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蓄电池连接线的要求
欧斯盾12v200AH工业蓄电池欧斯盾蓄电池安装与维护蓄电池衔接线不要用开口铜鼻子,要用孔型铜鼻子,开口铜鼻子不如孔型压接结实,简单掉落;衔接线要用软铜线,不要用硬铜线,硬铜线有时因为吃着劲,其时紧固了,时刻长了会松动,形成端子处衔接不良,在必定的条件下能够端子处拉弧或热量*,结尾招致着火;衔接线要用长度共同的同一标准导线,不然电阻不共同,长期使用,会发作充电时有的UPS 蓄电池已充溢,有的UPS 蓄电池还没充溢,然后招致已充溢的UPS 蓄电池过充,水分从安全阀溢出,电解液浓度变大,长时刻会腐蚀极板,招致蓄电池共同性变差.蓄电池出现鼓包变形现象 蓄电池出现鼓包变形现象电池寿命编辑
高频UPS又称模块化高频UPS,这种UPS电源主要采用采用抽屉式高智能模块化设计,可通过增减柜内UPS模块来满足功率输出输入及可靠性要求,具有大大的的弹性,实现性价比。具有易插拔功能,不仅可以通过增减机柜内的模块来满足功率输出及可靠性要求,只要冗余允许还可以在线进行维护,实现零维修时间。采用全数化控制技术,集中了当今电力电子和自动控制领域*的技术成果,是UPS行业技术革命的一块里程碑。
高频UPS电源有体积小,重量轻;对市电电压波动的适应能力较强;可以使用市电输入功率因数达到0.99以上,使市电输入电流的谐波含量小于5%,对市电电网的污染小,可以消除可闻噪声(包括电噪声和机械噪声)等优势。
高频UPS必须采用可以在20kHzUPS中工作的高频IGBT,这种IGBT价格贵、货源少,有严格的电压、电流工作区域,抗冲击能力差,可靠性低,故障率高。
从设计原理方面来讲,其模块本身就是一台UPS电源,包括整流器、静态旁路开关及附属的控制电路等。模块化大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,其可热插拔性能够大大缩短系统的安装和修复时间。可见,模块化UPS的系统结构弹性,功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出,使投资规划实现“随需扩展”,让用户随业务发展实现“动态成长”,既满足了后期设备的随需扩展,又降低了初期购置成本。用户在预计UPS电源容量时,时常会出现低估或高预计等情况,模块化UPS有效地解决以上问题,帮助用户在未来发展方向尚不明确的情况下分阶段进行建设和投资。当用户负载需要增加时,只需根据规划阶段性的增加功率模块。
模块化UPS可以根据当前的业务需求进行配置,并且能够在以后添加更多的模块。这种系统的优化能力显著降低了总拥有成本。模块化设计在重新配置功率以满足不断变化的业务需求方面,提供了大大的的灵活性。在安装、升级、重新配置或移动模块化系统时,其独立组件、标准接口以及简单的操作既节省了时间又节省了费用。
劲博蓄电池型号规格:
编号 | 型号 | 规格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
19 | HSE55-12 | 12V55Ah/10HR | 229*138*228 | 17.5 |
20 | HSE65-12 | 12V65Ah/10HR | 349*166*174 | 21.0 |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260*168*228 | 21.7 |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260*168*228 | 26.5 |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328*173*229 | 27.4 |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328*173*229 | 29.5 |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406*174*233 | 35.2 |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484*168*240 | 44.5 |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523*241*245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170*72*229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172*108*367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168*149*367 | 20.5 |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210*175*367 | 28.4 |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241*172*367 | 32.8 |
即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样, 这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小系统的可靠性,是非常烦人的事情。
UPS是用于关键负载的不间断电源。在电信和数据中心,一般采用双变换UPS,以满足可靠性和功能性的要求,双变换UPS将交流输入电源进行整流/逆变两次电力变换,输出高质量交流电,关键负载不会受到市电各种干扰的影响。但是,两次电力变换的损耗较大,降低了UPS系统的效率。
随着IT技术的发展和IT设备功率密度的增加,数据中心总功率和UPS的损耗不断增加,高额的运行费用已成为运营企业的沉重负担。为此,对UPS的效率提出了更高的要求。近年来,虽然双变换UPS的系统满载效率已达94%左右。但UPS系统的损耗仍然十分可观。例如,在小容量数据中心中,假设负荷功率约为100kW,UPS的功率损耗为6kW,一年损耗的能量为52560kWh。许多现代大型的数据中心的负荷还要大得多,UPS的损耗将按比例增加。
此外,为了满足可维性和故障容限的要求,数据中心常常采用并联冗余UPS和双母线UPS。因此,UPS单机的负载率很低。假设N=1,单机UPS大负载率,理论上N+1并联冗余UPS为50%,2N双母线系统为50%,2(N+1)双母线系统为25%。实际上,N+1并联冗余UPS的单机UPS的负载率为30%~40%,2N双母线系统为30%~40%,2(N+1)双母线系统为15%~20%。在如此低的负载率下,UPS的系统效率将会从满载时的90%的范围下降到80%的范围。
在这种情况下,采取适当措施进一步提高UPS系统的效率是非常必要的。例如,可以采用高效率UPS设备(无变压器UPS或模块化UPS)和高压直流供电系统等。还可以通过改变UPS的运行策略,采用经济运行方式,节能效果更佳。具有经济运行方式的UPS称为“经济模式UPS”。
所谓经济模式UPS,实际上是在市电质量很好时,UPS采用市电直接为负载供电。从而获得的供电系统效率,达到节能的目的。当市电故障或质量下降时,UPS转换为双变换方式,以满足负载对电能质量的要求。经济模式UPS技术适用于单机UPS、并联冗余UPS和双母线UPS。采用经济模式UPS是数据中心节能的重要措施。美国绿络联盟(TGG)提出的数据中心成熟模型(DCMM)电源部分明确建议采用经济模式UPS。
UPS的经济运行方式还有其他名称,例如节能方式、节能系统(ESS)、高效率方式,VFD方式等,本文采用传统的术语“经济方式”(Ecomode)和“经济模式UPS”(Ecomode UPS)。本文阐述经济模式UPS的工作原理和性能,分析经济模式UPS高效率和高可靠性,讨论经济模式UPS实施方法和应用考虑。