供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號 | 423168534 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
SHIMASTU蓄電池NP20-12 12V20AH后備電源
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-07-01 17:14:35瀏覽次數:128
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SHIMASTU蓄電池NP20-12 12V20AH后備電源
SHIMASTU蓄電池NP20-12 12V20AH后備電源
影響UPS蓄電池可靠性的因素很多即使UPS使用的是同樣的電池技術,不同廠家的電池壽命大不一樣,這一點對用戶很重要,因為更換電池的成本很高(約為UPS售價的30%)。電池故障會減小系統(tǒng)的可靠性,是非常煩人的事情。
電池溫度影響電池可靠性
溫度對電池的自然老化過程有很大影響。詳細的實驗數據表明溫度每上升攝氏5度,電池壽命就下降10%,所以UPS的設計應讓電池保持盡可能的溫度。所有在線式和后備/在線混合式UPS比后備式或在線互動式UPS運行時發(fā)熱量要大(所以前者要安裝風扇),這也是后備式或在線互動式UPS電池更換周期相對較長的一個重要原因。
電池充電器設計影響電池可靠性
電池充電器UPS非常重要的一部分,電池的充電條件對電池壽命有很大影響。如果電池一直處于恒壓或“浮”型電器充電狀態(tài),則UPS電池壽命能提高。事實上電池充電狀態(tài)的壽命比單純儲存狀態(tài)的壽命長得多。因為電池充電能延緩電池的自然老化過程,所以UPS無論運行還是停機狀態(tài)都應讓電池保持充電。
電池電壓影響電池可靠性
電池是個單個的“原電池”組成,每一個原電池電壓大約2伏,原電池串聯(lián)起來就形成了電壓較高的電池,一個12伏的電池由6個原電池組成,24伏的電池由12個原電池組成等等。UPS的電池充電時,每個串聯(lián)起來的原電池都被充電。原電池性能稍微不同就會導致有些原電池充電電壓比別的原電池高,這部分電池就會提前老化。只要串聯(lián)起來的某一個原電池老人性能下降,則整個電池的性能就將同樣下降。試驗證明電池壽命和串聯(lián)的原電池數量有關,電池電壓就越高,老化的就越快。
UPS容量一定時,設計時應盡可能讓電池電壓低,這樣UPS電池壽命就越長,對于電池電壓一定時,應選擇數量少電壓原電池串聯(lián)的電池,不要選擇數量多電壓低的原電池串聯(lián)的電池。有些廠家UPS的電池電壓比較高,這是因為容量一定時,電壓越高,電流就越小,就可選用較細的導線和功率較小的半導體,從而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的電池電壓一般為24 ̄96V。
中國能源市場一直以來壟斷運行,以電力市場為例,除傳統(tǒng)發(fā)電廠、電網外,外界很難介入,電力相關信息公開度低,電網以外企業(yè)參與電力市場難度大。如按照《指導意見》的要求,逐漸形成開放、公平的市場環(huán)境,包括儲能在內的能源創(chuàng)新產品無疑將直接獲益。
電池紋波電流影響電池可靠性
理想情況下,為了延長UPS電池壽命,應讓電池總保持在“浮”充電或恒壓充狀態(tài)。這種狀態(tài)下電狀態(tài),充滿電的電池會吸收很小的充電器電流,它稱為“浮”或“自放電”電流。盡管電池廠商如此*,有些UPS的設計(很多在線式)使電池承受一些額外的小電流,稱為紋波電流。紋波電流是當電池連續(xù)地向逆變器供電時產生的,因為據能量守恒原理,逆變器必須有輸入直流電才能產生交流輸出。這樣電池形成了小充放電周期,充放電電流的頻率是UPS輸出頻率(50或60Hz)的兩倍。
普通后備式、在線互動式或后備/鐵磁式UPS不會有紋波電流,其它設計的UPS會產生大小不等的紋波電流,這取決于具體的設計方法。只要檢查一下UPS的結構圖就能知道該UPS能否產生紋波電流。
如果在線式UPS的電池在充電器和逆變器之間,那么電池就會有紋波電流,這是普通的“雙變換”UPS。如果用截止二極管、繼電器、變換器或整流器把電池與逆變器隔離開,那么電池就不會有紋波電流。當然這種設計的UPS不總是一直“在線”,所以這種UPS被稱為“混合后備/在線式”UPS。
蓄電池是UPS系統(tǒng)中不可靠的部分,但是UPS設計得好壞直接影響到電池的可靠性。讓電池一直保持充電狀態(tài)(即使UPS停機)能延長電池的壽命,盡量避免選用電池電壓高的UPS。有的UPS設計會使電池產生紋波電流,造成電池不必要的過熱。大多數UPS使用的電池都差不多,但UPS設計不同會大大影響電池的壽命。
Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimensions | Ht.Over Terminal | Weight Approx(kg) | Terminals | Accessories | |||||||
L | W | H | ||||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lb | |||||
NPH8-12 | 12 | 8.5 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 2.75 | 6.06 | Q01 |
|
NPH9-12 | 12 | 10 | 7.17 | 182 | 2.56 | 65 | 3.74 | 95 | 4.25 | 108 | 3.15 | 6.94 | Q01 |
|
NPH12-12 | 12 | 14 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.74 | 95 | 3.94 | 100 | 3.95 | 8.71 | T01(T02) |
|
NPH17-12 | 12 | 20 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 168 | 6.1 | 13.44 | Q02(B02) |
|
NPH18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 181 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | 6.61 | 181 | 5.6 | 12.3 | Q07 |
|
NPH24-12 | 12 | 27 | 6.89 | 175 | 6.5 | 165 | 4.96 | 126 | 4.96 | 126 | 8.9 | 19.62 | Q04(B03) |
|
NPH33-12 | 12 | 35 | 7.72 | 196 | 5.16 | 131 | 6.42 | 163 | 7.05 | 179 | 11.2 | 24.68 | Q19(B04) |
|
NPH40-12 | 12 | 42 | 7.8 | 198 | 6.54 | 166 | 6.77 | 172 | 6.77 | 172 | 14.2 | 31.31 | Q07(B04) |
|
NPH55-12 | 12 | 60 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 18 | 39.67 | Q08(B04) |
|
NPH65-12 | 12 | 70 | 13.78 | 350 | 6.16 | 168 | 7.01 | 178 | 7.01 | 178 | 22.5 | 49.59 | Q10(B04) |
|
NPH70-12 | 12 | 70 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 22.5 | 49.5 | B04 |
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| ||||||||||||||
NPH75-12 | 12 | 85 | 10.2 | 259 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 0 | 25.2 | 55.54 | Q11(B04) |
|
NPH90-12 | 12 | 100 | 12.09 | 307 | 6.65 | 169 | 8.19 | 208 | 8.94 | 227 | 28.2 | 62.15 | Q13 |
|
NPH100-12 | 12 | 110 | 12.91 | 328 | 6.77 | 172 | 8.43 | 214 | 9.32 | 233 | 31.5 | 69.43 | Q14(B04) |
|
NPH120-12 | 12 | 120 | 16.02 | 407 | 6.85 | 174 | 8.23 | 209 | 9.37 | 238 | 36.9 | 81.33 | B04 |
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NPH134-12 | 12 | 155 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 45 | 99.18 | B01 |
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NPH150-12 | 12 | 166 | 13.43 | 341 | 6.81 | 173 | 11.14 | 283 | 11.34 | 288 | 46.5 | 102.49 | Q16(B05) |
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NPH180-12 | 12 | 180 | 20.9 | 530 | 8.23 | 209 | 8.43 | 214 | 9.6 | 244 | 51 | 112.3 | Q17 |
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UPS的過電壓防護器件的故會給UPS的使用和維護帶來*的不便,在較低成本的條件下,選擇設計適當的過電壓防護措施,已經成為現代UPS應用的重要環(huán)節(jié)。本文在介紹過電壓防護概念的變化及UPS應用中的“防雷”誤區(qū)的基礎上,結合實際,針對UPS應用當中的過電壓防護需求及小容量UPS的電源過電壓防護特征,提出適當的UPS過電壓防護方案。
過電壓防護概念的變化
當遠處發(fā)生雷擊時,雷電浪涌通過電網或通訊線路傳輸到設備端,雖然不一定立即損毀設備,也會對設備內部造成累計性損害。另外,隨著經濟的快速發(fā)展,設備遭受來自線路上的其它浪涌干擾(例如各種動力設備啟動運行時對電網所帶來的操作過電壓現象)的可能性也很高,其對設備的影響可能更大。
因此,再簡單直觀地認定“沒有雷電就不需要過電壓防護”,顯然是不正確的??梢哉f,目前的過電壓防護工作已經由傳統(tǒng)的防雷轉向直擊雷、雷電電磁脈沖、地電位反擊和操作過電壓的綜合防護。
UPS應用中的“防雷”誤區(qū)
誤區(qū)之一:“防雷器”只是防雷
在UPS實際應用中,經常會遇到這種情況:明明是晴空*,感覺不到任何雷電的現象,UPS內置的“防雷器”卻損壞了。用戶說是UPS機器質量有問題,可UPS本身卻仍然可以繼續(xù)正常工作。
如果附近沒有重型的動力設備,要想用“操作過電壓”來說服用戶,恐怕也不太容易。事實上,國外對此類普通低壓配電線路上的各種電壓浪涌情況,也有不少統(tǒng)計和報道。例如美國的一則統(tǒng)計表明:在10000小時內,在線間發(fā)生的各種電壓值浪涌的次數,超出原工作電壓一倍以上的浪涌電壓次數達到800余次,其中超過1000V的就有300余次。
可想而知,根本不需要雷電作用,要讓“防雷器”動作或損壞,是*可能的。
誤區(qū)之二:廉價“防雷器”也防雷
不少用戶出于對相關規(guī)定的考慮,要求UPS在較低價格的條件下,也要配置“防雷器”,個別廠家為了“滿足”用戶要求,隨便裝個小壓敏電阻也稱作“有防雷”。事實上,一般小通流容量的壓敏電阻只能具備一定的過電壓防護作用,如果確實需要防雷,就必須考慮足夠的通流容量器件及相關的成本。
UPS的過電壓防護需求
UPS作為供電系統(tǒng),必然存在來自多個方面的線路連接,包括市電交流輸入、UPS交流輸出、通信接口等。嚴格來說,這三個端口都應設置過電壓防護。本文主要討論交流端口的操作過電壓防護問題。UPS的過電壓防護包含兩重的意義:一方面,來自外部的各種浪涌或電壓尖峰對UPS構成一定影響,需要進行防護;另一方面,這些浪涌或電壓尖峰有可能透過UPS影響到負載,必要時也需要進行防護。
小容量UPS的電源過電壓防護特征
配置大型UPS的數據中心或控制中心,其所在的建筑物或機房一般都具備比較完善的整體防雷系統(tǒng),到達UPS端的過電壓殘值不高;而小UPS的使用環(huán)境則比較差,除了防雷,還要考慮對周邊電網上的操作過電壓的浪涌沖擊防護。
另一方面,大型UPS成本空間較多,防護方案容易實現;而小UPS則成本捉襟見肘,所能采用的防護手段和器件有限。
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