供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V200AH |
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貨號 | 56478 | 主要用途 | UPS電源,直流屏 |
濱松鉛酸蓄電池FM200-12 12V200AH產品說明
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:387
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濱松鉛酸蓄電池FM200-12 12V200AH產品說明
濱松鉛酸蓄電池FM200-12 12V200AH產品說明
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濱松蓄電池的特點:
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:*充電狀態的電池*固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:*充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6、耐過充電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:*充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
1、免維護。2、無泄露。3、低自放電。
4、可在大范圍溫度內使用。5、長壽命。6、高放電設計。
結構
單體電池由正極板、負極板、隔板、和端子組成并配有安全閥。這些部件裝入ABS殼體,并配以ABS上蓋。
1、極板:正負極板由氧化鉛涂于鉛鈣合金板柵制成,可快速充電。2、隔板:用高耐久性的超細玻璃纖維用作隔板,可吸收電解液并保持良好的電流傳導性。3、安全閥:由特殊橡膠制成,當過充后內壓加大引起氣體過多時,安全閥可開啟。4、殼體及上蓋:由防酸及耐久性的ABS材料制成,密封并可防止漏液。
濱松Binson蓄電池應用范圍:
⑴ 電話交換機 ⑺ 辦公自動化系統
⑵ 電器設備、醫療設備及儀器儀表 ⑻ 無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源 ⑼ 應急照明
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明 ⑽ 便攜式電器及采礦系統
⑸ 消防、安全及報警監測 ⑾ 交通及航標信號燈
⑹ 汽車電池及船用起動
現如今的數據中心行業正面臨著必須成倍增長的數據處理及網絡容量的需求,這無疑會使得數據中心的電力能源分配及合作伙伴所提供的對于電力基礎設施解決方案的拓撲結構的保護遭遇*的巨大挑戰,而這其中就包括不間斷電源(UPS)模塊,其必須具備更廣泛的電力可靠性,以防止工具或系統電源發生異常或故障。這一水平的可靠性不僅是按時間長度(幾小時或幾天)來計量的,而且還會通過一系列的事件(如,“以多年來單一事件”測得)的數目來計量。對于典型的處理關鍵任務的數據中心而言,防止并處理故障事件的數量與其持續運行時間同樣重要。
而關鍵任務電力行業已經以一系列依賴于設備層和配電冗余的UPS保護拓撲就上述問題進行了廣泛的回應。這種冗余無疑提供了關鍵水平的可靠性、負載共享和效率,但這一切同時也是以不斷飛升的資本支出成本(CAPEX)和運營支出成本(OPEX)為代價的。
這些冗余拓撲(稍后介紹)能夠為四級數據中心以較高的水平提供正常運行時間協會(Uptime Institute) [1] 所估計的每年少于一個事件和每年不到0.8小時的停機時間的可靠性。但這不禁使我們要問如下一系列的問題:“其成本如何?”和“這是對怎樣的數據中心而言?”或更簡單地說“我們如何才能選擇恰當的關鍵供電系統,以匹配我們的數據中心的功能呢?”
合理精簡冗余和可靠性
隨著數據中心市場日漸變得多樣化,某些領域和應用程序將僅僅只需要很少的關鍵電源保護(例如,正常運行時間協會處理云計算社交媒體或搜索引擎數據的一級數據中心);其他的包括有諸如嚴格保證正常運行時間,且遵循服務水平協議(SLA),需要處理視頻流媒體,電子商務和金融/股票交易的關鍵任務應用程序評級為III/IV的托管數據中心;還有一些屬于中等水平評級的數據中心應用程序,其對于正常運行時間和可靠性會根據需求的不同而有所不同。
上述這些不同的正常運行時間的排名均需要不同級別的冗余,且必須由UPS系統拓撲交付傳遞。每種拓撲結構均可以采用多種不同的配置來實現。佳的UPS系統的選擇取決于如下重要因素,包括冗余、負載功率(千瓦)、故障隔離、負荷共享、資產利用率、容量擴展和總擁有成本(TCO)的CAPEX和OPEX測量。
濱松Binson蓄電池產品技術參數
型號 | 電壓 | 容量(Ah) | 大外型尺寸 (mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
FM4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 |
FM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 |
FM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 |
FM17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 |
FM24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 |
FM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 |
FM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 |
FM100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 240 |
FM120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 212 | 242 |
FM150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 242 |
FM200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | 219 | 245 |
濱松Binson蓄電池的特點:
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:*充電狀態的電池*固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:*充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6、耐過充電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:*充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
濱松蓄電池產品特性:
1、 免補水、維護簡單
采用特殊設計克服了電池在充電過程中電解失水的現象,電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化,因此電池在使用壽命期間*無需補水,維護簡單。
2、 密封安全、安裝簡單
電池內沒有流動的電液,電池立式、側臥安裝使用均可,無電液滲漏之患,而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內,而無需另建電池房,降低工程造價。
3、 使用壽命長
采用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵,在25℃的環境溫度下,正常浮充壽命可達10年以上。
4、 高功率放電性能好
采用了內阻值很小的優質極板和玻纖隔板,而且裝配較緊,使得電池內阻極小。在-40℃~60℃溫度范圍內進行大電流放電,其輸出功率比常規電池可高出15%左右。
5、 安裝使用方便
電池出廠時已經*充電,用戶拿到電池后即可安裝投入使用。
該系統的拓撲結構也有多個“單一”的故障點,每一到兩年的故障事件[2],這使得其成為不可靠的。一個單一的故障點被定義為一個系統的一部分,如果其發生故障失敗,將停止整個系統的工作。例如,可以以典型的美國公用事業電網以每年平均24次故障事件[3]在ITIC/CBEMA[4]曲線之外作為參考。再次強調,對于某些低風險的應用程序,如內部信息技術(internal information technology,IT)的處理流程失敗,對一家大型企業或集團的用戶并沒有影響,這種N系統拓撲結構可以是非常有效的。
N系統拓撲結構的主要優點是低初始部署和運營成本(不包括計劃外停機相關成本費用)。另一大優點是系統資產的高利用率。一個N系統拓撲結構的UPS模塊,具有滿額定負荷80%到90%的設計負荷。
N+1系統拓撲
一個N+1系統拓撲開始添加冗余組件,以提高可靠性。同樣“N”是載荷能力,而“1”則是指在系統中的一個額外的UPS冗余電源保護。這些系統以并聯結構運行的UPS模塊,但他們仍然有多個單點故障,包括UPS模塊的輸出并線。一個N+1系統也缺乏冗余的分配路徑,因此,估計每年單點故障的一個事件會有一定的故障風險失敗率。
[2]
圖2:并聯冗余N+1系統。
這種拓撲結構被廣泛應用于呼叫中心和并非遵循SLA的托管數據中心。其也適用于任何一家不太依賴于互聯網提供服務的企業。
一款N+1系統的拓撲結構,具有較少的冗余元素和更高的利用率,具有較低的初始成本和低運營成本。其更高的利用率取決于所需的N負載的UPS模塊或發電機的數量。N負載的UPS模塊具有滿額定負荷80%到90%的設計負荷,并具有一個額外附加的UPS模塊和發電機添加到系統中。例如,一個由兩個UPS模塊組成的N+1系統,將具備正常模塊40至45%的加載,而一個由五個模塊組成的N+1系統將仍然被限制到65%到70%的模塊加載。
塊冗余(catcher)系統拓撲
這種并聯的電源架構的另一個變化是塊冗余系統拓撲結構,通常被稱為一個catcher系統。這種方法是一種經濟的方式用來提高系統的可靠性,而無需一個完整的2N系統。它依賴于靜態轉換開關(STS)和catcher UPS模塊的即時處理突然轉向,或階躍載荷,通過從受影響的UPS到后備式UPS轉移負荷的能力。然而,在大多數塊冗余的部署實現方式中,在STS也是一個單點故障,雖然該UPS模塊的利用率得到提高,但其仍限于70-75%的負載以確保冗余。
[3]
圖3:塊冗余(catcher)系統。
共享冗余(4N/3)系統拓撲結構
一個共享冗余4N/3系統拓撲與塊冗余拓撲非常相似,除了負載分散在多個路徑和所有的UPS負載,以防止“catcher”系統的塊加載。4N/3和3N/2變化是共享冗余拓撲較常見的形式,而這些拓撲結構的利用率水平是在60-70%的范圍。共享冗余系統的設計,如3N/2,是UPS大容量(兆瓦/MW)與大臨界負荷(MW)的比率計算得出,所以UPS的大負荷利用率將是2兆瓦(負荷)/ 3兆瓦(UPS),這相當于67%的效率。
[4]
圖4:共享冗余4N/3系統。
如圖4所示,這種拓撲結構還需要一個明顯的電纜和配電基礎設施,這增加了初始投資資本和安裝成本,并使系統規模化更加困難。此外,該系統在UPS的輸出的功率分布方面具有單點故障。
無論是塊冗余和共享冗余系統,二者均能夠比N+1系統提供更高的可靠性,據故障率估計其每年不到一個事件。這種性能非常適合于大多數實時交付數據和應用程序對于服務、收入甚至是企業聲譽并沒有直接或明顯影響的企業。但這些系統的挑戰在于,其大利用率是限制為小于70-75%,而由于限制了跨電力基礎設施共享負載的能力,在實際使用時,利用率通常要低得多。UPS和關鍵電力資產的塊冗余或共享冗余系統會變得滯留和未充分利用,由于數據中心在其運行過程中,IT負載/服務器的添加刪除,升級或轉移,系統實際部署的關鍵負載會經常發生變化。