于电阻性负载及带容性的整流性负载。

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