HE蓄电池HB-1265 12V65AH规格参数
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参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-05-16 10:42:03
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供货周期:现货;规格:见详解;货号:见详解;应用领域:医疗卫生,能源,电子,电气;主要用途:备用电源;
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规格
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医疗卫生,能源,电子,电气
主要用途
备用电源
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北京盛达绿能科技有限公司

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产品简介

HE蓄电池HB-1265 12V65AH规格参数
HE蓄电池公司是铅酸蓄电池国家标准的主要起草单位,先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及OHS18001职业健康安全体系认证,被评为“广东省质量管理企业“。产品通过了欧盟CE、美国UL等一系列国内认证。

详细介绍

HE蓄电池HB-1265 12V65AH规格参数

HE蓄电池HB-1265 12V65AH规格参数

 

1、下列因素影响备用时间:

  (1)负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算。

  (2)V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V

  (3)V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V

  (4)Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62

  (5)I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)

  2、 UPS蓄电池配置计算方法

  (1)12V单体电池的数量N:N=V÷122V单体电池的数量为6N

  (2)电池工作电流I:I=P总÷V

  (3)实际电池容量C:C=I×T÷Kh

  例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则

  ① N=36V÷12V=3节

  ② I=1000VA÷36V=28A

  ③ C=24A×4H÷0.9=124AH

  ④ 电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。

  注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。

  根据以上计算方法,可列表格进行计算,以下表格供参考:

  后备时间总功率(kVA)电池数量(个)时间数放电系数K理论电池容量(Ah)实际电池容量(Ah)

  30分钟130.50.53021

  1小时1310.624834

  2小时103220.688358

  3小时103230.7511379

  4小时1340.8151106

  5小时103250.9157110

  6小时103260.92185130

  8小时1380.96252176

  10小时2020101909636

  说明:

  1. 放电率以电池在常温下计算,不同的电池其放电率也不同,其值也应改变。

  2.  请在蓝色区域内填写对应的参数,将光标移对应的红色单元格按下即可。

  3. 理论电池容量=总功率*时间数/(11*电池数量*放电系数)。

  4.  实际电池容量取理论电池容量的N倍(N可选0.6、0.7、0.8、0.9等。)

  二、UPS蓄电池组的放电电流计算

  事实上,由于蓄电池的放电特性呈非线性关系,似的蓄电池的放电计算变得比较复杂,智能进行粗略的估算。这对于非专业的终用户或普通经销商而言,尤为困难。在蓄电池放电计算中,常采用的方法是根据蓄电池生产厂家提供的哼电流放电曲线(如果又的话)进行估算,只要确定了蓄电池的放电电流和蓄电池的容量规格,即可查出对应的放电时间。对于小容量UPS可以直接套用以下公式进行计算。

  放电电流I(A)=[UPS的功率(P)×功率因素(PF)]/[放电后电池组的直流端电压(U)×逆变器效率(η)]

  I=(P.PF)/U.η

  这里提供几个常用的数据:

  (1) PF:高频机为0.7,工频机为0.8,或以各UPS生产厂家提供的PF为依据。

  (2) U:放电后电池组直流端电压=电池组节数(N)×单节电池放电后电压(V).

  (3) η=0.92

  下面举例说明:

  例1. 某576V10KVAUPSN=576/12=48,PF=0.8,终止电压为6×1.67/单节

  计算I=[(10×1000)×0.8]/[(48×6×1.67)×0.92]=18.1A

  这样由UPS的后备时间,根据蓄电池的放电曲线特性进行查找相匹配的电池型号。

  小结

  蓄电池的放电配置计算,既比较常用,又比较复杂,且无同意规范的标准。这无疑给用户的应用带来许多麻烦。新的计算公示的建立及今后的不断完善,将使蓄电池的放电计算方法更加趋于合理、规范、方便、实用。同时,便于计算机运算的引入,将对蓄电池应用领域的计算、管理等方面带来新的思路。

 

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