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賽力特SANLIGHT蓄電池MF12-100 12V100AH/20HR

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更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:417

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產品簡介

賽力特SANLIGHT蓄電池MF12-100 12V100AH/20HR
鄭重聲明:本公司所售全部蓄電池保證是原廠原裝產品,,簽訂合同,
38AH以上出現非人為質量問題三年內免費更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!

詳細介紹

賽力特SANLIGHT蓄電池MF12-100 12V100AH/20HR

賽力特SANLIGHT蓄電池MF12-100 12V100AH/20HR

公司服務宗旨:客戶至上,信譽*,團結務實,科技創新,誠信服務服務。

 本公司常年供應UPS電源(山特,艾默生,梅蘭日蘭,APC等)UPS蓄電池(山特蓄電池,東洋蓄電池,東洋蓄電池,陽光蓄電池,東洋蓄電池,賽特蓄電池等)

從世界上*臺UPS降生開端,除了牢靠以外,高效就是UPS不斷追求的目的。從80%的效率開展到如今95%以上的效率,終究業內的專家做了哪些努力,讓UPS到達如此高效?將來還有哪些改良空間,能夠讓UPS到達更高的效率?本文試圖就這個問題給出一些見解。

1 為什么要高效?

(1)牢靠性的需求

在選用UPS產品之時,客戶的*關注點必然是牢靠性。對UPS來說,更高的效率意味著更低的發熱量,依據阿列紐斯理論(Arrhenius theory),以為溫度每上升10℃,電子產品(例如電容、半導體器件)的壽命減半,發熱量的降低將對器件內部溫度的降低起到重要奉獻,從而進步器件自身的壽命。

當然,高效只是影響UPS內部溫度的主要要素之一,還要綜合思索機器自身的散熱設計。但是,效率越低常常意味著需求在本錢(更好的散熱器件或更大的散熱空間)、牢靠性(增加毛病點)或工作溫度(40℃時不能連續工作)等方面作犧牲,以保證內部溫度在可承受的范圍之內。

(2) 響應國度節能減排政策

2013年初,工信部結合五部委共同出臺《關于數據中心建立規劃的指導意見》[工信部聯通(2013)13號],請求新建數據中心PUE值到達1.5以下,原有改造的數據中心PUE值降落到2以下;而UPS系統的損耗是數據中心能耗的主要組成局部,大約占到數據中心能耗的6%~10%,數據中心要做到較低PUE,必需選擇運轉效率更高的UPS。圖1給出了不同類型UPS對PUE奉獻的差別。

(3)客戶節約電費的需求

以一個中型數據中心為例,假定IT負載為500kW,A系列UPS效率為93%,B系列UPS效率為96%,空調能效比(EER)為3:1。依據以上條件,分別采用兩種UPS所帶來的損耗見表1。

普通來說UPS效率每進步一個百分點可節約10%~20%的電能費用,可見高效UPS給企業帶來的收益是很可觀的。

(4)認證門檻的請求

為應對氣候的變化及提升技術門檻,各地出臺了針對各類產品的節能認證規范,如中國的CQC“節能產品認證”、美國的“EnergyStar”,以上兩者是當地政府部門強迫性認證,沒有經過相關認證的產品不能進入名單。如英國的ECA認證,請求200kVA以上UPS滿載效率做到96%,針對具備ECA認證的產品,客戶能夠在購置產品的*年申請100%的稅收減免。此類節能認證很大的提升了高效產品的競爭力,也闡明了各國對產品高效性能的注重。

 

賽力特一直致力于密封鉛酸(膠體)蓄電池的設計、開發、制造及銷售,取得了國防設備網(總參謀部)器材進網許可證、電信設備網(信息產業部)器材進網許可證,并通過了CE認證。公司擁有自營出口權,注冊資金1500萬元,占地面積50000多平方米。 公司堅持以質量為本,在推行全面質量管理的同時,建立健全從市場調研、產品研發到售后服務全過程的質量保證體系。在產品研發方面,成立新品開發部,長期誠聘行業專家參與技術指導,與較有名高等院校、科研機構產學聯合,建立定期培訓機制,培養了一支業務素質強、技術工藝專的骨干隊伍。相繼研發生產的系列產品,廣泛被軍事國防、航空郵電、金融系統、電動交通等行業應用技術規格:

 

技術規格:

型號

電壓

容量

重量

外型尺寸(mm)

總高

MF12-7

12

7.0

2.7

151

65

94

101

MF12-12

12

12

4.0

151

99

94

101

MF12-17

12

17

8.5

180

77

167

167

MF12-24

12

24

9.0

165

125

175

180

MF12-38

12

38

14.5

197

165

175

180

MF12-50

12

50

18

260

135

210

210

MF12-65

12

65

21

350

166

175

175

MF12-100

12

100

27.5

328

170

215

215

MF12-100

12

100

31.5

404

170

238

238

MF12-120

12

120

33

404

170

238

238

MF12-150

12

150

51.5

520

240

220

230

MF12-200

12

200

60

520

240

220

230

 

MF系閥控密封式鉛酸蓄電池符合如下標
● JIS C 8707-1992 陰極吸收密封固定型鉛蓄電池標準
● JB/T8451-96 中華人民共和國機械行業標準
● YD/T 799-2002 中華人民共和國通信行業標準
● DL/T 637-1997 中華人民共和國通信行業標準 

2. 賽力特電池 應用領域 

不間斷電源 軍備電源
醫療設備 監控系統
通信設備 航空/航海系統
石化工業 電廠/電站等 

3. 賽力特電池 特性 

● 免維護(壽命期內無需加酸加水)。
● 使用嚴格的生產工藝,單體電壓均衡性佳。
● 采用特殊板柵合金,抗腐蝕性能及深循環性能好, 自放電極小。
● 吸附式玻璃纖維技術使氣體復合效率高達99%且內 阻低,大電流放電性能優良。 

4. 賽力特電池 安裝要求 

● 使用前檢查電池外觀有無裂紋,破損,漏液現象, 一經發現應及時查找原因或進行更換。
● 電池應安裝在遠離火源,熱源(大于2M)的地方, 必須有良好的排氣通風條件,應確保電池運行的環
鏡溫度在15-25度。使得電池有較長的使用壽命。
● 充電電流電壓,時間必須按廠家規定執行,電池避 免過充過放電。
● 搬運,安裝,使用過程中應避免電池正,負極短路。 

5. 賽力特電池 使用注意事項 

● 拆裝電池應由專業人員完成,若因機械損壞電池電液沾到了皮膚或衣服上。立即用清
水沖洗。如果濺入眼睛,要盡快用大量的清水沖洗并立即上醫院治療。
● 不同容量,不同制造商或新舊不同的電池請勿混用。
● 勿用花纖布或海棉擦拭電池外殼。
● 電池停擱6個月以上,使用前必須進行補充電。 

6. 賽力特電池 規格 

  

7.賽力特電池 放電特性 

6GFM系列密封電池具有的良好的放電特性,尤其是大電流放電的特性更為*。電池放電的容量取決于放電電流,終止電壓和放電時間。
不同放電率的放電性能和終止電壓選擇如下圖: 

  

  

8. 自放電特性 

電池儲存時的自放電特性如下圖: 

  

9. 充電特性 

MF系列密封電池要求采用限流恒壓的充電方法進行充電。在環境度為25℃的條件下,*的浮充電壓為13.6±0.1V 臺X臺數,充電開始時的電流應限制在0.25C10A的范圍內。 

恒壓充電特性(25℃)如下圖: 

  

在不同的環境溫度下,適宜的電池充電恒壓值可按下所示,找出整組電池的恒壓浮充電壓值(電池充電電壓X電池組中的電池臺數)。 

【特性】 1)維護簡單,不需要像一般蓄電池那種補水和均等充電,維護簡便。2)持液性高,電解液被吸收與特殊的隔板中,保持不流動狀態,所以正常的操作情況下,即使倒下也可使用(90℃以上不能使用)。3)安全性能*,有充電操作失誤引起產生的過多的氣體時可以放出,防止電池的破裂。4)自放電極小,使用特殊鉛鈣合金生產板柵,把自放電控制在zui小,可以長期保存。5)壽命長、經濟性好,使用耐腐蝕性好的特種鉛鈣合金制成的板柵,擁有較長的浮動壽命。6)內阻小,由于內阻小越是大電流放電,特性越好。收貨須知:1、當您從快遞公司或物流工作人員處領取包裹時,一定要注意當場查驗包裹外包裝是否完好:2、確認外包裝無明顯壓扁、破洞、散開、潮濕以及無拆封痕跡等情況后再簽收;3、若遇以上情況,請當場打開檢查商品是否完好無損、是否可正常使用、數量品種是否齊全等;4、若有任何問題,請拒絕簽收并當著工作人員的面與我們解決。

(5)負載率對效率的影響

負載率對UPS的效率影響很大。如圖2所示,普通狀況下,UPS的效率會隨著負載率的進步而進步,并且會在負載率到達70%時到達效率較高點。分離圖2的曲線,不難得出以下結論:讓UPS一直工作在效率較高負載區間,是提升UPS效率的可行手腕。但是實踐場景中,存在以下要素,使得UPS負載率無法工作在*負載區間,以至存在負載率極低,招致UPS效率極低的狀況。

①超前規劃

由于供配電系統不易改造,機房在規劃時會思索到將來3~5年的業務擴容,常常需求提早規劃好擴容容量的供配電系統;圖3給出了超前規劃降低UPS負載率。

②冗余配置

為保證牢靠性,供配電系統需求冗余配置,常采用N+1配置,局部中心負載以至采用2N或2(N+1)配置,保證供配電系統任何一條線路呈現問題時都不會招致負載掉電;采用圖4給出了冗余配置降低系統負載率。

③機房設計時不可能依照100%負載率停止設計,普通狀況下,負載率不會超越80%。

由于以上所講的三個緣由,普通狀況下,UPS實踐負載率低于40%,冗余越高的,負載率越低(見圖4),一些機房UPS負載率會低到20%左右。

2 UPS損耗組成

如何提升UPS的效率?UPS的損耗由哪些局部組成?圖5為UPS輸入功率的zui終走向。

圖5中深色局部為UPSzui終輸出功率,即提供應負載的能量;淡色局部為UPS本身產生的損耗,zui終轉化為熱量或輻射等;圖上方的折線圖為效率趨向。從圖5中能夠看出UPS損耗并不是呈現線性增加,這是由于其損耗由多品種型組成。以下對空載時的損耗和滿載時的損耗分別停止剖析,從中找出UPS損耗構成的根本規律。

(1)空載損耗

從圖6中能夠看出,UPS上電后,有一局部器件一直處于工作狀態,其損耗即便在UPS空載時也是*的。這局部器件中,損耗zui大的是電感,占領了42%,其次是IGBT和SCR的驅動以及SCR自身的損耗,兩者加起來大約占了26%左右,還有一些損耗比擬小的,比方泄放電阻,電容內阻等。普通占UPSzui大額定容量的0.5%~3%左右。

(2)滿載損耗

圖7為滿載損耗散布圖,能夠看出,跟空載損耗相比IGBT與二極管損耗明顯增大,從空載時的6.6%躍升至45.7%;電感損耗占比略有降落,但是依然占領了32.6%;SCR的損耗略有上升,從12.4%上升到14.4%。其他諸如風扇,監控,控制板等占比均有降落。

從以上的比照能夠看出,IGBT、二極管、電感等的損耗是UPS損耗的大頭,要想提升UPS的效率,一方面需求從降低這些器件損耗動手,另一方面,能夠選擇更優的拓撲構造。

3 如何降低UPS損耗

(1)降低器件損耗

高頻UPS所用的半導體器件主要為IGBT、二極管以及MOSFET。由于本身構造和工作特性不同,器件損耗構成各有不同。

①IGBT

IGBT的損耗由導通損耗和開關損耗構成。

導通損耗等于導通電流ICE和正導游通壓降UCE的乘積


開關損耗分為開通和關斷損耗,能夠用單次通斷的能量損耗(Eon或Eoff)乘以開關頻率Fsw來表示  

    


降低IGBT損耗需求選擇導通壓降低、開關損耗小的型號。由于通常導通壓降低和開關損耗小無法同時選擇,所以需求判別實踐電路中導通損耗比擬大還是開關損耗比擬大,然后選擇收益zui大的一個方向選擇IGBT。

隨著半導體技術的開展,IGBT也逐步呈現高效化的趨向,新一代的IGBT通常比上一代損耗降低,所以優先選擇采用技術的IGBT也是降低損耗的一個常用手法。華為UPSU5000在整流和逆變電路上選擇了不同型號的IGBT以配合電路實踐工作特性,以求到達損耗zui小。

注:局部電路中IGBT的反并聯二極管也會產生損耗,選擇IGBT時也需求留意二極管特性。

②二極管

在UPS中會運用較多的功率二極管,依照電路工作的頻率,二極管分為高頻二極管和整流(工頻)二極管,兩種二極管的損耗略有差別,本文主要討論高頻二極管的狀況。

高頻二極管的損耗主要由導通損耗和開關損耗構成,導通損耗等于正導游通電流IF和正導游通壓降UF的乘積:

 
開關損耗主要是由二極管的反向恢復電流惹起的

 

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