FirstPower蓄电池LFP1275 12V75AH参数规格
时间:2020-08-17 阅读:389
FirstPower蓄电池LFP1275 12V75AH参数规格
FirstPower蓄电池LFP1275 12V75AH参数规格
深圳市一电电池技术有限公司成立于1993年,是阀控式免维护铅酸蓄电池的生产及技术的者。经过持续、稳定的发展,目前,公司已拥有三个分公司,分别为:惠州一电电池技术有限公司,江苏一电实业有限公司(主要生产摩托车及电动自行车电池),韶关一电实业有限公司(主要生产铅酸蓄电池极板),员工总 数1500余名(研发技术人员有100余名),生产基地面积总计超过8万平方米,是国内生产铅酸蓄电池的大厂家之一。
确定数据中心级别,遵守专业及领域规范
据有关专家介绍,按照我国国家标准,数据中心分成A、B、C三个等级。任何一个数据中心,在设计之前一定要定等级,等级由业主自己衡量数据中心重要性而定。如果网络中断会造成重大经济损失,就按照高等级建,如果不会造成很大损失,就没有必要建高等级,所以要根据业务去确定等级。
数据中心级别不明确的情况比较多,*和B级需求随时随地会发生变化。在主设备方面,*和B级实际相差不多,而在末端和空间上,在规划时要考虑到从B级改善到*的需求。
在建设规范方面,由于面向客户的不同,数据中心建设要满足的规范要求也不相同。目前我国数据中心首先要遵守三个国家规范,即GB50174-2008、GB50462-2008、D9DX009。同时,美国通信行业协会标准TIA-942也是实践中很多运营商的参考。
数据中心建设除了要遵守建筑专业规范,还要执行电力系统规范等各局部领域规范,以及按照面向互联网、金融等不同行业的特殊规范。此外,在汶川地震之后,数据中心的结构专业规范也越来越受到重视,机房自身结构抗震和承重问题同样需要注意。
机房空调、UPS、高压直流系统
机房空调:国内市场规模约29亿元,同比增长11.9%,其中大于30KW的机房空调整体比重近70%。艾默生网络能源在中国机房空调市场仍占优势,其旗下力博特、海洛斯、阿*三*加起来的*接近45%。世图兹和佳力图分列二、三位,销售占比分别达到12.2%和10.9%。
UPS:国内市场规模超过35亿元,市场集中度继续增加,前五名企业市场总占比超过25%。伊顿电源、施耐德电气、艾默生网络能源三家仍处于UP梯队,科华、科士达、易事特等紧随其后,华为、中兴等通信*未来可能择机进入。
高压直流系统:截至11月底,中国电信全网240V直流电源系统达251个,总供电容量超过10万安培。高压直流供电系统市场仍处于起步阶段,艾默生网络能源、科华恒盛、中达电通、中恒电气等目前处于,施耐德电气、伊顿电源等仍在观望。
公司在香港以及国内十余个省市设有分公司或办事处,同时在泰国、新加坡、加拿大、澳大利亚、法国等国家设有办事处,产品出口量达到90%以上。
FP1265A | 12 | 6.0 | 28 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.10 |
FP1270 | 12 | 7.0 | 25 |
|
|
|
|
|
| 2.25 |
FP1272 | 12 | 7.2 | 25 |
|
|
|
|
|
| 2.30 |
FP1275 | 12 | 7.5 | 24 |
|
|
|
|
|
| 2.32 |
FP1285 | 12 | 8.5 | 20 |
|
|
|
|
|
| 2.45 |
FP1290 | 12 | 9.0 | 19 |
|
|
|
|
|
| 2.65 |
FP12100A | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 | F | 2.85 |
FP12100 | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | F | 3.50 |
FP12120 | 12 | 12.0 | 19 |
|
|
|
|
|
| 3.60 |
FP12150A | 12 | 15.0 | 19 | 160 | 76 | 159 | 162 | T3 | C | 4.50 |
FP12150 | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T8 | D | 5.00 |
FP12170 | 12 | 17.0 | 17 |
|
|
|
|
|
| 5.20 |
FP12180 | 12 | 18.0 | 17 |
|
|
|
|
|
| 5.40 |
FP12200 | 12 | 20.0 | 15 |
|
|
|
|
|
| 5.80 |
FP12220 | 12 | 22.0 | 14 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | D | 6.30 |
FP12240 | 12 | 24.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.00 |
FP12240A | 12 | 24.0 | 12 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 8.10 |
FP12260 | 12 | 26.0 | 12 | 165 | 176 | 127 | 127 | T3 | D | 8.10 |
FP12280 | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.80 |
输入功率因数和输出功率因数是由信息产业部制定的UPS通信行业标准《YD/T1095-2000通信用不间断电源――UPS》,其中有两处与功率因数有关的概念。
在1987年《GB7260-87不间断电源设备》标准中,对“负载功率因数”有如下定义:理想正弦波电压情况下,有功功率对视在功率之比。并在之后的技术要求中规定,在正弦波条件下,负载功率因数为0.7~0.9(滞后),额定为0.9。
在1993年《GB/T14715-93信息技术设备用不间断电源通用技术条件》标准中也提出了负载功率因数的概念,并在术语部分做出与1987年标准相同的解释。但在之后的技术要求中,负载功率因数的指标定为0.8。
这两个标准中,“UPS功率因数”的概念还没有出现,只对UPS负载的功率因数提出了不同的要求。这可能和当时UPS的应用不多,国内对UPS的各项技术掌握不够全面有关。
UPS作为供电系统中的中间环节,它本身具有双重身份:对于上一级供电设备(电网),它是一个交流负载;而对于下一级负载,它是一个交流电源,是电网的一部分。
如果把UPS与UPS的负载当成一个整体,作为上一级电网的交流负载出现时,它的功率因数由两部分决定:UPS负载的功率因数和UPS的电路结构形式。这时的功率因数,我们现在叫做“UPS输入功率因数”。后备式和在线互动式UPS的输入功率因数等于UPS输出负载的功率因数,他们本身不产生附加的功率因数失真。传统双变换在线式UPS由于输入侧的变换器是整流滤波电路,它的输入功率因数较低,小于0.8,并且和UPS输出端的负载性质无关。双变换式UPS附加有源功率因数校正电路(PFC)后,输入功率因数可达0.99,且不受UPS输出端负载性质影响。
蓄电池性能
l 当蓄电池室内温度在-10℃~+45℃时仍能满足直流负荷供电要求,使用的温度为5℃~30℃。
l 蓄电池结构保证在使用寿命期间,不得会渗漏电解液。
l 蓄电池具有优良的防酸及排气性能,当压力超过正常值时应可靠排气,压力恢复正常值时可靠密封,无论在任何情况下排出的气体不含酸雾。
l 蓄电池在-30°C和65°C时封口剂无裂纹及溢流。
l 蓄电池自放电率每月不大于4%。
l 蓄电池的密封反应效率不低于95%。
l 蓄电池外壳无变形,裂纹及污迹,极性正确,正负极性及端子有明显标志,方便用户连接,正极板厚度大于4.5mm。
l 电池电压均衡性一组蓄电池在浮充状况下任意两个电池的电压差低于50mV。
l 蓄电池除安全阀外,能够承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在使用期间安全阀自动开启闭合,闭阀压力在1kPa~10kPa范围内,开阀压力在10kPa~49kPa范围内。
l 两个蓄电池之间连接条的压降,每100A低于4mV。
l 蓄电池以30I10的大电流放电1min,极柱不会熔断,外观不会出现异常现象。
l 13蓄电池封置90天后,其荷电保持能力不低于80%。
l 14.蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。蓄电池用0.3I10电流连续充电160h后,其外观应无明显变形及渗漏。过充电寿命不低于210d。
另一个概念,“输出功率因数”也出现了在电气性能技术要求中给出指标:输出功率因数≤0.8。并在输出功率因数的试验方法中提到:“调节非线性负载的输入功率因数在小范围内变化,由电力多功能分析仪测得非线性负载的输入功率因数应符合技术要求的规定,并使得UPS输出达到额定容量,UPS能正常工作。”显然在这里测得的数据是UPS负载的功率因数,这个数据的范围是用来衡量UPS输出能力大小的。
首先,功率因数这个概念是针对负载而言的,非线性负载中,电流和电压出现相位差φ,导致负载和电源间吞吐互换的无功功率,功率因数cosφ反映了负载从电源中获取有功功率的能力。对UPS来说,UPS的输入功率因数反映了UPS从电网中获取有功功率的能力,也可以衡量UPS对电网的污染程度。功率因数越大,获取有功功率的能力越强,对电网的污染程度越小。
UPS的“输出功率因数”这个概念是衡量UPS输出能力的一个指标。显然,这里UPS是作为负载的供电设备出现的,而‘功率因数’这个概念是专为负载量身定做的,它反映的是负载的某些性质。于是我们借用‘功率因数’的概念加上‘输出’两字,来描述作为供电设备的UPS的输出能力。
例如,UPS的‘输出功率因数’的大小是由UPS负载的功率因数决定的,我们认为负载功率因数越大,它获得有功功率的能力越强,但是由负载功率因数决定的‘输出功率因数’越大,表示UPS的输出能力越小。
作为一项衡量UPS输出能力的技术指标,“由于UPS输出能力有限,不可能满足任意非线性负载的要求,约定以计算机类负载的输入功率因数作为UPS的输出功率因数指标,约定≤0.8。”这样,用一个由UPS负载性质决定,而不是由它本身决定的技术指标,来衡量UPS输出能力的好坏,而又以计算机类设备为默认的负载,那么输出功率因数≤0.8这个指标的意义不便于理解。
‘输出功率因数’是一个容易引起岐义的概念,既然UPS输出功率因数的大小由负载的功率因数决定,那么直接用‘负载功率因数’的概念来衡量UPS的输出能力更为清晰。如果使用‘输出功率因数’这个概念,就必须赋予它明确的定义。