凤凰蓄电池KB121000现货供应

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北京恒泰正宇科技有限公司
品牌
凤凰Phoenix蓄电池
型号
KB121000
容量
12V100AH
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发布时间
2024-02-23 10:52:17
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凤凰蓄电池KB121000现货供应
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Phoenix池于1988年登陆中国大陆。广泛应用于金融、电信、电力等系统,在中国主要城市均有营销处,热心为用户服务,注册商标 Phoenix(凤凰〕已成为国际电池界知名品牌。 凤凰(国际)公司在中国的合作公司,在中国有30个分公司(办事处)及五大片区用户服务中心.公司是致力于电子、电源事业发展的高科技企业。专业从事电子电源产品的研发、制造和销售等一系列服务。

凤凰蓄电池的容量

(1)电池的额定容量

电池的额定容量规定为:在环境温度25℃,指定时率下放出的容量

24Ah(包括24Ah)以下的电池的额定容量是指20时率下的容量;

24Ah 以上的电池的额定容量是指10 时率下的容量。

例如:12V7Ah 

容量检测方法:以(7÷20)A=0.35A放电至10.5V时,电池放电时间不低于20小时。

又例:12V100Ah

容量检测方法:以(100÷10)A=10A放电至10.5V时,电池放电时间不低于10小时。

(2)不同时率及放电终止电压

电池通常采用10时率或20时率,有时也用3时率、1时率,0.5时率等。但其放电电流、终止电压不完全相同,参见表二。

(3)电池的实际容量

电池在使用初期,其实际容量能达到额定容量,随着浮充使用时间延长,实际使用容量逐渐下降,低于电池的额定容量。
双变换在线工作模式相比,工作在绿色休眠在线模式的可靠性也得以明显提高。


传统的双变换在线模式在95%的时间内,工作在整流器和逆变器频繁开关工作及承受负载电流冲击的工作状态,其功率管不断地在开通、关断状态变换,导致了大量的开关损耗和器件的温升,并加速了器件的“疲劳”与老化,其系统的故障率相对较高,这也是为什么长期以来行业用户总是对UPS可靠性心里没底的根源所在。

而采用绿色休眠工作模式的UPS,在95%的工作时间内,UPS内部的整流器、逆变器、均处于在线休眠状态,没有任何负载电流流过,也不需要功率管状态的转换,不仅基本不损耗电能,而且使主功率器件完全处于“休息”状态,提高了这些UPS内部核心部件工作的可靠性并延长了使用寿命。
在切换状态时,双变换工作模式当UPS出现故障时需要一次切换转到静态旁路系统工作;而休眠工作模式当出现市电故障时,需要一次切换到双变换工作。切换的可靠性基本等价。

所以相对而言,绿色休眠技术在节约大量能源的同时,也提高了UPS系统的工作可靠性。

2、凤凰蓄电池的使用安装的环境温度

阀控密封铅酸蓄电池作为化学电源对使用的环境温度非常敏感,环境温度对电池性能的影响不容忽视。

(1)电池在环境温度-20℃~50℃内都能工作,但电池额定容量和寿命都是相对于25℃而言。

环境温度低于25℃时,电池实际容量降低;环境温度高于25℃时,电池实际容量增加,寿命缩短。实际容量与使用温度关系见图1。

(2)以25℃为基准,在每升高10℃的环境下工作,电池寿命缩短50%。

特别注意:电池的理想使用温度为20℃~30℃。为保持电池使用寿命,电池室应安装空调。

(3)电池室的设计应宽敞,通风性好,UPS与电池柜间的距离不低于2米。避免将电池室设计为狭小,封闭的小房间。

(4)在不具备安装空调的使用环境下,配置带“温度补偿功能”的充电器也是延长电池使用寿命的方法之一,温度补偿系数为±0.003V/单体。环境温度超过30℃时,

每升高1℃,降低浮充电压0.003V/单体;环境温度低于20℃时,每降低1℃,升高浮充电压0.003V/单体。

(5)在极端条件下,当环境温度达到40℃时电池切不可充电,否则会使电池热失控。对热失控解释为:电池的浮充过程是个放热过程,

放出的热量要靠通风或电池室内的降温措施排出,如果放热率超出排热能力,电池温度将会持续上升,轻者电池因失水干涸而寿命终止;重者电池壳起鼓、

软化并放出硫化氢气体,电池寿命终止。持续的浮充电压过高或浮充电流过大同样会使电池热失控。

采用UPS绿色休眠在线模式对数据中心机房的节能效果是非常显著的,但是很多用户担心分级转换的时间间隙问题,是否会因切换时间过长导致负载断电呢?

实际上这种担心对于伊顿公司的产品与技术而言是多余的,以伊顿公司的最新一代UPS――9395为例,由于采用了专利的休眠技术、同步跟踪技术及多DSP数字锁相技术等诸多业界领先的技术,不仅保证了分级的安全性和稳定性,也保证了切换时间的快速性。

首先是分级切换时的电压变动数据,其实测的三相电压变动曲线如图4所示,UPS输出三相电压动态偏离值远小于UPS 标准CLASS 1及计算机安全标准ITIC曲线的输入电源安全要求,标明切换瞬间的电压波动很小,完全优于IT负载对输入电压波动的容差;其次是切换间隙时间,实际测量的三相电压波动的切换时间最大为1.6ms,单相电压波动的切换时间最大也为1.6ms,如图5所示,这一时间不仅远小于机房IT负载所要求的安全转换间隙,还远小于数据中心机房常用的静态转换开关STS 所能达到的最快4~5ms的转换时间,从而确保了机房负载在转换过程中的供电安全性。

北京恒泰正宇科技有限公司

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