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德克蓄电池
1、 免维护采用*的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。
2、 安全可靠性高:采用自动开启、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而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、 使用寿命长:在20℃环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年,FM固定型密封电池浮充寿命可达6年,FML系列电池浮充寿命可达8年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿命可达15年。
4、 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,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。
5、 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。可用于防暴区的特殊电源。
6、 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露,保证了正常使用。
7、 绿色无污染:蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。
8、 全新海盗系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更优越。优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。
尽管今天铅酸蓄电池在结构设计与使用原材料方面比过去有了很大的改进,性能有了相当大的提高,许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池浮充使用的理论寿命为15~20年以上,但真正能在使用中达到如此寿命的电池恐怕是少之又少。究其原因,我们认为有以下几点:
影响铅酸蓄电池使用寿命的原因不外乎两个方面:
1)铅酸蓄电池在环境温度变化时对其充电设备有苛刻要求。由于过去的充电设备在设计上的缺陷,因此影响了蓄电池的正常使用寿命。
2)铅酸蓄电池放电后,由于过去充电设备的使用不方便,致使用户不能及时给电池补充电,其造成的伤害是使电池的寿命大为缩短。
研究发现:电池充电过程对电池寿命影响大,放电过程的影响较少。也就是说,绝大多数的蓄电池不是用坏的,而是“充坏”的。因此在使用的过程中一定要注意。显然,日常使用中的铅酸蓄电池不可能*处在的环境中,一日中尚有早、中、晚的温差变化,更何况一年中还有春、夏、秋、冬四季更大的温差,因此目前市面上普遍使用的各种晶闸管整流型、变压器降压整流型、以及一般的开关稳压电源型的铅酸蓄电池充电器。以恒压或恒流方式对电池进行的充电,是无法达到铅酸蓄电池补充充电所需要满足的严格技术要求的。纵观过去所采用的这些对铅酸蓄电池充电的方法,以及根据这些方法开发的铅酸蓄电池充电器。我们不难看出,其技术是不够完善的用这些产品给铅酸蓄电池充电,势必直接影响铅酸蓄电池的使用寿命。同时这些充电器还存在着工作电压适应范围窄、体积大、效率低、安全系数差等问题。充电设备的设计不够完善,使用也不方便。
2)铅酸蓄电池放电后得不到及时的补充充电,特别是过放电对电池造成致命之伤。
3)少数厂家的产品质量低劣,以次充好。
以上原因,我们认为第二、三点从技术上讲是比较容易预防和做好的,唯点牵涉比较难以解决的技术问题,下面重点谈谈这方面存在的问题。
对蓄电池充电的技术要求
厂家提供的铅酸蓄电池保证使用寿命的技术指标是在环境温度为25℃下给出的。当环境温度一定,充电电压比要求的电压高100mv,充电电流将增大数倍。因此,将导致电池的热失控和过充损坏。当充电电压比要求电压低100mv时,又将使电池充电不足,也会导致电池损坏。另外铅酸蓄电池的容量也和温度有关,大约是温度每降低所以厂家要求铅酸蓄电池的使用者在夏天电池放出额定容量的50%后,冬天放出25%后就应及时充电。
美国德克蓄电池Deka Unigy I系列型号列表:
型号 | 电压 | 额定容量20HR TO 1.75VPC(Ah) | 额定容量10HR TO 1.80VPC(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量(kg) | 设计寿命(年) |
12AVR-30 | 12 | 30 | 28 | 166.4 | 127 | 177 | 177 | 9.5 | 10 |
12AVR-40 | 12 | 38 | 36 | 207.3 | 127 | 177 | 177 | 11 | 10 |
12AVR-75 | 12 | 77 | 72 | 259.1 | 166.6 | 206.2 | 209.3 | 25 | 10 |
12AVR-90 | 12 | 88 | 82 | 305 | 172 | 206 | 209 | 29.9 | 10 |
12AVR-100 | 12 | 102 | 96 | 328.4 | 171.5 | 217.9 | 221 | 32.6 | 10 |
12GVR-75 | 12 | 75 | 68 | 259.1 | 166.6 | 206.2 | 209.3 | 23.7 | 10 |
12GVR-100 | 12 | 100 | 92 | 325.4 | 171.6 | 217.9 | 221 | 33 | 10 |
12AVR-100-3ET | 12 | 105 | 99 | 511.3 | 110 | 235.3 | 238.3 | 34 | 10 |
12AVR-130 | 12 | 133 | 125 | 342 | 172 | 281 | 283 | 44.5 | 10 |
12AVR-145L | 12 | 162 | 149 | 427.2 | 177 | 256.5 | 256.5 | 45.4 | 10 |
12AVR-145LLP | 12 | 162 | 149 | 454.7 | 177 | 237.7 | 237.7 | 45.4 | 10 |
12AVR-150ET | 12 | 170 | 153 | 558.8 | 124.5 | 298.5 | 298.5 | 52.1 | 10 |
客户遍及40多个国家和地区。主要客户有:APC、EXIDE、DELTEC、DELTA、SIEMENS、ERICSSON、PCM、MGR、BEST、LIEBERT等。在中国更是得到邮电、电力、金融、保险、铁道等系统用户的肯定。
UPS是不间断电源(uninterruptiblepowersystem)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。UPS顾名思义,它就是一台这样的机器,它在市电停止供应的时候,能保持一段供电时间,使人们有时间存盘,再从容地关闭机器。
雷电对于UPS电源的危害
现如今市面上的UPS主要可分为两大类:未安装防雷器件的UPS与内部安装有防雷器件的UPS.未安装防雷器件的UPS,这类UPS包括早期生产和目前部份小功率的UPS,其防雷功能可以说"无",只能对市电网过电压或很小的杂散电流起着电源净化的保护作用。当雷击来临时,它本身*被击坏。内部安装有防雷器件的UPS,这里分二种类型:装有不合标准的防雷器件的UPS,这类UPS生产厂家为了节省成本,只是象征性装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。部分进口UPS及几家国内着名UPS生产厂家在其UPS内部安装有标准的防雷器件,这一类UPS是否可以完善地保护UPS自身,并通过保护自身而达到保护其它设备电源的免遭雷电的侵害的目的呢?答案是否定的。
关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害大的是雷电电磁脉冲,它*,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。
(1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤波器,而根据雷电流的频谱特点,其90%以上的能量集中于1MHz以下,直流成分占60%以上。当雷电来临,UPS位于电源线路的前端,首当其中受到攻击。
(2)现在不少UPS增加了避雷功能,其原理是在UPS的输入端增加一个MOV避雷模块,有些部分进口UPS及几家国内着名UPS生产厂家在其UPS内部,根据IEC801-5的标准加装了避雷模块,抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌,其冲击电流为20KA,冲击电压为6kV,波形为8/20无屏蔽地下电缆可达10kV,如果没有按照规范设计的完整的防雷体系,即是这样的UPS也无法保护用电设备不受雷电侵害的。
(3)UPS电源,特别是智能化的UPS电源,本身含有大量的集成电路。而且越来越多的UPS带有智能管理系统,信号线也成为雷电电磁脉冲侵入的通道。正因为此,关于UPS电源遭受雷电侵害的案例屡见不鲜,特别是在雷暴日比较多的雷击区。
如一台安装在海南某单位的UPS电源,自安装后运行半年均很正常,但是在遇到一次雷击以后,UPS就频繁出现在开机运行一段时间后,莫名奇妙地出现从逆变器供电自动转换到交流旁路电源供电的故障。
从雷电灾害损失事例类型来看,而且基本上都有UPS电源。所以一定要对UPS电源及其监控系统的雷电防护引起足够的重视。