供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,文体,石油,地矿,建材/家具 |
---|
电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。电动势等于单位正电荷由负极通过电池内部移到正极时,电池非静电力(化学力)所做的功。电动势取决于电极材料的化学性质,与电池的大小无关。电池所能输出的总电荷量为电池的容量,通常用安培小时作单位。在电池反应中,1千克反应物质所产生的电能称为电池的理论比能量。电池的实际比能量要比理论比能量小。
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:319
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
| |
目前艾默科的主要电源产品有免维护阀控式密封铅酸蓄电池、胶体阀控式密封免维护蓄电池、太阳能蓄电池和不间断电源等十多个系列的品牌电源产品,产品。 |
AMERCOM蓄电池性能特点:
1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3)耐震动性好:*充电状态的电池*固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4)耐冲击性好:*充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5)耐过放电性好:25摄氏度,*充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6)耐过充电性好:25摄氏度,*充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7)耐大电流性好:*充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
AMERCOM蓄电池AM12-55 12V55AH地矿
于目前ups电源会产生极板硫酸化,为什么会形成这种现象了,可以说这个问题的形成有几个方面的原因:电池内部电解液液面低,使极板裸露部分硫酸化。电池初充电不足或初充电中断时间较长;具体会出现的现象:
1.电解液密度过高或者温度过高,硫酸铅将深入形成不易恢复;
2.电池搁置时间较长,长期不使用而未定期充电;
3.电解液不纯,自放电大;内部短路局部作用或电池表面水多造成漏电。
4.电池长期充电不足;
5.放电后未能及时充电;
6.经常过量充电或小电流深放电;专门为消防应急措施而设计研制的eps消防应急电源,具有一定的*性和实用性,它可以实现微机监控和处理,对消防应急照明、卷帘门、消防电梯、水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。此类产品多为高层建筑、机场、电信网络机房、医院、重要场馆等工程采用。具有以下特点:
1、电网有电时处于静态,无噪音,小于60dB,不需排烟、防震处理;
2、自动切换,可实现无人值守,电网与eps电源相互切换时间为0.1s~0.25s(柏克EPS电源可实现1.8ms切换);
3、带载能力强,eps适合电感性、电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等;
4、使用可靠,在重要场合可以采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠,主机寿命可达20a以上,电池5a~10a以上。
5、适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,可以紧靠应急负载使用场所就地设置,减少供电线路;
6、对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS可直接与电机相联变频启动后,再进入正常运行状态;
UPS电源厂商在配置蓄电池时,所选用的设计容量是*甚至超过负载不停电供电的功率容量和供电时间要求的,但是在UPS投入运行后,用户常常发现在市电停电后UPS不停电供电的实际时间远小于设计值,造成这种现象的原因,大多数情况下并不是初配置时蓄电池的备用容量不够,而是蓄电池的容量没有发挥出来。造成蓄电池实际容量降低的原因很多,有电池质量问题,但更多的是使用和维护问题。
铅酸蓄电池的极板在制造过程中,对生极板进行充电化成,便正极板上的铅变成二氧化铅,负极板上的铅变为海绵状铅,但是制造厂商对极板进行化成的时间有限,不可能将所有的物质均转化成活性物质,为此,国家标准规定新电池达到90%容量为合格,只有在随后的日常使用中,容量逐渐达到正常值,安装两年后要求达标。
电池组的额定容量是在规定的放电率下得出的,例如,UPS电源中所用的小型蓄电池的典型规格之一是l2V、6Ah/2Ohv,此规格定义为输出直流电压l2V,标称容量为6Ah,放电率条件为20hr。具体含意是:把输出直流电压l2V的电池组置于以20H恒放电率条件下进行放电,一直放到其输出电压由l2V降到l0.5V时,所测到的总安时数应为6Ah。
我国、日本、德国工业用电池采用10小时率(表示为C10),美国工业用电池标准为8小时率(表示为C8,)。在实际使用时,其放电率并不等于标准容量规定的放电率,当实际放电率大于标称容量规定的放电率时,其实际输出的容量要小于标称容量。
我国电力、邮电标准规定,10小时率电池,当采用1小时率放电时,其容量为标称容量的55%,即0.55C10。日本工业标准规定2V/10小时率电池,1小时率时容量为0.65C10,6V、12V,10小时率电池,1小时率容量为0.6C10。20小时率电池,10小时率容量为0.93C20,1小时率容量为0.56C20。
蓄电池的寿命有两种表达方法:一种为深循环使用的电池,另一种为浮充使用的"备用电源"电池。深循环使用的电池以深循环次数来表示其使用寿命,以0.8C10深度充放电循环使用的电池,其寿命达到1200次以上,而浮充使用的电池,年限可达到10~20年。蓄电池只有80%容量时认为寿命终止。
实际使用寿命与设计使用寿命有很大差别,这主要取决于电池中水的损失情况。在设计条件下使用可达到设计寿命,而当外部条件如温度、充电电压、放电深度等变化超出设计要求时,实际使用寿命会大大低于设计寿命,实际使用容量也会低于设计容量。
司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务?。?!
机房电源系统是数据中心的一个关键系统,也是信息机房安全、可靠运行的基本保障系统。从机房用电分配的比例上看,目前供电系统本身的耗电占到机房总能耗的15%左右,因此电源系统的效率将显著影响信息机房的能耗指标。同时,电源系统中的传统UPS还会产生大量电力谐波,对电力系统造成谐波污染,并产生大量附加损耗。因此,如何构建一个安全、可靠、绿色、节能的供电系统,是构建新一代节能数据机房的重要环节。
目前采用的UPS不仅仅是一台不间断电源安全和管理设备,而是一个智能的电源系统。它除了包含一般不间断电源的整流、滤波、充电、放电、逆变器等外,还有微处理器控制、自动识别负载类型、电池检测、LCD状态显示、逆变器自动适应调整、风扇速度检测、远程监控系统等等。为了提高电源的可靠性,还提出UPS串联、并机冗余等概念,不仅提高UPS的带载能力,而且提高了其可靠性。
其次,UPS在为网络内的计算机及设备提供不间断电源的同时,设备管理者也要求方便快捷地检测、控制和管理UPS的使用状况。根据应用的不同需要,定时开关UPS电源、市电故障的报警、自动关掉网络服务器等关键设备。通过管理程序,网络可以咨询侦测广域网络内的任意一台UPS的状态参数,以SNMP的方式回传到网络站,并转化成图形显示在屏幕上。
后UPS应考虑与应用环境的集成。在机房、智能大厦等自动化程度较高的电源系统中,对火灾报警信号、温度检测信号、保安系统等能与UPS触点信号连接。当火灾发生时,报警信号启动,紧急关掉UPS,其他信号也可相应对UPS采取不同措施。对于这种情况,UPS应能提供触点信号接口,以保证整个系统电源安全的要求。
随着电源技术的发展,UPS电源系统与网络系统的关系更加紧密,已成为系统工程项目中一个*的环节。系统集成商在项目实施中应充分考虑到UPS电源以及其他设备的集成,使UPS电源与计算机等其他网络设备的管理融为一体,不仅保证系统项目的电源安全需求,又能满足系统项目的电源系统的可管理性和易于维护。随着计算机网络的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正在以*的深度和广度影响着我们的生活。但是现在的系统集成概念主要体现在计算机网络设备的集成,对其他一些设备的集成考虑不足。
可扩展性差。传统UPS的配置固定,且不能升级,如遇信息系统升级而导致要求提高电力供应能力时,则只有购买新的UPS系统。
可管理性差。所有的电池或电池组在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS管理系统不能进行及时的关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换。
维护成本高昂。传统UPS系统的维护是一项技术水平要求颇高的工作,以广东电信为例,仅仅拿普通的更换电池来说,也要求由专业的技术人员来完成,普通用户根本不可能独立进行。
UPS电源系统在通信网络系统中的集成也经常被忽视。在广东电信研究院从事多年电源动力工作的专家赖世能表示,传统的UPS系统存在以下的问题:
单机故障率高,且经常影响所支持系统的持续工作。传统的单机UPS没有备用线路或应急方案,所有的电力供应线路都为单线,一旦发生问题,电力供应中断就在所难免。
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。体放电管(GDT)是一种新型的适合采用的SPD器件,由于其价格也还比较便宜。与MOV相比较,GDT具有如下重要的特点:
(1)GDT比之MOV具有较好的重复放电特性,不易损坏。
(2)MOV是箝位型元件,而GDT则是短路型元件。一旦GDT动作之后,呈近似短路的低阻状态,其短路动作将可能持续半个周波(10ms)左右,直至过零点时才能中断。因此,气体放电管一般需要与短路?;て骷ɡ绫O栈蚨下菲鞯龋┡浜鲜褂?。
(3)GDT的动作电压精度MOV要低,通常MOV的动作电压精度为±10%,而GDT的动作电压精度为±20%。
对于户外型UPS不间断电源,由于雷电浪涌及操作过电压频繁,考虑到短路?;て骷幕指床⒉环奖悖话悴灰酥苯硬捎闷宸诺绻茏鞴缪狗阑て骷?。
由于MOV和GDT具有不同的性能特点,其应有也有较大差异。理想的过电压防护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能*符合要求。
在电涌的冲击下,MOV与GDT器件的残压是不同的。
为了结合两种器件的特点,可以将两种器件进行组合使用,以发挥器件各自所长。
如果采用两种器件串联使用的方式,MOV的漏电流比GDT要大,而GDT则不存在该问题;但GDT则存在跟随电流的问题,与MOV串联使用后,MOV对其具有一定的限流作用,并可以及时地中断跟随电流。
在实际应用中,放电管两端并接电容器。发生电涌时,电容器初始充电状态相当于短路,令MOV先导通,同时电容器又作为GDT的蓄能元件;电容器充电完毕,GDT导通并形成电容器的放电回路。
为了降低负载端的残压幅度,还需要同时在UPS不间断电源的输出端加一级SPD,这样就构成了两级SPD防护网络。SPD1作为级过电压防护器件,电涌入侵时有较高的残压,而SPD2则作为第二级过电压防护,其残压较低。我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务!??!
1.整流充电器:把市电或油机的交流电能变为直流电源,为逆变器和电池提供能量,其性能的优劣直接影响UPS不间断电源的输入指标.
2.可控硅整流器:输出容量大,可靠性高,工作频率低,滤波器体积大,噪声大,适应输入电压小,适用于大功率UPS.
3.二极管+IGBT:工作频率高,具有功率因数校正功能,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,适用于中小功率UPS不间断电源.
逆变器:把市电由变换后的直流电能或电池的直流电能转换为稳压稳频的交流电能,其性能的优劣直接影响UPS的输出性能指标.
IGBT逆变器:工作频率高,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,工作频率20Hz.
4.旁路开关:提高UPS系统工作的可靠性,承受负载的瞬时过载或短路.IGBT过载能力有限,当过载时转到旁路,市电内阴小,可允许充分大电流,提供足够的时间,使过载部分跳闸,使其他负载继续供电.
5.静态:可控硅----转换时无间断,损耗大.动态:接触器----转换时有间断,损耗小.
6.电池:为UPS不间断电源提供一定的后备时间.1.停电?;?--一瞬间停电时立即由UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续供电。
2.高低电压?;?--一市电电压过高或过低时UPS不间断电源内建稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电的电压保持在可使用的范围,若电压过低或过高超过可使用范围,UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。
3.波形失真处理---一由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波干扰设备且会使电力系统变压器温度升高,一般要求失真率<5%,一般UPS不间断电源设计失真率<3%。
4.频率稳定---一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是每一秒变动的周期,50Hz就是每秒50周次,中国台湾市电的频率是60Hz,***是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化造成转速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS不间断电源转换的电力可提供稳定的频率。
5.电压稳定---一市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高约130~120V,离变电所较远的用户电压较低约100~90V,电压太高或太低会使用户设备缩寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS不间断电源可提供稳定的电压电源,电压变动不到2V,可延长设备寿命及?;ど璞?。
6.抑制横模噪声---一横模噪声产生在火线与中性线之间。
7.抑制共模噪声---一共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。
8.突波?;?--一般UPS不间断电源会加装突波吸收器或*放电设计吸收突波,以?;び没璞浮?/p>
9.瞬时响应?;?--市电受干扰时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间压降使用在线式UPS不间断电源可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及?;ど璞?。
10.监控电源---配合UPS不间断电源的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS不间断电源定时开关机的时间表来节约能源。
目前UPS电源使用的电池基本上都是免维护铅酸蓄电池,在使用的过程中,我们都会尽量避免UPS蓄电池深度放电,因为这样将会影响电池本身的特性,不过也有不同的情况,需要进行深度放电。
UPS蓄电池深度放电管理系统,定时自动关机方案。当市电停电后,如果蓄电池组因放电电流较小而使它的放电时间超过原设计的"满载后备供电时间"时,UPS所允许的长放电时间为原来所预置的蓄电池“后备供电时间”的3倍。当放电时间达到此时刻时,不管ups蓄电池组是否还有足够的容量可供使用,UPS都将执行自动关机操作,不让蓄电池因放电电流过小而进入"深度放电"工作区。例如:如果UPS的蓄电池组后备时间为l5min(带100%负载),不管用户的实际负载有多轻,只要市电的停电时间超过45min,UPS都将进入自动关机状态(尽管此时的蓄电池还有数量可观的可供安全使用的容量存在)。
对UPS电源主机而言,肯定有利于降低逆变器的故障。然而,对于同UPS配套的长延时蓄电池组而言,则会因蓄电池被“深度放电”而造成蓄电池的实际使用寿命成10倍的缩短。所以在使用UPS电源的过程中,应当尽量避免蓄电池深度放电。
AMERCOM蓄电池AM12-55 12V55AH地矿
艾默科(AMERCOM)蓄电池使用与注意事项:
⒈蓄电池荷电出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。
⒉蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。
⒊当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
⒋蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,电流不大于0.25C10 具体充电方法为:先用不大于上述大电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均电 压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。
⒌电池循环使用时充电*的标志:在上述限流恒压条件下进行充电,其充足电的标志,可以在以下两条中任选一条作为判断依据:
⑴充电时间18~24小时(非深放电时间可短)。
⑵充电末期连续三小时充电电流值不变化。
⑶恒压2.35~2.45V充电的电压值,是环境温度为25℃的规定值。当环境温度高于25℃时,充电电压要相应降低,防止造成过充电。当环境温度低于25℃时,充电电压应提高,以防止充电不足。通常降低或提高的幅度为每变化1℃每个单体增减0.005V。
⒍蓄电池放电后应立即再充电,若放电后的蓄电池搁置时间太长,即使再充电也不能恢复其原容量。
⒎电池使用时,务必拧紧接线端子的螺栓,以免引起火花及接触不良。
艾默科蓄电池规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用监控系统可以将UPS电源转变成真正的智能设备,不仅可以找出潜在的问题,还可以进行持续的战略分析、预防性维护,以及远程监控设备的能力。所有的这些措施和行动都将产生巨大的积极影响,并帮助用户的UPS系统在更高性能和效率水平下运行。 1、设备就位,开箱检验设备在运输过程中,有无磕碰,外观收到损坏现象,蓄电池有无倒置造成漏液现象 2、检查无异常,开始组装蓄电池,电池组多组并联的时候,本着先串联后并联的安装要求,连接主机之前用万用表检测电池组直流电压是否是UPS电源主机所需的机器开机直流电压 (1)直流不对检查电池连接有无接错现象(2)无异常进行下步安装步骤 3、将电池组与UPS电源连接在一起,市电输入输出接好,接通UPS电源后部空开,外用表检测各连接部位电压,无异常开机调试。 |