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產品簡介
SANFOR免維護蓄電池12MF-24 12V24AH原裝
詳細介紹
SANFOR免維護蓄電池12MF-24 12V24AH原裝
SANFOR免維護蓄電池12MF-24 12V24AH原裝
我司代理蓄電池產品,;如需詳細了解更多蓄電池技術參數及規格,請通過以上的聯系我;我們公司還設有經驗豐富的工程師團隊;對一些疑難解答和方案設計都有著多年的經驗。我們將熱誠為你服務!!!
應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電小; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ *配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準。 ● *自行車、紅綠警示燈等。
逆變器是EPS中技術含量高的核心部件,市電異常或火災報警時,蓄電池存儲的直流電能通過逆變器轉換成與市電相同頻率、電壓的交流電,供給重要負載。因此,EPS的應急供電質量、逆變效率、負載適應能力等多項重要指標都決定于逆變器的品質。特別是正弦波逆變系統的技術在EPS中就更為重要。同時,逆變器的可靠性也是影響EPS整機可靠性的關鍵之一。EPS的逆變器幾乎均采用了IGBT(或功率MOS管)SPWM逆變技術,但該技術與UPS、變頻調速器等應用領域有較多的不同。它主要是圍繞著過載能力、負荷的適應能力(混合負荷)供電的可靠性做系統設計的。可以這么說EPS逆變器的供電可靠性遠遠重要于逆變器的供電質量,這也是在設計思路及設計方案上不同于UPS。由于IGBT(已發展到第六代)在UPS、變頻調速器、電焊機等已得到充分的應用和發展,是一個很成熟的電力電子功率元器件。目前經常會見到關于UPS與EPS負載適應能力差別的討論,或用UPS替代EPS。其實它們的逆變控制系統的數學模型是*不同的,一般UPS是以波形電壓反饋的單閉環控制系統,因此其輸出電壓的正弦波波形及電壓的動態調整精度特好;而EPS的動力逆變器控制系統是由電壓反饋、電流反饋組成的多比環控制系統,主回路是*電隔離的,因此其輸出功率過載能力、三相的偏相運行能力、負載適應能力及適應強制工作能力特強,可靠性及高。在市電正常時,EPS會直接由市電提供負載,其負載能力僅決定于供電回路中的斷路器、轉換開關和導線的容量,一般無需討論,但市電中斷時,由EPS即刻切換由逆變器輸出提供負載,此時應急供電必須保證其負載的重要負荷正常運行,因此UPS與EPS負載適應能力的差別本質上還是其逆變器負載能力的差別。
現介紹一種單相及三相應急電源(EPS)功率主回路(已有)目前許多重要場所特別是消防泵房、噴淋系統、送風機房、排風機、消防電梯、機房照明等重要混合負荷場所的現場動力設備的供配電及控制設備的純正弦波電壓輸出的功率主回路一般均由逆變器、輸出電抗器、輸出變壓器、輸出電容器等組成。這種功率主回路有以下缺點:設備多、成本高、損耗大、分布電感大、不便于主線布置、體積大等,不利EPS整機高效率低成本的開拓。本技術是針對消防應急電源(EPS)而研制,主要集輸出電抗器、輸出變壓器于一體的正弦脈寬調制型單相及三相特殊逆變變壓器。它通過電磁原理及電子技術,使自感、互感及漏感巧妙地組合成一個特殊的漏感型逆變變壓器。在它的原邊輸入正弦脈寬調制波(SPWM)就能在副邊并上適當的濾波電容電獲得純正弦電壓(失真度≤2.6%)。它的有益效果是省去了輸出電抗器,減少了發熱器件,減少了系統的分布電感,有效地減少了EPS電源輸出的內阻,節省了不必要的銅、鐵材料(用漏感替代了電抗器)提高了整機效率,降低了成本,方便了生產裝配。
事實上,目前的SPWM逆變器中EPS上的IGBT功率器件的工作狀態優于UPS,特別是三相5KVA以上的機種,IGBT功率器件的通態損耗和開關損耗更為明顯。UPS與EPS的設計目標不同,因此負載特性存在差異是自然的,但僅為適用領域的差異,并非優劣之分。
EPS的負載具有多樣性,但多數情況下是用于應急照明和動力負載。用于照明時,燈具有白熾燈、節能燈、日光燈和高壓氣體放電燈等等。用于動力負載時,又分為提供標準正弦波備用電源的普通型和直接變頻驅動電機的變頻型等等。
SANFOR蓄電池參數/型號:
型號 | 電壓 | 容量 | 重量 | 外型尺寸(mm) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
12MF-7 | 12 | 7.0 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 101 |
12MF-12 | 12 | 12 | 4.0 | 151 | 99 | 94 | 101 |
12MF-17 | 12 | 17 | 8.5 | 180 | 77 | 167 | 167 |
12MF-24 | 12 | 24 | 9.0 | 165 | 125 | 175 | 180 |
12MF-38 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 180 |
12MF-65 | 12 | 65 | 18 | 260 | 135 | 210 | 210 |
12MF-100 | 12 | 100 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
——————目前,隨著數據處理要求的提高,應用范圍的擴大,UPS的需求發展趨勢在以下五個方面得到體現:
(1).功能方面。除了3大基本功能(穩壓、濾波、不間斷)外,要求必須具有自我監控、對外警示、集中控制、環境檢測、自動切換、聯網、對負載自動檢測、智能充電等多種實用功能。
(2).用戶性能方面。為維護用戶信息,避免斷電造成的損失,必須提高UPS系統的可用性和可靠性。
(3).電路技術方面。傳統UPS暴露出來的一些缺點,要采用可靠的措施和新的結構方案加以改善或克服,提高UPS供能的綜合指標。
(4).電路結構方面。由于用戶對可靠性和可用性要求越來越高,平均*時間要進一步提高,換句話說,就是要發現故障快,處理故障快。故障發現快的關鍵在于完善的智能化監控設備,可維護性高的關鍵在于結構的模塊化,不間斷故障處理的關鍵在于冗余結構和熱插拔功能。
(5).品種方面。在以往的一般商用UPS、變頻LIPS以及工業級LIPS基礎上,發展出符合市場需求、滿足特殊目的的型UPS,除了標準型號外,可以根據用戶的需要進行定制,適應各類實際應用環境。
UPS的發展,包含了微電子和功率電子在內的現代電子學、電磁學、光電學、電化學、元器件、涂覆和工藝等*技術的發展,在這些技術的基礎上,隨著科技的進步,UPS技術日臻完善,在不久的將來將開辟一個更新的領域。
用于消防應急照明的EPS必須符合GB17945-2000標準,其中對EPS的輸出容量是以kw為單位定義的,但實際上僅當負載功率因數為接近1時,該定義才是適當的,當負載功率因數較低時,EPS的電流輸出能力并不會增加,輸出視在
功率額定值也不會增加,因此實際選用EPS時,必須考慮負載的功率因數和視在功率,而不能僅考慮負載的有功功率。按照GB17945-2000標準的要求,EPS應能在120%負載時正常工作;當個別供電支路發生短路故障時EPS應能使該支路斷路器跳閘而不影響其他支路的正常工作。也就是說,標稱功率1000W的EPS,必須具備1200W的正常輸出能力;在局部負載發生短路故障時,EPS的逆變器必須能在短時間內以限流輸出方式輸出數倍于額定值的清除電流。由此可以看出,標稱容量相同的EPS和UPS,其逆變器實際輸出能力及工作方式是存在很大差別的。
用于動力負載的EPS必須能夠承受電機啟動時的沖擊電流,但若將EPS的逆變器容量設計的過大也是不現實的。因此各EPS廠家都給出了電機負載不同啟動方式下配用EPS容量的計算方法,其核心是保證EPS的逆變器在電機啟動時不至于過載停機。但是,為電機負載配置數倍于其額定功率的EPS既不經濟,也不合理,因為對于短時過載能力很強的逆變輸出變壓器和蓄電池而言,是能夠承受電機啟動時的沖擊的,在需要較大啟動電流的應用場合,適當加大功率器件容量以提高逆變橋的短時輸出能力,不失為一種更為合理的解決方案。實際上,用于動力負載的EPS在很大程度上具有根據用戶需求設計定制的特征,因而可以取得更合理的負載適應能力。總之用逆變器作為電源向電機及電機控制系統供電是及不合理的方案。
為合理的方案是選用“P型”EPS產品,它是采用變頻型逆變器,有效地控制了電機的V-F曲線,使起動電流得到控制,電機處于及為平滑的軟起動運行。從而大大提高了EPS選配的經濟性。這種方案的選用一般電機功率與EPS功率都可1﹕1配置。這一方案中的變頻型逆變器也可選用工控領域中的通用型變頻器加以二次開發。由于通用型變頻器的自身市場很大,因此在EPS上選用它反而能降低EPS的制造成本。因為通用型變頻器都由一些*電氣公司研制生產,技術成熟、*,選材、工藝精良,具有很高的可靠性和負載能力,并且規格齊全、價格不高。多數變頻器均允許直流供電運行,及易做二次開發用于“P型”EPS產品。選用適當容量的變頻器,合理并巧妙地設置運行參數后可以構成可靠性很高的“P型”EPS逆變器。其缺點是:只能直接用于電動機,而不能帶起他任何性質的負載。至于采用變頻器構成電機變頻驅動的EPS,其合理性更不必多說。
EPS的逆變器一般需要具備冷啟動能力(在無市電狀態下依靠*電池電力啟動或不考慮自身設備的損壞),以滿足“強制啟動”功能要求,因此不但要在蓄電池與逆變器直流母線電容間需要加裝緩沖裝置,以完成母線電容的預充電,防止過大沖擊電流導致器件損壞和直流輸入斷路器跳閘,還要求逆變器能適應較寬直流母線電壓的變化。
(4) 自動切換裝置與切換時間
為實現市電供電與逆變器供電之間的自動切換,EPS按國家標準必須是后備式的。為此自動切換裝置是EPS中*的部件,也是影響EPS可靠性的關鍵部件之一。根據EPS的輸出容量和負載要求不同,自動切換裝置可采用功率繼電器、交流接觸器、互投開關、固態開關(晶閘管)等構成。對EPS的切換時間要求具有多樣性,例如,一般消防應急照明要求切換時間小于5s,高危險區域使用的消防應急照明要求切換時間小于0.25s,為高壓氣體放電燈供電時,為保證不熄輝,則要求切換時間為數毫秒量級,為風機、泵類、卷簾門、電梯等負載供電時,根據應用要求不同,切換時間也會在數毫秒等。
EPS與UPS不同,多數應用場合對切換時間并無苛刻要求,切換時間也并非越短越好,在能滿足應用需求的前提下,適當慢一點切換可以在其他方面獲益,例如降低損耗,減小暫態沖擊,提高可靠性,避免負載可能因瞬間失電而導致工作失常等等。市電正常時EPS的逆變器一般工作于備用狀態,且有冷備份與熱備份兩種工作方式。冷備份時,逆變器僅控制部分處于工作狀態,功率部分處于加電待機狀態,但不起動;熱備份時,整個逆變器處于正常運轉狀態,但不承擔負載。當逆變器熱備份時,短切換時間基本決定于所用切換裝置的動作時間;而當逆變器冷備份時,短切換時間還要受逆變器其動時間的制約。特別是容量較大的EPS,如果起動過快,逆變變壓器和低通濾波器會產生很大的暫態沖擊,甚至可能損壞IGBT功率器件,因此逆變器一般都具備軟起動特性,且功率越大,起動越慢,大容量EPS逆變器的起動時間可達數秒之久。如果要求更快的切換時間,則只能采取熱備份工作方式,此時EPS的待機損耗自然要增加許多,整機效率會較低。
SANFOR蓄電池產品特點:
(1)粗壯的極板使電池具有更長的壽命
(2)阻燃的單向排氣閥使電池安全且具有長壽命
(3)持久耐用的聚丙烯(PP)電池槽蓋
(4)槽蓋的熱封黏結可以杜絕滲漏
(5)吸附式玻璃纖維技術使氣體復合效率高達99%,使電解液具有免維護功能
(6)UL的認證
(7)多元格的電池設計使電池安裝和維護更經濟
(8)可以以任何方位使用。豎直,旁側或端側放置
(9)符合航空運輸協會/民間航空組織的特別規定A67,可以航空投運。
(10)可以以無危險材料進行地面運輸
(11)可以以無危險材料進行水路運輸
(12)計算機設計的低鈣鉛合金板柵,大限度降低了氣體的產生量,并可方便的循環使用。
有下列兩種情況需要UPS電源的并聯:
·為了提高可靠性,采用冗余結構;
·為了增加容量。
為了提高可靠性,一般采用雙并聯者居多。在用單機時,各功能部件之間是串聯關系,任何一個環節出故障,都會造成供電系統失效,若采用雙UPS系統并聯,其可靠性可提高很多,這從理論上已得出結果,而實際中又是如何實現的呢?現以BORRI(波利)UPS雙機并聯熱備份系統為例加以說明。這種UPS從7.5kvA至400kVA均提供了逆變器備份、整流器備份和電池組備份,將整體系統的可靠性進一步提高,使系統中任何一個逆變器、整流器、電池組發生故降或進行維修時,UPS系統仍能毫不間斷地將電供給負載,以保證用戶正常用電。
這里的雙并聯不是那種常規的方法,即兩臺UPS的簡單并聯。而是從每臺UPS的結構上做了工作,將整流器(GR)并聯、電池組(IB)并聯以及逆變器并聯,下面就分別介紹一下各種工作狀態下的情況:
1.正常運行
市電供給UPS1及UPS2的整流器,整流器同時想兩組逆變器供電并向兩組電池充電,兩組逆變器處于正常運行狀態,此時可通過靜態開關自動或手動選擇由UPS1或UPS2的逆變器向負載供電
2.一路市電或一組整流器故障
這時系統將由一組整流器同時向兩組逆變器供電并向兩組電池繼續充電,兩組逆變器處于正常遠行狀態,此時可通過靜態開關自動或手動選擇,由任何一組逆變器向負載供電
3.其中一組逆變器發生故障
當其中一組逆變器發生故障時,系統自動將負載切換到另一組逆變器供電,兩組整流器也同時向兩組電他組供電,使逆變器不間斷地繼續供電。
4.一臺UPS的充電器GR和另一臺UPS的逆變器發生故障
這時一組UPS的整流器同時給兩組電池組充電,并且給一組逆變器供電,以保持供電的繼續
5.兩組整流器同時故障
當兩組UPS的整流器同時故隨時,就由其中一組逆變器繼續供電,即使這時有一組逆變器也出了故障,還有另一組逆變器可繼續供電,仍能保證負載正常工作下去。