美陽蓄電池6-GFM-15 12V15AH詳細參數
美陽蓄電池6-GFM-15 12V15AH詳細參數
美陽蓄電池6-GFM-15 12V15AH詳細參數
產品特點:
本系列產品采用膠體蓄電池沖劑公司周邊專有技術,產品性能*:
1.長周期壽命
采用特殊陽極合金,石灰石多元合金比傳統鉛鈣合金耐蝕性強,采用特殊鉛化合物配方設計,深循環性能優良。 周遭,
循環壽命是*的。
2、大電流放電性能*。
比動力高,啟動能力強,爬升能力強。
3.高低溫性能
可在-40℃至50℃的環境溫度下正常使用.
4.安全可靠
超殼體設計,抗震,抗沖擊,密封可靠,無泄漏。
有關在地鐵系統的UPS機房中、所觀察到因機房運行環境不理想,并可能留下故障隱患。由此可能造成的故障隱患有:因電力電纜受潮、發霉而形成絕緣耐壓強度下降;由于在印刷板的接線柱之間形成的”絮狀撘接物”而可能產生的”拉弧性的短路”故障隱患;因機柜底部的安裝施工殘留殘屑、可能被強制風冷氣流帶入機柜的故障隱患;由于控制板”積灰”過多而留下的“誤動作“/接觸不良等故障隱患。顯然,所有這一切、在UPS機房的日常維護操作中、均應盡可能地設法予以消除。
為了能盡可能地降低由于UPS機房運行環境不良而誘發的故障幾率,有如下建議供用戶參考:
a)合理地安排地鐵系統的UPS機房的施工方案:如果在前期安裝階段、出現UPS長時間”不開機”使用的情況時,請暫不要”開拆”它的包裝儲存箱。其原因是:在機房的前期施工階段、有可能出現”高溫、高濕、多塵”的惡劣環境,易造成設備的受潮、霉變等污染。此外,在機房的基建施工中、宜避免交叉施工,以防過多的現場加工的粉塵“侵入”機器內部。
產品特征:
1.免費維護
*的氣體重組技術,必須不進行再水化維護,減少家庭用戶的麻煩。
2.高安全性和可靠性
自動打開和關閉閥門,防止內部和外部空氣的損壞被吸入電池性能的電池中,并且可以防止內部由于諸如充電壓力之類的氣體而進入內部。
電池異常損壞。全密封電池在正常漂浮下不會有電解質和酸霧,對人體無害。
3、低自放電率
采用優質鉛鈣合金,降低電池自放電速率,環境溫度20℃m。太陽電池不需補充能量,6個月內即可使用。
4.適應環境能力
可以采用狹長形結構、正、負極接線和排氣孔位于電池的前部,安裝、維護、測量方便,節省空間,中樞排氣系統將蓄電池內部產生的氣體集中排出蓄電池室外,提高了系統的可靠性和安全性。廣泛應用于通信、電力、儲能、UPS/EPS等領域;特別適用于19吋、23吋標準電源柜。
UPS不間斷電源的備用時間的長短是由什么決定?是由UPS不間斷電源的儲能裝置決定的,現在的UPS一般都用全密封的免維護鉛酸蓄電池作為儲能裝置,電池容量的大小由"安時數(AH)"這個指標反映,其含義是按規定的電流進行放電的時間。相同電壓的電池,安時數大的容量大;相同安時數的電池,電壓高的容量大,通常以電壓和安時數共同表示電池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
后備式UPS不間斷電源一般內置4AH或7AH的電池,其備用時間是固定的;在線式與在線互動式UPS有內置7AH電池的標準機型,也有外配大容量電池的長效機型,用戶可以根據需要實現的備用時間而確定配備多大容量的電池。
蓄電池是UPS不間斷電源的重要組成部分,占有很大的價值比重,并且其質量的好壞直接關系到UPS的正常使用,所以應慎重選擇有質量保證的正牌蓄電池。
美陽蓄電池壽命
容量范圍(C20):100Ah—150Ah
電壓等級:12V;
設計浮充壽命:在25℃±5℃環境下,為12年;
自放電率≤2%/月;
再充電效率高,節時節能;
大電流放電性能好;
工作溫度范圍寬:-20℃~55℃
結構特點
狹長形結構設計:單體排列為2×3結構,利于散熱;
接線端子置于前部:安裝、連接、維護方便;
前部集中排氣系統:將電池內部產生的氣體排出電池室外;
電解質:呈凝膠狀態,電解液無分層、電池循環性能好;電解液密度低、減緩對板柵腐蝕,電池浮充壽命長;
凝膠劑:采用德國進口氣相二氧化硅,分散性能好,性能穩定;
極板:放射狀筋條設計、涂膏式活物質,大電流放電性能好;
隔板:歐洲進口PVC-SiO2膠體電池隔板,內阻小,孔率高,使用壽命長;
過量電解液設計:電池電解質載液量高,充滿極板、隔板和殼體型腔,電池散熱好,不易發生熱失控現象;
電池殼體:槽、蓋加厚設計,采用抗沖擊、耐震動的ABS材料,運輸、使用中無漏液、鼓殼等危險,安全可靠。
UPS電源供電系統的“系統級”休眠技術設計
現代T4級數據中心機房UPS系統通常采用多套2(N+1)或2N雙母線結構配置來來保證供電的可靠性。
就絕大多數的數據中心機房UPS而言,不管實際營運的負載有多大,這一系統中的全部UPS均投入運行。而通常數據中心的負載是分步增長的,尤其是IDC機房,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。假設每套并機初期的負載總量僅為一臺的容量(實際往往會更低,某通信運營商的數據中心,運行一年多了,負載僅為一臺的1/4),那么四臺并機工作時每臺UPS的負載率為25%,以500KVA的12脈沖UPS為例,在這一負載率下的效率僅為85%以下,這意味著約有2*15%*500KVA*0.9=135KW的電被白白浪費掉了。更為致命的是,對于多臺并機系統而言,如此低的負載率很容易引起并機系統振蕩,導致UPS故障和系統宕機事故。