一电UPS蓄电池LFP1285 12V85AH一件代发

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北京恒泰正宇科技有限公司
品牌
一电FirstPower蓄电池
型号
LFP1285
容量
12V85AH
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发布时间
2024-02-23 10:52:17
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一电UPS蓄电池LFP1285 12V85AH一件代发一电UPS蓄电池LFP1285 12V85AH一件代发


电池特点:

■ 不需维护,电池在整个使用寿命期间无需加水补液。

■ 可靠性高,使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不会发生火灾。

■ 重量,体积比能量高,内阻小,输出功率高。

■ 自放电小,20℃下每月的自放电率不大于2%。

■ 满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。

■ 可以任意方向使用。

■ 使用温度范围广,胶体系列电池(-40℃~70℃)。

■ 无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。

■ 恢复性能好,将电池过放电至0伏,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。

■ 坚固的铜端子,便于安装连接,导电能力强。

■ 计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程,确保产品性能的一致性并达到设计标准。

蓄电池性能

l       当蓄电池室内温度在-10℃~+45℃时仍能满足直流负荷供电要求,使用的温度为5℃~30℃。                                                     

l       蓄电池结构保证在使用寿命期间,不得会渗漏电解液。        

l       蓄电池具有优良的防酸及排气性能,当压力超过正常值时应可靠排气,压力恢复正常值时可靠密封,无论在任何情况下排出的气体不含酸雾。    

l       蓄电池在-30°C和65°C时封口剂无裂纹及溢流。

l       蓄电池自放电率每月不大于4%。 

l       蓄电池的密封反应效率不低于95%。        
                                             

l       蓄电池外壳无变形,裂纹及污迹,极性正确,正负极性及端子有明显标志,方便用户连接,正极板厚度大于4.5mm。                                   

l       电池电压均衡性一组蓄电池在浮充状况下任意两个电池的电压差低于50mV。                                                   

l       蓄电池除安全阀外,能够承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在使用期间安全阀自动开启闭合,闭阀压力在1kPa~10kPa范围内,开阀压力在10kPa~49kPa范围内。              

l       两个蓄电池之间连接条的压降,每100A低于4mV。           

l       蓄电池以30I10的大电流放电1min,极柱不会熔断,外观不会出现异常现象。                     

l       13蓄电池封置90天后,其荷电保持能力不低于80%。        

l       14.蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。蓄电池用0.3I10电流连续充电160h后,其外观应无明显变形及渗漏。过充电寿命不低于210d。   

1.2 蓄电池容量的选择依据

蓄电池容量的选择要根据市电供电情况、负荷量的大小及负荷变化的情况等因素来决定。一般蓄电池容量的确定主要依据如下:

市电供电类别;

蓄电池的运行方式;

忙时全局平均放电电流。

在以上主要依据中,市电供电类别分为四类,对于不同的供电类别,蓄电池的运行方式和容量的选择是不同的。例如,一类市电供电的单位,可采用全浮充方式供电,其蓄电池容量可按1小时放电率来选择;二类市电供电的单位,可采用全浮充或半浮充方式供电,其蓄电池容量可按3小时放电率来选择;三类市电供电的单位,可采用充放电方式供电,其蓄电池容量可按8~10小时放电率来选择。放电率与电池容量的关系可见表1。

UPS设计决定在任何给定电网条件下电池的使用频度,使用频度又影响电池的运行时间和使用寿命。在双转换和多模式高效双转换设计中,电池耗量最低。此外,有些制造商使用多级充电技术,这种技术提供电池休眠时间,与传统涓流或浮充方法相比,可大大地延长电池寿命。这种先进的电池技术一般存在于在线交互式、双转换式和多模式双转换式UPS中。

UPS拓扑如何影响能效?

UPS效率越高,运营数据中心所花的电费就越少。由于损失的电能大多数是以热能消散掉的,UPS效率越高,带走这些热量所需的空调花费和其它冷却费用也越少。当数据中心基础设施的总体效率(DCiE)较高时,冷却费用可能只等于驱动IT设备所需能量费用的50%。当能效差时,冷却数据中心所需的成本几乎和运行设备所需的一样多,多项行业研究表明,高达驱动IT设备的成本的80%到100%。

因此,数据中心管理人员密切注意其电源保护系统的效率就不足为奇了。

所幸的是,在过去的三十多年间,技术的发展已经戏剧性地提高了UPS的效率。在20世纪80年代,大多数UPS的效率最高为75%到80%。支付1美元的电费只能得到价值75到80美分的可用电能。能量以热量的形式消耗掉,这又意味着更高的冷却成本。

到20世纪90年代,UPS的效率已经提高到了85%到90%。21世纪我们看到效率提高到了94%。由于能源成本节节攀升的压力越来越大,目前,作为优化的IT设备电源的UPS的效率提高到了97%或更高。最新一代UPS用多项节能技术改变了这个游戏,在不影响可靠性的情况下将效率提高到了99%。

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