供貨周期 | 現貨 | 貨號 | 56478 |
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應用領域 | 醫療衛生,能源,電子,交通,電氣 | 主要用途 | UPS電源,直流屏 |
CSB鉛酸蓄電池HR1251W 12V51W浮充使用
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-02 15:02:07瀏覽次數:280
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CSB鉛酸蓄電池HR1251W 12V51W浮充使用
CSB鉛酸蓄電池HR1251W 12V51W浮充使用
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我們的優勢
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SB電池的字義,是High Rate Discharge Type蓄電池產品,具備*的蓄電池科技之功能。
具有高能量、高精密度、高品質電能的產品系列。
具有體積小、重量輕、輸電效率高的特色,適用於高精密度供電產品的需要。
同樣的體質,同樣的質量,卻可提升20%的高能量輸出密度。
高能量輸出,高循環使用壽命、高功率之優點。
較適用在高功率的精密機械及高效能的UPS不斷電系統使用。
在安全的使用環境時,免保養,免加水,可重覆循環使用。
電槽外殼經超音波特殊密封,置放時不受方向、位置之限制,除依印刷字體方向置放外,亦可以倒立放置、橫向放置等各種放置方式,均不影響其安全與功能。 以特殊配方的鉛鈣合金及全自動化制造,品質穩定產品不會產生危險氣體。
精密技術配方,使用壽命長,自行放電率極低,具有優良的使用可靠度。
具有*的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的輸出發揮至。
可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。
高率放電性能優異。
深度放電後亦可回復充電。
電池於制造完成後,必須經過嚴密之容量偵測。
通過ISO9002、9001、14001認證。
通過UL安全認證。
航空運輸符合IATA/ICAO A67條款。
水路運輸符合非危險物品MG27修正類別。
公路運輸符合【Dry charge】 49CFR 171-189許可。
| 公稱電壓(V) | 公稱容量20小時(Ah) | 重量(kg) | 體積能量密度(wh/L) | 重量能量密度(wh/kg) | 內阻(mΩ) | 大放電電流5秒(A) |
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GP1245 | 12 | 4.5 | 1.66 | 81.6 | 32.53 | 40.5 | 60/90 |
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GP1272 | 12 | 7.2 | 2.4 | 93.6 | 36 | 23 | 100/130 |
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GP12120 | 12 | 12 | 3.67 | 103.5 | 39.24 | 16 | 150/180 |
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GP12170 | 12 | 17 | 5.5 | 89.4 | 37.09 | 16 | 230 |
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GP12260 | 12 | 26 | 8.45 | 88 | 36.92 | 11 | 350 |
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GP12340 | 12 | 34 | 10.48 | 103.7 | 38.93 | 11 | 380 |
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GP12400 | 12 | 40 | 12.63 | 87.6 | 38 | 8.7 | 400 |
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GP12650 | 12 | 65 | 20 | 78 | 39 | 6 | 500 |
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GP121000 | 12 | 100 | 31.2 | 95.9 | 38.46 | 4 | 800 |
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GPL12750 | 12 | 75 | 25.6 | 96.9 | 35.16 | 4.5 | 800 |
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GPL121000 | 12 | 100 | 33.5 | 95.9 | 35.82 | 3.5 | 800 |
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HR1221WF2 | 12 | 21W | 1.8 | 49.1 | 17.5 | 25 | 60/90 |
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HR1224W | 12 | 24W | 1.95 | 49.7 | 18.46 | 21 | 100/130 |
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HR1234WF2 | 12 | 34W | 2.5 | 55.3 | 20.4 | 19 | 130 |
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常用的一種是碳-鋅干電池。負極是鋅做的圓筒,內有氯化銨作為電解質,少量氯化鋅、惰性填料及水調成的糊狀電解質,正極是四周裹以摻有二氧化錳的糊狀電解質的一根碳棒。電極反應是:負極處鋅原子成為鋅離子(Zn++),釋出電子,正極處銨離子(NH4+)得到電子而成為氨氣與氫氣。用二氧化錳驅除氫氣以消除極化。電動勢約為1.5伏。 堿性干電池
鉛蓄電池 較為常用,其極板是用鉛合金制成的格柵,電解液為稀硫酸。兩極板均覆蓋有硫酸鉛。但充電后,正極處極板上硫酸鉛轉變成二氧化鉛,負極處硫酸鉛轉變成金屬鉛。放電時,則發生反方向的化學反應。 鉛蓄電池的電動勢約為2伏,常用串聯方式組成6伏或12伏的蓄電池組。電池放電時硫酸濃度減小,可用測電解液比重的方法來判斷蓄 鋰錳電池
嚴禁在UPS輸出端將中性線與地線(PE)直接連接
不允許在UPS輸出端將UPS輸出中性線直接連接到接地極或PE線,這樣雖然可以保證UPS輸出中性線基準的連續不斷,但由于TN-S系統的中性線多點接地,將會引發供電系統更嚴重的故障。
4 上游電源中性線轉換的UPS 解決方案
4.1 采用中性線重疊轉換的4極ATS轉換電路。
隨著配電系統對接地故障保護(GFP)要求越來越高,為保證GFP的正常運行,多電源的中性線必須隔離,采用4極ATS已成為必然趨勢。其中中性線重疊轉換4極ATS轉換電路(見圖7)既解決了對GFP的影響問題,又不會引起中性線中斷。而中性線先斷后合的4極ATS(見圖6)對UPS和負載設備運行尚有嚴重影響,已被現場故障所證實。因此,在UPS應用中,中性線重疊轉換的4極ATS轉換電路是佳選擇,如圖11所示。
圖11 上游采用中性線重疊轉換ATS的UPS
此外,在暫未采用接地保護GFP的配電系統或采用了GFP保護裝置但系統中只有一個ATS的場合,也可以采用圖1中3極ATS的轉換電路。
4.2 采用中性線先斷后合4極ATS 的解決方案
如果UPS上游已采用了中性線先斷后合4極ATS的轉換電路(見圖6),可考慮采用以下方案:
(1)增加旁路隔離變壓器
圖12是UPS的主輸入直接從副邊為Y型接法,中性線接地的市電變壓器電源引入;旁路輸入由同一電源的另一分路經旁路隔離變壓器引入。旁路隔離變壓器的副邊也是Y型接法,中性點接地。旁路隔離變壓器的中性線連接到UPS輸出中性線。實際上,UPS的輸出中性線是通過旁路隔離變壓器的中性線接地的。
圖12 用旁路隔離變壓器產生輸入中性線的UPS接地系統
這種接地電路的特點是:
①UPS的輸出中性線與旁路變壓器的中性線連接。旁路變壓器的中性線是通過旁路變壓器副邊產生并獨立接地,這個中性線基準不會因上游中性線轉換而斷開。而且避免了與低壓配電系統中其它負載公用中性線的情況。因而有利于UPS輸出中性線對地電壓(零地電壓)的控制;
②UPS的輸出中性線和市電輸入電路的中性線是通過旁路變壓器隔離的;
③如果UPS設備與旁路變壓器的位置距負載比較近,可以有效抑制共模噪聲,確保UPS輸出“零地電壓”較小。
圖12的電路適用于傳統有變壓器的UPS,隔離變壓器固定接在旁路電路中,因為整流器只需要3相3線電源(無中性線),仍由市電變壓器供電,在正常情況下工作于整流-逆變的雙變換方式,由市電直接供電,沒有因為增加了旁路變壓器而增加損耗。
(2)增加UPS輸入變壓器
因為無變壓器UPS的整流器也需要3相4線(包括中性線)電源,上述隔離變壓器必須同時為整流器和旁路提供3相4線電源。對于無變壓器UPS,需要增加一臺輸入
電池是否需要充電或者充電過程是否可以結束。 鉛蓄電池的優點是放電時電動勢較穩定,缺點是比能量(單位重量所蓄電能)小,對環境腐蝕性強。 由正極板群、負極板群、電解液和容器等組成。充電后的正極板是棕褐色的二氧化鉛(PbO2),負極板是灰色的絨狀鉛(Pb),當兩極板放置在濃度為27%~37%的硫酸(H2SO4)水溶液中時,極板的鉛和硫酸發生化學反應,二價的鉛正離子(Pb2+)轉移到電解液中,在負極板上留下兩個電子(2e-)。由于正負電荷的引力,鉛正離子聚集在負極板的周圍,而正極板在電解液中水分子作用下有少量的二氧化鉛(PbO2)滲入電解液,其中兩價的氧離子和水化合,使二氧化鉛分子變成可離解的一 蓄電池
種不穩定的物質——氫氧化鉛〔Pb(OH4〕)。氫氧化鉛由4價的鉛正離子(Pb4+)和4個氫氧根〔4(OH)-〕組成。4價的鉛正離子(Pb4+)留在正極板上,使正極板帶正電。由于負極板帶負電,因而兩極板間就產生了一定的電位差,這就是電池的電動勢。當接通外電路,電流即由正極流向負極。在放電過程中,負極板上的電子不斷經外電路流向正極板,這時在電解液內部因硫酸分子電離成氫正離子(H+)和硫酸根負離子(SO42-),在離子電場力作用下,兩種離子分別向正負極移動,硫酸根負離子到達負極板后與鉛正離子結合成硫酸鉛(PbSO4)。在正極板上,由于電子自外電路流入,而與4價的鉛正離子(Pb4+)化合成2價的鉛正離子(Pb2+),并立即與正極板附近的硫酸根負離子結合成硫酸鉛附著在正極上。 隨著蓄電池的放電,正負極板都受到硫化,同時電解液中的硫酸逐漸減少,而水分增多,從而導致電解液的比重下降在實際使用中,可以通過測定電解液的比重來確定蓄電池的放電程度。在正常使用情況下,鉛蓄電池不宜放電過度,否則將使和活性物質混在一起的細小硫酸鉛晶體結成較大的體,這不僅增加了極板的電阻,而且在充電時很難使它再還原,直接影響蓄池的容量和壽命。鉛蓄電池充電是放電的逆過程。 鉛蓄電池的工作電壓平穩、使用溫度及使用電流范圍寬、能充放電數百個循環、貯存性能好(尤其適于干式荷電貯存)、造價較低,因而應用廣泛。采用新型鉛合金,可改進鉛蓄電池的性能。如用鉛鈣合金作板柵,能保證鉛蓄電池小的浮充電流、減少添水量和延長其使用壽命;采用鉛鋰合金鑄造正板柵,則可減少自放電和滿足密封的需要。此外,開口式鉛蓄電池要逐步改為密封式,并發展防酸、防爆式和消氫式鉛蓄電池。
公司長期為代理品牌有“沈陽松下蓄電池、湯淺蓄電池,德光陽光蓄電池,山特蓄電池,賽特蓄電池,德國松樹蓄電池,蓄電池,OTP蓄電池”,多年來服務于稅務、石化、電力、交通、郵政、電信、金融、證券、學校、工礦等多個領域;本公司作為北京蓄電池*羊,公司秉承著“客戶至上、誠實守信、”的原則,建立起了*、高品質、規范的客戶服務體系。長期為海南陵水黎族自治區稅務局、浙江鎮海石化集團、北京電力公司、河北市政路橋公司、中國移動山東煙臺分公司、民生銀行浙江分行等國內企業服務服務,為他們解決了電源方面的服務、內蒙中國移動、大唐電力集團、哈藥集團、貴州水電、武鋼鄂州分公司等各大企事業單位供應各品牌蓄電池,一手的供貨渠道,價格優勢明顯,客戶反映良好...
UPS中性線基準從市電輸入電源的中性線取得是比較經濟的方法,但UPS的中性線基準依賴于市電輸入電源中性線的基準。當UPS上游電源轉換采用中性線先斷后合的4極ATS,或UPS上游低壓進線柜和UPS交流輸入配電屏采用4極斷路器時,就可能引起UPS系統的中性線基準斷開,導致UPS和負載設備的工作異常。
3.2 UPS輸入中性線斷開的危害分析
(1)中性線長時間斷開
中性線長時間斷開是指在正常供電的情況下中性線長時間的斷開,而三個相線仍然正常連接和供電,即通常所說的“斷零”。“斷零”會使負載側中性點偏移和三相電壓不平衡,負載較輕的一相電壓升高,負載較重的一相電壓下降,造成負載工作異常,甚至導致單相負載設備燒壞。
此外,“斷零”對UPS的危害有:
①導致需要三相4線電源供電的整流器和其他部件的運行異常
②導致UPS邏輯電路的參考點丟失
在UPS控制電路中,中性線接地基準是用作UPS邏輯電路的參考點的,如果系統在運行時,中性線接地基準斷開,將會產生瞬變電壓,導致UPS 檢測電路出現錯誤,例如,UPS誤認為輸出電壓過高或過低而轉旁路,或者使UPS關機等。
③導致EMC/RFI抑制電路的功能失效
UPS和一些負載設備中的EMC/RFI抑制電路的功能只能在預定的TN-S系統下有效,中性線基準斷開后,配電系統的瞬變將可能超過EMC/RFI的抑制能力,因而影響UPS的正常運行。
④導致UPS輸入和輸出供電系統從TN-S轉換到IT系統
由于UPS的輸入中性線斷開,UPS輸出的中性線接地會丟失,因此使UPS輸入和輸出供電系統均從TN-S轉變為IT系統。這不符合YD/T5040《通信電源設備安裝工程設計規范》的要求。因此,當負載出現相間短路或接地短路故障時,由于故障電流較小,不會使斷路器斷開。雖然*次短路故障可以不斷開電源,但由于原TN-S系統一般無絕緣監測和告警設備,因此存在更大的潛在危害。
(2)中性線瞬時中斷
當UPS上游市電和發電機電源轉換采用先斷后合4極ATS時,UPS輸入中性線會出現瞬時中斷,中性線瞬時中斷與“斷零”不同,“中性線與相線轉換極同時動作的4極ATS”在轉換過程中相線和中性線同時斷開和同時接通,不存在使負載側中性點偏移和三相電壓不平衡的問題,但會使UPS的輸入和輸出中性線接地基準斷開。同樣,“中性線后斷開,先閉合的4極ATS”也只存在UPS的輸入和輸出中性線接地基準斷開的問題。UPS輸出中性線不是斷線,UPS的逆變器仍然可以產生中性線,只是中性線沒有接地。