久力特蓄电池6-GFM-100 批发及零售价格说明

发布
山东亿创电子科技有限公司
价格
¥1.00/只
品牌
久力特蓄电池
荷电状态
铅酸蓄电池
化学类型
免维护蓄电池
电压容量
12V100AH
起订
1只
供应
10000只
发货
1天内
电话
18311166025
手机
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发布时间
2023-07-11 18:02:23
产品详情
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久力特蓄电池规格及参数
UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
三、利用通讯功能。
目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
四、及时更换废/坏电池。
目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。久力特蓄电池规格及参数这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
本文通过对UPS电源过程中如何正确的使用和维护蓄电池的讨论,推出了四种解决方法,包括为:保持适宜的环境温度、定期充电放电、利用通讯功能和及时更换废/坏电池
 
从本文的分析过程,你可以体会到生活中的点点滴滴都是有学问的,久力特蓄电池规格及参数只有你细心发现各种元器件的特点,从中你会学到的更多。
使用寿命
以下因素将可能缩短电池的使用寿命:
重复的深放电
重复的浅充电后的深放电
外界温度过高
过充电—特别是涓涓浮充充电
过大的充电电流
当充好电的电池如果长时间未使用,特别是在高温环境下,将会导致自放电和容量的减少。
容量保持和储存
l自放电
 
(1)当一经充电之电池若经长期储存,则其容量将逐渐减少,并成为放电状态,此种现象称为自放电,且这现象是无法避免的。即使电池未使用过,也会因电池内部起化学及电化学反应而造成自行放电,现将铅酸蓄电池的自行放电之情况分述如下:
A.化学因素不论是阳板(PbO2)还是阴板(Pb)的活化物质,都需经分解或逐步与硫酸反应(电解液),而转变成较稳定之硫酸铅,这个过程也就是自行放电。
B.电化学因素由于不纯物质的存在,电池内部会形成局部电路或与两极发生氧化还原反应,而造成自行放电。力能电池电解质因杂质含量极低,因而自放电量非常小,这源于电池的超强保持特性。
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对TN-S系统而言,因系统中保护线和中性线是分开的。除了具有TN-C系统的优点外,在正常运行时,由于保护线PE线不通过负载电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳不带电,所以一般数据处理和精密电子仪器设备的供电采用TN-S系统供电,既方便又安全。在IEC的规定中,TN-C系统中的PEN线,自低压配电系统的某点起,保护线PE和中性线N就分开。分开后N线应与PE保护线绝缘。这就是我们常用的TN-C-S系统。  
  目前的数据中心中,采用阵列机柜排列布置,各服务器和设备单元按使用的途径,安装在机柜内,利用先进的网络系统来运行。最多的一阵列能有四十个左右的机柜,在前面放一个电源列头柜,分别对阵列中的每台机柜供电。其配电系统部分有一个直接接地点(排),这一个接地点应放在变压器的中性点上。如果是UPS供电,应放在UPS设备的输出中性点上。其电气设备的金属外壳应用单独的接地点(大地地)接地,与电源在接地上无电气联系,我们称之为安全接地(保护接地)。如果地与设备的机壳或底盘相连,在电磁兼容中(EMC)称为底盘地。如果此地通过低阻抗通路与大地相连(建筑的基础),也可为大地地相连,称为TT系统。现在广泛用在对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备的供电,称为大地地的安全接地。通常如飞机的机身和舰船的船体均用来代替大地的导体。  
  通常对于电子信息系统机房的供电方式有集中供电方式、分散供电方式和UPS系统三种。这些设计内容在智能化建筑综合设计中已是一个定论的设计。在电子信息系统中心机房的供配电中,已设计的较为全面。但是要从电磁兼容性是否符合技术要求,还得有一定的理论与实践结合的技术。如果只按基本的电力技术来设计,而不知道运行系统的特殊性,设计出来的结果会带来非常大的问题。
在含有UPS的电源系统中,UPS一方面作为关键负载的供电电源,担负着重要负载的保护作用,另一方面它又作为电源系统的负载,也需要对其进行电路保护。  
  对于UPS的供电,通常是从主低压配电柜引出,经过若干级的低压配电柜,接入到UPS输入端。在整个输入配电路径中,断路器起到了电流分配和对UPS设备的电流保护作用。然而在UPS真正发生故障时,一些断路器却起不到真正的保护作用,甚至于发生越级跳闸的现象,使得本来一次不大的故障,扩散为整个负载系统的停电,导致重大事故的发生。这就不得不引起设计人员、运维人员和管理人员的高度重视。
    中大型UPS电源设备通常具有两个输入端口:主电源输入和旁路电源输入,主电源作为整流-逆变之用;旁路电源通常作为逆变器过载时提供故障清除电流之用,或当逆变器故障时向负载提供临时的低等级的供电。因此UPS的输入配电柜中通常有容量相同的或最多相差一个等级的两个输入断路器。  
  在绝大多数情况下,这两个断路器引自同一个上级的大容量断路器,只有极少数UPS的主路和旁路输入引自不同的变压器或两个供电系统。对于后者,当UPS下级短路或UPS自身故障时,切换到旁路(另一路市电或发电机)供电的成功概率较高,即可靠性较高,但也会引起电路设计的复杂化、投资成本的增加。例如两路电源的中性线切换的问题、接地系统变换的问题等。因此仅仅用于对供电可用性要求极高的电源系统中。例如ANSI-TIA942标准中的T4供电等级。而对于同一路供电的UPS系统通常如图

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