其他品牌 品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
GMP蓄电池PM100-12 12V100AH安装报价
面议GMP蓄电池PM90-12 12V90AH含税报价
面议GMP蓄电池PM80-12 12V80AH项目报备
面议GMP蓄电池PM70-12 12V70AH网点销售
面议GMP蓄电池PM65-12 12V65AH规格及型号
面议GMP蓄电池PM38-12 12V38AH全国报价
面议GMP蓄电池PM33-12 12V33AH支持报备
面议GMP蓄电池PM31-12 12V31AH免费安装
面议GMP蓄电池PM26-12 12V26AH三年保修
面议GMP蓄电池PM24-12 12V24AH质保三年
面议GMP蓄电池PM17-12 12V17AH上门安装
面议GMP蓄电池PM12-12 12V12AH包含安装
面议中商国通MCA蓄电池FC12-120 12V120AH质保
中商国通MCA蓄电池FC12-120 12V120AH质保
蓄电池的设计和生产工艺决定了蓄电池组的固有可靠性,蓄电池组的使用维护则是保证蓄电池组可靠性基础。通过UPS电源维修工作中的统计可以得出这样的结论:对于后备式UPS电源,由蓄电池引发的故障超过了总故障的50%;对于在线式UPS,因为它的电路设计合理,特别是随着科学技术的发展,大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,并且所配置的后备容量都比较大,因而由电源而引发的故障很少,相比之下由电池组所引发的故障上升到60%以上。
中商国通蓄电池 通过UPS电源维修工作中的统计可以得出这样的结论:对于后备式UPS电源,由蓄电池引发的故障超过了总故障的50%;对于在线式UPS,因为它的电路设计合理,特别是随着科学技术的发展,大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,并且所配置的后备容量都比较大,因而由电源而引发的故障很少,相比之下由电池组所引发的故障上升到60%以上。可见,正确使用和维护好蓄电池是延长蓄电池组寿命、降低UPS电源故障率的关键因素。
“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强。你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。
中商国通蓄电池 为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟内将蓄电池充满。这被称之为高负荷充电,相比较低负荷充电而言,高负荷充电的电池板更薄、数量更多,但是,高负荷蓄电池的使用寿命往往更短。
在选购UPS蓄电池时还会有许多其它因素需要考虑,比如说平均寿命、电压规范、前端控制、附带成本及其它一些考虑因素。此外,数据中心经理们还要考虑到其它一些潜在的问题,比如说电池密封和内部连接等问题。
正确地安装、运行和维护蓄电池
错误的安装及维护会缩短蓄电池的使用寿命。所谓良好的维护措施,就是要给蓄电池提供良好的通风条件,温度尽可能控制在77华氏度左右,同时确保到达所有电池组中蓄电池的空气温度都在3华氏度左右,此外,还应该确保电池组中的一些蓄电池的老化速度不会比其它电池快太多。
这是为什么呢?将不同使用时间和内电阻大小不同的蓄电池混合使用会加速其老化过程。对蓄电池进行定期检查可以解决诸如注液电池连接松散及密封不良等多种问题,而这些问题会导致设备被腐蚀,甚至是酿成火灾。
中商国通蓄电池 此外,数据中心管理者们还应该随时关注蓄电池的放电状态。如果一台空电池在48小时内没有被充电,这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题,而过度放电也会降低蓄电池的使用寿命。
对UPS蓄电池容量进行监测
受到腐蚀等因素的影响,蓄电池的内电阻会逐渐增大,当其增加量达到30%之后,就该对其进行替换了。通过容量测试,这个问题很容易被发现,就像大多数制造商所讲的那样,当一台蓄电池容量降到它原始容量的80%之后,就应该更换了。用户在对其蓄电池性能和容量进行测试时,应该基于IEEE标准,是IEEE1180或IEEE450.
定期充放电
UPS长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,则会造成蓄电池因储存过久而失效报废。这主要表现为蓄电池内阻增大,严重时内阻可达几欧姆。在室温(20%3)下,存储一个月后蓄电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的使用容量则变为额定容量的80%.如果储存温度升高,它的可使用容量还会进一步降低。因此建议用产每隔一个月有意的中断市电输入,让UPS工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载额定输出的30%左右时放电10分钟即可。
中商国通蓄电池 减少深度放电
蓄电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。当UPS因蓄电池电压过低而自动关机时,蓄电池被放电的深度就比较深。实际应用中减少蓄电池深度放电的方式是:当市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电时,当UPS电源报警时,说明蓄电池已处于深度放电状态,应立即进行应急处理,关闭UPS.如果不是迫不得已,一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自动关机。
利用电谷时充电
对于UPS长期处于市电低电压供电状态或频繁停电的用户来说,为防止蓄电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用用电谷时(如深夜时间)对蓄电池充电,以保证蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般蓄电池被深度放电后,再充电之至额定容量的90%至少需要10-12h.尽量使蓄电池处于充足电状态。
减少深度放电
蓄电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。当UPS因蓄电池电压过低而自动关机时,蓄电池被放电的深度就比较深。实际应用中减少蓄电池深度放电的方式是:当市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电时,当UPS电源报警时,说明蓄电池已处于深度放电状态,应立即进行应急处理,关闭UPS.如果不是迫不得已,一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自动关机。
利用电谷时充电
对于UPS长期处于市电低电压供电状态或频繁停电的用户来说,为防止蓄电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用用电谷时(如深夜时间)对蓄电池充电,以保证蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般蓄电池被深度放电后,再充电之至额定容量的90%至少需要10-12h.尽量使蓄电池处于充足电状态。
注意充电器的选择
UPS用的免维护密封铅酸蓄电池不能用可控硅式的快速充电器进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既瞬时过流充电又瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使蓄电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS时,注意不要将蓄电池电压过低保护工作点调的过低,否则在充电初期容易产生过流充电。选用既具有恒流又有恒压的充电器对其进行充电。UPS电源市场将现三大走势
2010年,中国经济快速复苏,GDP增长达到10.3%,在经济快速增长的促进下,工业生产和投资出现了反弹增长现象,2010年规模以上中国电子信息产业销售收入7.8万亿元,增长29.5%;其中处于成熟稳定发展行业的UPS电源市场销售量也较上年有大幅的提高。根据赛迪顾问统计,2010年中国UPS市场共计销售180.54万台,同比增长率为10.4%,销售额为34.77亿元人民币,同比增长10.2%。从整体市场来看,2010年中国UPS市场呈现以下特点:
市场均价下降不明显:一直以来,UPS市场的平均价格呈现持续下滑趋势,然而2010年,中国UPS市场的产品均价下滑幅度很低,这主要是受到产品结构调整和原材料价格上涨因素的影响。在UPS中小功率市场,产品的利润空间不大,价格下降空间原本就不大,而随着行业用户对产品容量和性能要求的提高,20-80KVAUPS产品需求越来越多。
分销市场仍然占据主导地位:分销市场的主体主要包括UPS经销商和行业代理商,而这里的UPS经销商包括专业电源商和IT渠道商。从2010年,中国UPS市场渠道分布来看,分销的*仍然超过50%,是UPS销售的主要渠道。随着国内经济的快速发展、电力能源严重紧缺、IT应用进一步的普及,以及大众消费电子领域的迅速崛起,中低端市场客户的需求总量很大,虽然中低端市场需要面对相对比较分散的客户群,但相对于淡旺季明显的行业采购市场,中低端需求没有明显的季节性波动,需求相对稳定。
国产品牌竞争力提高,竞争环境更加规范:2010年是国产主力品牌竞争力水平整体提高的关键年,随着本土企业的转型提升,企业内部管理更加的科学和有序,未来中国UPS市场的竞争环境将会越来越规范化和良性化,而很多产品品质和服务无法保证的不成规模的厂家将会逐步地被市场所淘汰。
当市电电网供电正常时,它首先将滤波后的交流电整流成直流电,电源中的逆变器在脉宽调制(PWM)控制信号的作用下,将直流电变成(被功率放大的脉宽调制)驱动电源信号,再经逆变器的输出滤波器重新变成我们所需要的正弦波电压来向负载供电。当市电异常时,变为由直流系统向本电源提供220VDC的直流电,然后再逆变成220VAC的交流电,向负载供电。
另外在直流输入端加有反向电路,这样保证了UPS主机与直流屏之间的隔离,这样就充分保证了备用电源的可靠性,UPS电源的可靠性,进而保证了UPS电源能够有不间断纯净交流电的输出,给负载提供了可靠的电压源。因为本电源为在线式设计,没有切换时间。
电池型号 | 额定电压 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
FC12-9 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-10 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 9 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
FC12-18P | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | l1 | B | M5x16 |
FC12-20T | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B | M6X20 |
FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | b | M5X16 |
FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | L7 | A | M6X20 |
FC12-38AQ | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.3 | L6 | B | M6X20 |
FC12-42QP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L3 | B | M5X16 |
FC12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | A | M6X20 |
FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | T3 | A | M6X16 |
FC12-56AQ | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | L9 | A | M6X20 |
FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A | M8X20 |
FC12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | L9 | B | M6X20 |
FC12-75AQ | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22 | L11 | A | M8X25 |
FC12-80BP | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L4 | A | M8X20 |
FC12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26. | L13 | A | M8X30 |
FC12-95QT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.5 | T5 | A | M8X16 |
FC12-100AQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 29 | L12 | B | M8X30 |
FC12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8X16 |
FC12-120AQ | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 23.3 | L12 | B | M8X30 |
FC12-145AQ | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 236 | 41.4 | L17 | C | M8X30 |
FC12-145AT | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 217 | 41.4 | T4 | C | M8X16 |
FC12-150AQ | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | L16 | A | M8X30 |
FC12-160AQ | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.3 | L17 | C | M8X30 |
FC12-160AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.3 | T4 | C | M8X16 |
FC12-180AQ | 12 | 180/10HR | 500 | 208 | 212 | 239 | 55.8 | L17 | C | M8X30 |
FC12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.2 | T5 | C | M8X16 |
FC12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.5 | L17 | C | M8X30 |
FC12-220BT | 12 | 220/10HR | 520 | 269 | 203 | 209 | 68 | T5 | C | M8X16 |
FC12-250AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 70 | T5 | C | M8X16 |
铅酸MCA蓄电池已发明有一百多年了,一百多年铅酸MCA蓄电池有着很大的发展与应用。目前市场上应用的铅酸MCA蓄电池有:普通、密封、免维护式等,由于铅酸MCA蓄电池经济实用等优点,至今仍在大量广泛应用,占市场量的70%以上,各行各业都在应用。但由于铅酸MCA蓄电池的特性、结构、材料、生产环境、工艺及使用保养维护等因素,据有关资料统计,铅酸MCA蓄电池过早失效而报废的现象,75%以上都是由于铅酸MCA蓄电池极板上形成不可逆硫酸铅盐铅化、自放电、活性物质失效及脱落的原因,而这三大难题一直是困挠铅酸MCA蓄电池行业难于攻克的顽症,至今还没有解决这三大难题的好办法。如普通铅酸MCA蓄电池设计寿命为2-3年,而往往实际使用只一年我时间或更短时间,免维护铅酸MCA蓄电池设计寿命为7-15年,有的制造出来由于贮存时间过长,未经使用就已失效报废,远远短于预期使用寿命,导致能源的浪费及应用的经济效益。ups不间断电源主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。在我们的生活中也会接触到它,比如:我们的冰箱就会使用到它,所以对于我们每个人来说,它并不是陌生的,只是我们对于它的认识还不够,现在我们就一起来看看吧。
深度分析UPS不间断电源测试技巧
UPS电源的测试通常分为动态测试和稳态测试。动态测试一般是在负载突变时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。下面华益特带你深度分析四项UPS电源测试技巧:
(一)观察波形,选择空载和满载情况下,观测电压波形是否正常,测量输出电压波形的失真度。一般用失真度测量仪测量的输出电压总谐波小于5%。
(二)UPS输出电压
当UPS电源逆变器的输入直流电压变化正负15%,输出负载为0-100%变化时,其输出电压值应保持在额定电压值正负3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高;
当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值的正负3%的范围内;
当输入电压为额定电压90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为为100%负载时,其输出电压应保持在额定值正负3%的范围内,其相位差应保持在4度范围内。
(三)UPS的效率,大多数UPS只有在50%-100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载是,其效率就急剧下降厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载条件下的效率。用户选型时选择效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化正负15%时的效率。
一、铅酸MCA蓄电池的基本结构及特性
铅酸MCA蓄电池主要壳体、正负极板、隔板,电解液在电场作用下将电能转变为化学电能贮存,又将化学电能转为直流电能,并可反复进行数次充放电循环的一种装置,电化学反应式为:
上式可知铅酸MCA蓄电池是一个复杂的电化学反应体系,铅酸MCA蓄电池性能寿命长短取决于制造正负极板的材料,工艺环境、活性物质纯度组合构成及使用环境和维护等有很重要的影响。
二、铅酸MCA蓄电池正负极板(电极)中活性物质与容量重要关系
1、由于铅酸MCA蓄电池容量的多少与正负极板中能参加电化学反应的活性物质的数量面积有重要关系,这里所讲活性物质量指的是能参加可逆性电化学反应的真实表面积,而不是几何尺寸的计算面积。当铅酸MCA蓄电池加入电解液后,正负极板都在电解液(硫酸)的浸泡之中,一部分电解液中的硫酸被正负极板吸收,正负极板表面全是硫酸铅。
而正负极板在电场的作用下,正极板的表面形成致密的二氧化铅,而负极板的表面形成致密的纯铅,其正极板形成的二氧化铅越致密铅酸MCA蓄电池容量就越大。因此,在常规的充放电过程中,正负极板在充电时得到二氧化铅和纯铅,放电后正负极板形成硫酸铅,其活性物质应是迸性的,可相互换置的离子结构的活性物质才对电化学反应有效。
按规定规格标准生产制造的任何一种额定容量的铅酸MCA蓄电池,在常充电下其铅酸MCA蓄电池的容量应在额定容量的95%以下,说明其铅酸MCA蓄电池不合标准,其原因有制造材料、生产工艺、环境、产品贮存时间过长其活性物质老化失效等原因。
三、极板酸化,自放电、活性物质脱落与铅酸MCA蓄电池失效
1、极板硫化:所谓硫化是指正负极板上形成不可逆硫酸铅盐化组成一层白色粗粒结晶的硫酸铅而言。这种结晶体很难在正常的充电时消除,硫化的形成程度与铅酸MCA蓄电池容量有很大的关系,硫化越严重,电容量越少,直至报废,极板硫化的因素很多,主要是铅酸MCA蓄电池贮存时间过长,因为极板在化成处理时活性物质表面存在硫酸,导致活性物质表面的硫酸铅老化后失去电离的作用。铅酸MCA蓄电池带电搁置时处于放电状态,放电后未及时给电池充电,电解液密度过高或不纯,都会使正负极板中活性物质的表面形成不可硫化。所以,硫化是导*板活性物质失效报废的主要原因。
2、自放电,是指铅酸MCA蓄电池内电自行消耗,一般认为每昼夜容量下降不大于2%,就认为正常,因铅酸MCA蓄电池本身有自放电缺点,如果每昼夜容量下降大于2%时,那就是有故障了,自放电原因主要有:生产制造中材料不纯(如含锑过高或其它有害杂质),电解液中含有害杂质(铁、锰、砷、铜等离子),正负极板硫化后极隔板孔隙堵塞,导致铅酸MCA蓄电池内阻消耗增大,都有导致铅酸MCA蓄电池产生自放电的原因,所以,要求电解液必须是硫酸,水必须是蒸馏水或去离子水。随着电力系统的飞速发展,各地区对电网安全经济运行都提出了更新更高的要求,这就需要不断完善和提高电力系统的自动化水平,而为了使该系统中诸如计算机、RTU、VQC和变送器等设备能够安全可靠地运行,就需要有UPS不间断电源做保障。但是,由于许多用户缺乏对UPS性能的了解,造成使用不当,故障率较高,所以,市场上迫切希望能有一种既能符合电力系统的要求,又便于使用和维护的电力UPS,以弥补普通UPS的不足。
SW系列电力UPS是为了适应当今电力系统飞速发展的要,按照电力工程系统的要求开发生产的一种电力电源。它主要适用于电力系统的电厂、电业局、变电站、配电室等场所,为了保证其数据采集、无线通讯和计算机等设备的安全运行,提供可连续用的电源,以备市电的不稳定及断电。由于它具有一些比较特殊的性能(如可分别在只有交、直流输入的情况下启动,直流输入电压为DC220V/DC110V等),使之成为一种普通UPS电源不可替代的电力电源。本产品在设计上采用了高频技术(工频)、输入功率因数、DSP数控技术等,具有较完善的保护功能(过流、过压、过热、输出短路、频率异常等),较宽的交、直流输入范围和非线形带载能力。另外SW系列电力电源还具有RS-232接口,可与计算机联网,便于实现远程监控。