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美阳M.SUN蓄电池6-GFM-90 12V90AH包邮
美阳能源由中国较有名蓄电池专家杨素玲女士于2001年创立,历经十余年的发展,美阳公司已成为一家集研发、生产、销售铅酸蓄电池和全胶体蓄电池产品的高科技公司,公司全胶体蓄电池技术为国内水平。公司致力于为UPS备用电源、应急照明系统、通信行业、铁路系统、电动道路车行业以及新兴能源市场(太阳能、风能等)等提供质的蓄电池产品和服务。
美阳公司取得的成功得益于创新的科技实力、高标准的设计制造水平以及完善的服务体系。公司将坚持以技术、品牌为核心,以务实、创新、进取的精神动力将企业做大做强。今天的河北美阳新能源有限公司朝气蓬勃,为迎接中国和世界飞速发展所带来的机遇做好了准备。
产品特性:
1. 免维护
*的气体再化合技术,不必定 期补液维护,减少用户使用后顾之忧。
2. 安全可靠性高
自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体 被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体造成内压
异常 使蓄电池遭到破坏。 全密闭电池在 正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
3. 自放电率低
采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下M•SUN电池6个月内不必补充电能即可使用。
4. 适应环境能力强
可在-20℃-+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候,可用于防爆区的特殊电源。
5. 方向性强
特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动,电池无论立放或卧放均不会泄漏,保证了正常使用。
6. 绿色无污染
M•SUN电池不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。 UPS(UninterruptiblePowerSystem)系统,即不间断电源系统,串联于交流基础电源与受电设备之间,在市电停电后,可继续为设备供电一段时间,同时消除市电上的电涌、瞬间过电压、欠电压和频率偏移等“电源污染”对受电系统的影响,提高供电质量。
蓄电池组是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度,而且又是整个UPS系统中平均*时间短的一种器件。因此,蓄电池组的选择直接影响到UPS系统的可靠性。
从UPS的运用环境上看,大功率UPS产品主要应用在电信、工业、金融、政府等行业及航空航天等大型数据中心。在数据中心供电系统中,蓄电池的发展有以下几个特点:
蓄电池的作用在于:当市电出现故障后,油机启动和切换的时间内支持UPS继续向负载供电。但是,由于柴油发电机的启动时间一般在10~15秒内,而电网向油机切换时间仅有几百毫秒,所以蓄电池的备电时间很短,但考虑到大电流放电的电池容量利用率低,因此,备电时间5~15分钟就足够了。
从市场情况看,从2012年开始,100KVA、120KVA、200KVA、400KVA等大于80KVA等UPS产品取得了快速增长,大功率产品已超中小功率的*。由于大功率UPS产品逐渐成为市场的主流,而且备电时间逐渐缩短,因此蓄电池的放电功率也逐渐提高。
蓄电池是通过UPS的逆变器向负载放电,由于UPS向负载供电功率是恒定的,所以电池也是恒功率放电。对于UPS选择电池,其主机容量、蓄电池功率、备电时间、电池容量等都是重要的参数。因此,UPS系统中后备电源选型方法中普遍的方法--恒功率法。
产品参数:
型号 Type | 额定电压 Namimal Voltage (V) | 额定容量 Rated Capacity(Ah) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 参考重量 Weight Approx (kg) | ||||||
20HR 1.75V/C | 10HR 1.75V/C | 5HR 1.75V/C | 1HR 1.75V/C | 长 (L) +1 | 宽 (W) +1 | 高 (H) +1 | 总 高 +2 | |||
6-FM-7 | 12 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 67 | 94 | 99 | 2.3 |
6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 151 | 67 | 94 | 99 | 2.5 |
6-FM-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 7.2 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4.1 |
6-FM-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 11.2 | 8.4 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4.4 |
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 13.9 | 12.0 | 9.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.8 |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 |
6-FM-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 14.4 | 10.8 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.2 |
6-FM-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 16.0 | 12.0 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.4 |
6-FM-22 | 12 | 22.0 | 20.5 | 17.6 | 13.2 | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.6 |
6-FM-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.2 | 14.4 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.5 |
6-FM-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 22.4 | 16.8 | 166 | 126 | 174 | 178 | 9.5 |
6-GFM-33 | 12 | 33.0 | 30.5 | 26.4 | 19.8 | 196 | 131 | 163 | 180 | 10.3 |
6-GFM-38 | 12 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 197 | 167 | 176 | 176 | 12.6 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 36 | 32 | 24 | 197 | 167 | 176 | 176 | 13.8 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 46 | 40 | 30 | 230 | 138 | 205 | 212 | 16.2 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 330 | 174 | 166 | 173 | 21.0 |
6-GFM-75 | 12 | 75 | 68 | 60 | 45 | 260 | 168 | 215 | 220 | 22.5 |
6-GFM-80A | 12 | 80 | 72 | 64 | 48 | 260 | 168 | 215 | 220 | 23.5 |
6-GFM-80B | 12 | 80 | 72 | 64 | 48 | 330 | 174 | 216 | 223 | 24.0 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 83 | 72 | 54 | 330 | 174 | 216 | 223 | 25.0 |
6-GFM-100A | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 330 | 174 | 216 | 223 | 26.0 |
6-GFM-100B | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 406 | 173 | 210 | 239 | 28 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 406 | 173 | 210 | 239 | 31 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 486 | 170 | 242 | 242 | 45 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 523 | 238 | 219 | 225 | 57 |
本文旨在介绍供电中断对于交流供电系统可用性和正常运行时间的影响,提供有关实际环境中正常运行时间的量化数据,包括UPS电源对于正常运行时间的影响。这些数据还涉及断电频率和持续时间的影响、设备的重启行为,以及UPS可靠性相关因素等。此外,本也将列举延长UPS运行时间对于提高系统可靠性方面的优势。
目前,对于IT系统正常运行时间的要求日益提高,通常会将可靠性目标设定为99.999%(5个9)。然而,众多因素都会成为系统实现这一高标准水平的阻力,交流供电的可靠性便是其中一个不可忽视的障碍。不过,交流供电可靠性和正常运行时间的关系表现得并非特别明显,而且不同地点的交流供电可靠性通常极为不同,也使情况进一步复杂化。
有关交流电可靠性的标准化数据极为有限。不过,在美国进行了两次极为重要的交流电可靠性调查研究,一次是由ATT贝尔实验室完成的,另一次是由IBM完成的。另外,鉴于施耐德电气已达千万余台UPS系统的装机量,并且其中很多UPS能够将电源问题记录下来,因此我们在这方面也累积了一定的经验。
交流供电问题大致可分为三大类,分别是:1.会导致负载设备临时停止运行的断电或电压过低情况2.会导致负载设备临时中止或故障的瞬变电压3.会损坏负载设备的瞬变电压本文主要分析类交流供电问题,即断电或电压过低造成的影响。
因此,我们的假设前提是
1)该设备已受到浪涌抑制器或UPS正确保护,能够应对瞬变电压,
2)因交流供电问题而造成的实际宕机时间将比本文所述时间更长。即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。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。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就像接了一只电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。