供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V100AH |
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貨號 | 519 | 主要用途 | UPS電源 |
OTP鉛酸蓄電池6FM-100 12V100AH
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:308
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OTP鉛酸蓄電池6FM-100 12V100AH
OTP鉛酸蓄電池6FM-100 12V100AH
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變壓器在全IGBT技術UPS中,作為可選配置為一些有特殊要求的用戶配置。其功能也主要是適應現場特殊電力狀況,例如現場輸入電為三相角形輸入時,采用輸入角/星變壓器可使UPS在角型輸入的現場得以應用;再如現場要求UPS必須為單相輸出,且功率數較高時(一般容量大于20KVA時,UPS很少有單相輸出的標準形式,都采用三相輸出形式),可采用輸出的三相/單相變壓器,提供供電形式轉換,滿足用電要求。還有一些用電場合要求輸入電與輸出電的全隔離,可在UPS輸出一測配置隔離變壓器,可有效抑制共模躁聲。但需要注意的是,采用可控整流的UPS雖然標準配置具有變壓器,但其隔離效果不一定完善,主要是隔離變壓器的位置應加在UPS旁路輸出與逆變輸出的公共輸出測才可*作到輸入與輸出的電氣隔離,而可控硅整流UPS的輸出升壓變壓器只是提升逆變輸出的電壓,而對旁路輸出不起作用(除非具有雙隔離變壓器將逆變輸出與旁路輸入同UPS輸出隔離開來)。
OTP蓄電池型號一覽表:
產品號 | 電池類型 | 額定電壓 | 定時數 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
長 | 寬 | 高(不帶端子) | 高(帶端子) | |||||
6FM-6.5 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 6.5AH | 152 | 65 | 93 | 96 | 2.6 |
6FM-7 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 7AH | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
6FM-17 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 17AH | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.3 |
6FM-24 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 24AH | 165 | 127 | 184 | 184 | 10 |
6FM-38 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 38AH | 198 | 166 | 169 | 169 | 15 |
6FM-50 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 50AH | 260 | 134 | 201 | 201 | 18 |
6FM-65 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 65AH | 351 | 165 | 175 | 177 | 20 |
6FM-90 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 90AH | 330 | 175 | 213 | 244 | 28.5 |
6FM-100 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 100AH | 407 | 172 | 217 | 235 | 34 |
6FM-150 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 150AH | 483 | 170 | 256 | 292 | 56 |
6FM-200 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | 12V | 200AH | 522 | 238 | 2189 | 249 | 68 |
在一些需要保證負載不斷電的應用場合里面,有時客戶會發現UPS頻繁出現DCBUS高保護,或者負功保護等。一些客戶會據此認為是UPS的質量問題。實際上多數情況下這都是由于后面帶有電機類負載產生的現象。在工業場合中,電機是一種主要的負載形式。當工業應用中的關鍵環節必需有足夠高的電源保護等級時,UPS與電機類負載的配合問題就是一個要重點考慮的因素。
通常UPS的設計初衷是保護關鍵IT類設備,在電路結構上就主要基于IT類設備的特點進行設計。比如目前IT設備的主要是使用開關電源,而且歐盟法規規定75W以上的設備都要具備功率因數校正。因此UPS主要面對的就是帶有功率因數校正的負載,在通常情況下其特性是一個功率因數接近于1的恒功率負載。在大功率電氣設備方面,還有一些舊的設備在使用,這些設備通常是基于6脈波整流或者12脈波整流技術,特點是一個恒功率的非線性整流負載。
無論是帶有PFC的開關電源,還是脈波整流電源,其功率的實部都只能是正的,能量不會反灌回市電,因此在UPS的設計中更加重視的是在恒功率負載下的可靠性,以及在帶有非線性的整流性負載時的諧波控制能力,以及電壓穩態精度與動態恢復速度,而不會特別要求具有能量回饋的能力。特別是在UPS帶有大量智能化的設計之后,往往會把能量從負載回饋到UPS的直流母線作為一種故障狀態來對待。因此在帶有電機類負載的時候,電機再生發電產生的能量很容易觸發UPS的保護條件。
· 蓄電池在后備電源運行中存在問題
· 1)蓄電池壽命無法達到設計要求
· 在實際中,蓄電池在三年時就會出現嚴重劣化,使用超過5年的蓄電池很少。原因是在使用中對蓄電池沒有有效、合理地進行管理以及維護,造成蓄電池在早期出現劣化,并且沒有及時發現落后電池,致使劣化積累、加劇,導致蓄電池過早報廢。
· 2)對蓄電池的運行情況、性能狀況不明
· 蓄電池組中如果有落后的蓄電池,可以通過一定深度的放電、充電循環,在一定程度上減少落后的差別。但由于沒有良好的管理手段,對于蓄電池內部性能參數,如蓄電池的內阻、當前的剩余容量,無法十分清楚地了解,所以相應的措施就無法實施。
· 3)對于單體電池而言,充電機制可靠性需要完善
· 由于目前國內直流系統的充電機制不是非常的完善,在實際中存在電壓漂移的情況,蓄電池長期處于浮沖狀態,如果浮沖電壓偏離正常的范圍,就會造成蓄電池的過充或欠充,長期的過充或欠充對于蓄電池的性能影響非常大。
· 4)單體電池之間不均衡
· 目前蓄電池組由數量很多的單體電池組成,實際運行中存在單體電池之間充電電壓、內阻等差異較大的情況,特別是在浮充下,這種不均衡現象顯得非常嚴重。個別落后電池充電不*,如果沒有及時發現并處理,這種落后就會加劇。如此反復,這種不均衡就加重,致使落后電池失效,從而引起整組蓄電池的容量過早喪失。
· 5)無人值守站點的維護工作缺乏良好的管理監測手段
· 對于許多無人值守的站點,由于沒有網絡管理監測的手段,對于蓄電池的維護更加薄弱,特別是對于蓄電池的運行情況以及性能狀況,不能清楚的了解。大量的維護與管理工作由人工進行,同時數據的整理與分析需要維護人員有較強的知識。
· 6)蓄電池終止壽命無法提前判斷以及蓄電池的更換缺乏科學的依據
· 我們對于蓄電池的壽命終止,希望能夠提前作出判斷,為蓄電池的更換贏得時間。但目前對于蓄電池壽命的終止,沒有一個可靠的手段,僅僅根據多年的經驗來進行。所以在實際中,往往是蓄電池放電的容量低于低要求后,才在放電中發現蓄電池的壽命終止。
· 閥控式密封鉛酸蓄電池(VRLAB)伴隨進口的國外電信設備一起進入中國市場已有約十年歷史了,而今中國大陸及世界各地遍布VRLAB的生產廠家。
· 然而,在實際應用當中,VRLAB不斷出現新的問題,特別是VRLAB的使用壽命及安全可靠性始終是用戶和廠家關注的焦點。筆者長期從事蓄電池的推廣、銷售、技術服務工作,現提出幾點不成熟的想法僅供與蓄電池相關行業的技術人員及用戶參考。 1VRLAB歷史
另一方面,UPS在電路架構上常用的結構是整流+電池升壓+逆變器的結構,很大一部分UPS的整流和電池升壓部分都是使用Boost或者變形的電路,能量僅能從市電和電池流動到直流母線上,而不能反向流動。這樣即使軟件上允許能量回饋,但是當發生能量回饋時,由于能量都儲存在直流母線上,造成直流母線升高,終仍然會導致UPS跳脫保護。
電機負載的特性與IT設備常見的開關電源*不同,表現為具有啟動/制動等諸多工作狀態,而且隨著電機后面所帶負載的不同會有非常大的差異,*不像IT類開關電源那樣只有帶載/卸載。因此具體的解決方案也需要考慮電機后面所帶負載的情況分別進行處理。
· 1982年,VRLAB誕生(其實初的堿性可充電電池等,早已具有閥控式功能);1985年,美國GNB公司(現為Exide公司收購)開發、研制出大容量VRLAB,由于其免維護(不加電池水)、安全性好(無外逸氣體)及緊湊設計(相對傳統滿液式開口電池,占地空間少),立刻受到電信行業的歡迎(電信行業的現代化電子設備對環境要求較高,而VRLAB可與電信設備同處一室)。
· 1995年,美國“費城科技”(PhiladephiaScientific)發表研究報告,建立了以電池水損失為VRLAB壽命的判定依據,即當VRLAB內10%的水分散失后,使電池實際容量降至額定容量的80%以下時,稱電池的使用壽命已到期。
· 許多廠家接受了此標準,并根據此標準制造電池,加酸、加水及密封,以期達到20年設計壽命。
· 然而1995~1996年,歐美各國使用VRLAB的電信用戶開始投訴VRLAB的可靠性不穩定,主要問題有浮充電流增大,極板腐蝕,容量下降,充電熱失控及電池干涸。
· 1997年在布達佩斯(Budpest)電聯會議上(TelesconConference)才發現VRLAB的電化學設計上有缺陷。電池失效問題很多是由于負極板自放電效應造成的。同樣,雖然氧氣的循環復合可不必加電池水,但會引起自放電效應及容量下降,早期的VRLAB容量甚至降到65%Ce以下。
· 1998年之后,針對上述設計缺陷,許多廠家開發出了閥蓋上加鈀催化劑的新型VRLAB。
· 2000年,新型的添加催化劑金屬鈀的VRLAB大量問世,它改進了密封工藝,強化了殼蓋設計,力圖解決VRLAB負極板自放電,這一縮短電池壽命的根本缺陷。
· 2國內VRLAB使用情況一些實例
· VRLAB失效或電池壽命提前終止(不到20年設計壽命或十年設計壽命)有多種原因。
· 相對開口電池而言,VRLAB的理論要點主要有:
· 1)陰極吸收式電池(因此負極板比正極板多一塊,易于吸收氧氣);
· 2)閥控式電池(內部壓力由特制安全閥控制,易于氣體復合);
· 3)密封式電池(特殊材料外殼,特別密封,因而水分不會逸出);
· 4)H+抑制式電池(特制負極板,使得H離子不會析出或少析出,不會變成H2逸出)。
· 現在看來,上述要點均有局限性,導致制造上差異大,產品質量存在問題,使電池的設計壽命及可靠性指標令人難以信服。
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(說出您的負載、預計延遲時間,我們專門的工程師為您配置*的電源解決方案)