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PANIFIRE蓄電池FM33-12 12V33AH UPS電源
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參考價 | ¥290 |
訂貨量 | 1 |
更新時間:2019-07-19 10:48:42瀏覽次數:172
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PANIFIRE蓄電池FM33-12 12V33AH UPS電源
由于供電及系統設計等因素,經常會有用戶將柴油發電機與UPS配合使用,以滿足更高的供電需求,但在實際應用中,由于UPS的輸入多表現為非線性負載,且發電機只能提供有限的電流,兩者結合就易出現許多問題:
1、電壓震蕩。UPS反饋的波動電壓,造成發電機的輸出電壓穩定度差,形成振蕩,振蕩范圍高達額定電壓的±10%-±20%,即使調整到狀態,輸出的震蕩依然會高于至少2%以上。
2、電流震蕩。即使在UPS所帶非線性負載工作穩定的情況下,發電機輸出電流依然在±20%-±50%的范圍內振蕩,且這種振蕩無法調整。
3、頻率振蕩:頻率振蕩的范圍通常小于電壓及電流的振蕩幅度,但它的影響更大,從而直接導致UPS在市電及電池供電狀態間頻繁切換。同時由于柴油機根據負載變換導致其自身的振動加劇,從而加速機械磨損,造成機件的提前老化甚至損壞。
4、UPS不能正常工作:UPS整流器允許的輸入電壓范圍一般在額定值的±15%或更寬,發電機的輸出電壓不穩定相對來說影響較小,因此需特別關注頻率漂移對UPS正常運行所產生的兩方面影響:
①UPS不能旁路。無論是在線式或后備式UPS,在旁路電源電壓和頻率處于允許的范圍內時,UPS的逆變器輸出跟蹤旁路電源,逆變電源與旁路電源鎖相、同步。當旁路電源由發電機提供時,頻率會發生快速變化。當頻率變化超出預先設定的極*,逆變器頻率變化就無法跟上旁路電源的頻率變化。這時靜態旁路開關將禁止切換到旁路(在這種情況下切換有可能造成逆變器過流、短路。
②電池壽命縮短。由于頻率漂移,將導致SCR(可控硅)整流器的驅動信號與輸入交流電不同步,造成整流器關閉。在整流器重新啟動進入正常工作期間,UPS轉為電池供電。如此過分地放電循環,將大大縮短電池壽命。更嚴重的情形是會將電池電量全部放光,輸出中斷。另外,在同一用電系統中,當空調壓縮機啟動和電梯升降的瞬間會導致發電機發生頻率漂移。
發電機與UPS組合所帶來的問題是客觀存在的,解決問題可以從兩個方面進行:一方面正確選擇發電機的勵磁工作方式和機組功率,不同的勵磁方式和適當的匹配功率等有助于將問題小化;另一方面選擇更能適合發電機組特性的UPS,如:具有旁路鎖相頻率范圍和逆變器同步速率現場可調功能的UPS對頻率的漂移適應性比一般UPS好。12脈沖整流器UPS比6脈沖整流器UPS更能適合發電機組配合供電,從而確保整個供電系統安全可靠運行。
誠信、專業、快捷是我們的服務理念,專業的銷售,的服務,為您的單位,公司,家庭提供安全可靠的電源解決方案,我們只做UPS電源蓄電池,因為專業所以,除了UPS電源我們一無所有,只有UPS電源方面我們*...
應用范圍:
UPS不間斷電源 電動工具
警報系統 兒童玩具
應急照明系統 醫療設備
郵電通信, 太陽能系統
電力系統, 船舶設備
銀行不間斷系統 控制設備
電話和電訊設備 消防,安全防衛系統
電廠電站的開關控制及事故處理 電子儀器及其它備用電源
力仕頓蓄電池參數:
電池型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 外形尺寸 | 參考重量 | 端子形式 | |||
(V) | (AH) | Extermal dimensions | (kg) | |||||
Battery | Rated | Rated | 長 | 寬 | 高 | 總高 | Reference | Terminal |
model | Voltage | Capacity | Length | Wedth | Height | TotalHeight | Weight | form |
FM4.0-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.4 | T1/T2 |
FM4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.45 | T1/T2 |
FM5.0-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.5 | T1/T2 |
FM7.0-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.16 | T1/T2 |
FM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.28 | T1/T2 |
FM7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.32 | T1/T2 |
FM10-12 | 12 | 10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.4 | T2 |
FM12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.6 | T2 |
FM14-12 | 12 | 14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 | T2 |
FM17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.1 | T3 |
FM20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.8 | T3 |
FM24-12L | 12 | 24 | 166 | 175 | 128 | 128 | 7.5 | T3 |
FM24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179 | 7.8 | T6 |
FM28-12 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179 | 8.5 | T6 |
FM33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 162 | 9.5 | T6 |
FM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 175 | 12.0 | T6 |
FM45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 175 | 13.5 | T6 |
FM50-12 | 12 | 50 | 230 | 138 | 210 | 218 | 15.0 | T6 |
FM55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 210 | 218 | 16.5 | T6 |
FM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | T7 |
FM75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 22.3 | T7 |
FM80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 210 | 215 | 23.2 | T10 |
FM100-12L | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 225 | 29.0 | T10 |
FM100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 31.0 | T8 |
FM120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 34.0 | T8 |
FM150-12 | 12 | 150 | 485 | 170 | 242 | 242 | 44 | T8 |
FM180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | 56 | T8 |
FM200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | 60 | T8 |
FM250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 245 | 72 | T8 |
產品特性:
1、 免補水、維護簡單
采用特殊設計克服了電池在充電過程中電解失水的現象,電池在使用過程中電液體積和比重幾乎沒有變化,因此電池在使用壽命期間*無需補水,維護簡單。
2、 密封安全、安裝簡單
電池內沒有流動的電液,電池立式、側臥安裝使用均可,無電液滲漏之患,而且在正常充電過程中電池不會產生酸霧。因此可將電池安裝在辦公室或配套設備房內,而無需另建電池房,降低工程造價。
3、 使用壽命長
采用了耐腐性良好的鉛鈣合金板柵,在25℃的環境溫度下,正常浮充壽命可達10年以上。
4、 高功率放電性能好
采用了內阻值很小的優質極板和玻纖隔板,而且裝配較緊,使得電池內阻極小。在-40℃~60℃溫度范圍內進行大電流放電,其輸出功率比常規電池可高出15%左右。
5、 安裝使用方便
電池出廠時已經*充電,用戶拿到電池后即可安裝投入使用。
2、能源效率
UPS系統的效率在很大程度上決定了數據中心的運營成本。因此,了解UPS系統當前的效率以及如何通過升級,更改負載要求或通過更換新的UPS來改進這一點非常重要。這些能量的節省應在決策過程中予以充分考慮。
UPS系統的效率在很大程度上取決于下表2所示的三大要素。
以下示例說明了僅基于UPS內部功率損耗差異的節約潛力。一款現代的500kWUPS正在7x24全天侯的支持400kW的IT負載,效率等級為96%。而如若一款傳統的UPS在*相同的場景中使用,但其效率等級則僅為88%。表3顯示了這兩款系統在十年跨度的時間內的成本差異。
為了了解效率如何影響企業的決策,請從現有UPS的效率曲線開始。相比被視為替代品的新UPS。許多較新的UPS提供更*的控制系統,通過諸如“ECO模式”操作(旁路逆變器)或休眠的無負載功率模塊之類的一種或多種方法來提高效率。這些較新的運營方案可減少功耗,從而降低運營成本。企業數據中心可以從制造商處了解現有UPS的電源模塊是否可以使用更新更高效的模塊進行升級。
3、未來的負載要求
IT負載隨著時間的推移會發生變化,也會影響到數據中心所作出的維護,升級或購買新UPS產品的決策。如果現有的UPS系統處于或接近滿載,并且預計未來的負載會增長,則必須考慮增加容量的選項,例如在并行系統配置中添加更多的電源模塊或另一個UPS單元,假設現有的UPS系統允許的話。顯然,如果現有的UPS容量不能改變以滿足未來的需求,那么采購新的UPS產品是的選擇。
UPS本身的容量并不是的考慮因素。處理未來負荷的增長也取決于為現有UPS提供的較大的配電基礎設施網絡。輸入和輸出接線、斷路器、面板、開關柜,轉換開關和發電機組的容量都需要進行評估。該信息將確定相關成本和風險暴露情況,以達到UPS未來的容量要求。
另一方面,如果現有裝置的負載很輕,則可能不需要購買新的或執行升級。但是,請注意,如果負載預計將繼續是額定容量的一小部分,則可以用較小的單元來替換。UPS的小型化將提高效率,減少所需的電池數量,并可能降低服務成本。在財務分析中應該注意到這些收益。關鍵是要小心,不要簡單地假設一臺新的UPS一定需要與當前安裝的規模相似。
確定未來的UPS負載是評估對舊UPS繼續維護,升級或購買新UPS選項的重要步驟。對未來需求進行合理估計將部分對確定當前UPS系統是否能夠滿足負載要求。
冗余要求也可能會根據原始設計的不同而有所變化。較新的架構可實現更高的電力利用率。例如,所謂的“catcher”系統使用“3比1”或“4比1”比例的多款較小的主要UPS,其中只有一個UPS作為備份,而傳統上在2N系統中的“1比1”比率可能在評估用新的UPS更換舊UPS系統的潛在成本時,應考慮實現更少的UPS冗余。冗余考慮可能會影響資本支出和運營成本。
PANIFIRE蓄電池FM33-12 12V33AH UPS電源