供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V90AH |
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貨號 | 546 | 主要用途 | UPS電源 |
艾博特蓄電池6-FM-90 12V90AH含稅含運
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:486
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艾博特蓄電池6-FM-90 12V90AH含稅含運
艾博特蓄電池6-FM-90 12V90AH含稅含運
艾博特蓄電池集團以產品、文化崛起于美國電池業,是目前美國閥控式密封鉛酸蓄電池領域優良企業之一。企業通過了ISO9001質量體系認證、ISO14001環境質量體系認證,蓄電池產品也先后通過CE、FCC、UL等認證。多年來,集團與世界企業進行著廣泛的技術交流,在產品研發、技術創新等方面保持著技術合作,公司研發的具有獨立知識產權的膠體閥控式密封鉛酸蓄電池,在美國技術領域處于較高水平。膠體閥控式密封鉛酸蓄電池系列產品性能指標已達到IEC標準和德國DIN標準要求,產品為國內外信息產業、電力和太陽能儲能系統等領域提供了全面支持,近年來該系列產品遠銷亞歐等市場,深受用戶的好評。
關于UPS / DC面板電池的安裝和安裝的注意事項
在安裝現場,根據電氣布置,首先將電池安裝到位,從底架開始確保光滑;為了避免電池安裝過程中發生短路,嚴格按照正,負,正,負安裝順序;同樣的線路在使用開路電壓接近電池時,以同樣的方式使電池電壓越近,越有利于電池壽命;電池安裝,電池至少間隔5-100mm;當有兩個或更多時當電池以串聯/并聯方式連接時,以相同的方式保持電池的銅/電纜長度,以確保電池的內部電阻。放電電池補充電池,放電后不要存放電池,以免影響電池壽命。 ;電池必須儲存在陰涼,干燥的地方,儲存時間超過6個月后才能使用添加電力;不使用有機溶劑清潔電池,以防止損壞電池外殼;對于電池維護,請使用絕緣工具。
系統可用性方面的區別:
當設備不可維護時,系統的可用性就等于其可靠性。當設備可維護時,其可用性必然大于可靠性,維修時間短,可用性就越高。要提高系統的“可用性”,提高系統的平均*時間(MTBF)是有效的,但降低系統的平均維修是MTTR更有效,也就是說,系統可以發生故障,但只要很快修復(例如幾十分鐘),“可用性”仍然可達到很高的水平。“可用性”才是較有價值的也是終的可靠性指標。
在傳統UPS產品中,一直存在著單臺UPS容易出現單點故障的問題,用戶的安全保障措施是采用“1+1”或“N+1”舊有的安全防范格局,該措施不僅造成較大的經濟浪費,而且容錯率僅有一次。
傳統UPS發生故障后,修復時間長,而且很困難。對于一般的大型供電系統來講,供電系統故障后,由于系統過于復雜、產品供應商反應速度、維修人員的技術水平和工作經驗、備件儲備和提供情況、故障原因的查找和分析,出現故障需要有受過專門培訓的維護技術人員憑經驗對故障原因的查找和分析后,以確定故障引發點和受損部位,制定維修方案,調取備件、更換維修,修復后調試、試運行,交付用戶。在上述環節中,若有一個環節出現判斷失誤,維修過程就要延長。
UPS模塊式設計概念全面優化了“N+X”投資方案,客戶僅需多購置X個較小功率的模塊,即可輕松實現X次故障冗余及升級擴容。其MTBF(Mean Time Between Failure)比單機的MTBF提高了許多倍。
模塊化UPS系統陣列中的所有功率模塊平均負擔系統負載,各并聯模塊皆為內置冗余的智能型獨立個體,無需系統控制器對并聯系列集中控制。任何模塊發生故障后(包括系統控制模塊),其冗余設計便會充分發揮效用,全面保障設備正常運轉,實現的故障冗余,同時用戶還可根據需要選擇超過一次容錯率的冗余。也就是說客戶如果在一個系統中安裝了比能支持大系統負載所需要的少模塊還多X個模塊,那么就能夠在有X個模塊失效的情況下仍保證維持系統全部正常工作。
N+X模塊化陣列機的可用性比1+1單機并機的可用性高,根本原因一是:N+X系統中X個模塊為冗余備份的,只有在X個模塊同時壞的情況下,系統才不正常供電,分析可知當X=3時,可用性已經近似為1;二是模塊化陣列系統的模塊故障后可由維護人員熱插拔,使故障修復時間MTTR降到1小時以下。
因此,UPS結構的模塊化、可熱插拔設計,是UPS系統可用性和可維護性的重要的新技術標志之一。
應始終檢查極,連接是否清潔,是否損壞,變形或腐蝕現象,是否連接松動,電池柱一直爬酸,漏電,閥門周圍是否有酸霧,漏酸,電量電池外殼是否損壞,漏電和變形,電池和結溫升高是否異常。 根據廠家提供的技術參數和現場環境條件,檢查電池組和單體,浮充電壓是否滿足要求,浮充電流穩定在正常范圍內。 檢查電池組的充電電流限制是否正確設置。 檢查電池組的低壓報警和高壓報警設置是否正確。 如果直流電源系統帶有來自負載裝置的電池組,則應從電壓設置檢測電池組是否準確。
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產品特性 | ||||||||
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艾博特蓄電池產品規格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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對于UPS冗余系統,在旁路設置上有2種基本結構:一種是每個單機或單元各帶一個旁路,另一種是系統統一設置一個大旁路。這兩種設置方式下,對系統實際應用來講,有以下幾個區別:
在傳統單機UPS構成的冗余系統中,單機體積較大,但靜態開關選擇按單機容量配置,而且位置靠近功率板,一旦出現故障(如IGBT燒毀)可能連累靜態開關的工作。另一方面,由于單元上的差別和通信上的延遲,每個單元的旁路在切換過程中,并不能做到*同時切換,從而使得在切換的瞬間,某臺機器的旁路承載的電流特別大,從而造成該旁路損壞,進而影響整個系統的工作。再者,旁路分立使得旁路控制復雜,板件增多,可靠性下降,因此,單機帶旁路構成的冗余系統可靠性降低,這也是傳統并機臺數不宜過多的原因之一。
而有些模塊化UPS的每個模塊中均含有靜態開關,此結構和傳統UPS只是在體積大小上的區別,也不能解決上述問題。
而Power+的模塊化UPS,其靜態開關容量按整機容量配置,結構上與功率工作部分分離,其動作控制亦是獨立的,避免了傳統并機系統分別投切而產生的風險,*地詮釋了“分統結合,互不連累”的并聯冗余設計理念。其采用的“先合后開”動作模式,更使得系統投換實現了真正意義上的零轉換。
四、擴容方面的區別:
模塊UPS為供電系統構建與IT設備機架的增加同步進行創造了條件,使供電系統設備的功率容量始終與已運的IT設備的實際負載量保持在一個適當的比例,特別是當發生系統方案設計需要修改,甚至項目啟動失敗或場地要搬遷時,能夠經濟而靈活的變更或退出。
而對已運行的傳統UPS系統為了擴容而改造時,很難保證不需要短時間停機操作,或者在系統運行中進行改造操作而很容易誘發系統意外故障而宕機。
國家電池銷售網絡:
[華北]北京市,河北省,山西省,內蒙古自治區
[東北]黑龍江省,吉林省,遼寧省
【東】上海,江蘇省,浙江省,安徽省,江西省,福建省,山東省
中南 - 華南,河南省,湖北省,湖南省,廣東省,廣西壯族自治區,海南省
[西南]重慶市,四川省,貴州省,云南省,西藏自治區
[西北]陜西省甘肅省青海省寧夏回族自治區新疆維吾爾自治區
[香港,澳門和中國臺灣]香港特別行政區中國臺灣省澳門特別行政區