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松下蓄電池LC-PM1238ST 12V38AH安裝及調試

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具體成交價以合同協議為準
  • 型號 LC-PM1238ST
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 濟南市
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更新時間:2020-03-17 16:43:23瀏覽次數:355

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產品簡介

供貨周期 現貨 規格 12V38AH
應用領域 醫療衛生,環保,生物產業,地礦,道路/軌道/船舶 主要用途 UPS電源
松下蓄電池LC-PM1238ST 12V38AH安裝及調試
松下蓄電池特點:
松下電池長壽命、高容量、*的過放電后的恢復性;松下電池氣密性好、安全性高、可快速充電;
松下電池防漏液的結構、具有免維護的特性;松下電池具有抗過充電、抗過放電、耐振動

詳細介紹

松下蓄電池LC-PM1238ST 12V38AH安裝及調試

松下蓄電池使用注意事項: 
(1) 蓄電池的使用溫度范圍如下:在此溫度范圍以外使用,蓄電池有破損和變形的可能蓄電池的標準使用溫度為25℃放電(機器使用時):-15℃~50℃ 充電:0℃~40℃ 保存:-15℃~40℃
(2) 請不要在變壓器等的發熱部附近使用蓄電池,如在發熱部附近使用,會成為蓄電池的漏液、發熱、等的原因。
(3) 請不要把蓄電池弄濕或浸在水和海水里,如果弄濕或浸在水里,蓄電池會被腐蝕,會成為觸電和火災的原因。
(4) 請不要在炎熱天氣下的汽車內、直射陽光強的地方、火爐前面、火的旁邊使用或保管蓄電池,如在這些場所使用或保存,有時會成為蓄電池漏液、火災、的原因。
(5) 請不要在粉塵多的地方使用蓄電池,粉塵多的地方,有可能會成為短路的原因。如果在粉塵多的地方使用時,請定期進行檢查。
(6) 使用多個蓄電池時,首先,正確地進行相互間的連接,然后再連接蓄電池和充電器或負荷。在這樣的情況下,蓄電池的⊕極連接充電器或負荷的⊕端子,再把蓄電池的極與充電器或負荷的端子分別地連接好。如果蓄電池、充電器、負荷等連接時極性發生錯誤,可能引起、火災以及蓄電池、機器的損壞,有的時候有可能造身傷害。

如例中所說,一機關數據中心UPS突然起火自燃的例子,由于不懂電路而無法分析故障原因,只好采取四方堵截的方法摸著石頭過河。所以才作出如此復雜費時費力和費錢的決定.在這個故障例子中起火的設備是4臺由10個20kVA模塊構成的200kVA容量的UPS.該供電系統在一年多的時間里一直工作正常,在前一小時巡查時,仍在正常供電,但卻在不到一小時的時間里,一臺UPS被*燒毀.這說明起火是突然的、瞬時的。什么原因會導致這種故障呢?該20kVA容量的UPS模塊電路由三電平逆變器構成,如圖10(a)所示。該電路電源被相等的兩個電容器C1、C2平分成上下兩個二分之一電源,中線從兩個二分之一電源連接處引出,三個橋臂分別給出單相電壓,在輸出端構成三相四線制標準電壓?,F以A橋臂為例,其簡單原理是當IGBT開關管VT1和VT2同時開通時,輸出+1/2VDC,開關管VT3和VT4同時開通時輸出-1/2VDC,開關管VT3和VT2開通而VT1和VT4關閉時,輸出0V。這樣就出現了三個電平+1/2VDC,-1/2VDC和0V。
  但在狀態轉換時必須有一個死區,即在VT3和VT2開通時,VT1和VT4必須關閉,否則就會形成對電源的短路。在這個故障中即出現了突然短路情況。這個突然短路又是如何形成的呢?不外乎兩個原因:一個是控制電路的突然失誤而使死區消失;再就是其中一只IGBT早期失效而擊穿形成短路。
  
  一個模塊故障為什么會燒毀整個機器呢?該整機的.20kVA的輸入載流能力只有50A左右,但形成短路時則有500A以上的電流涌入,不論是印刷電路板還是20kVA的機內導線在強大的電流下會瞬間起火,而500A的斷路器動作時間在幾百毫秒,等到切斷時為時已晚.實際上由于20kVA的導線較細電阻較大,電流達不到500A脫口值就已經起火了,此斷路器還是運維人員發現起火后而手動斷開的。由于發現故障較晚,等到辦公室發現機房有煙溢出時才進機房,這時為時已晚,如果發現的早就只能燒毀一個模塊。
  
  有任何連帶關系的孤立故障。因此建議只要將這臺故障電源的輸出切斷就可恢復供電。結果機器很快就投入到了正常運行狀態,比原方案節約了幾天的時間。
  
  (3)可以預防故障的再次發生
  在上述例2中所表述的可控硅燒毀事例中,有些人之所以只能做出雷擊和干擾的模糊概念的原因,就是任憑經驗肯定沒錯,籠統地一說也對,但不能深入給出干擾的機制是什么。這樣的結果只能暫時找到故障和排除故障,但由于沒找到真正的原因有可能同樣的故障會再次出現。為了說明這個問題有些基本概念需要了解一下。(a)給出了可控硅在實際電路中的電路結構.從該圖中可以看出,在可控硅的控制極G和陰極C并入了一個電阻電容串聯支路。這個串聯支路就是為防止外來干擾而使可控硅誤導通的。所以那種所謂雷擊和干擾的說法不過是一種經驗式的猜測。那么究竟是什么原因導致可控硅燒毀的呢?其誤區就在于一般人只知道給可控硅控制極上加觸發信號才可使可控硅開啟,其它還有兩種開啟方式就連一般搞電路的人們也并不知道。這就是和控制極無關的溫度和AC間的電壓上升率。該數據中心所在地當天下雨,當然溫度不高,但也沒有雷電發生,只在十公里外有雷雨,雷電浪涌電壓沿架空傳輸電侵入本地。由于雷電脈沖的寬度很窄,所以并聯在用戶市電輸入端的電容補償設備根本無法阻擋,因雷電脈沖因沿路衰減和而一二級防雷器的作用在幅度上已降低很多,不足以破壞電路器件,但它的上升率并未得到減緩,當其加到可控硅,AC電壓上升率Δu/Δt>20V/μs時,可控硅就被位移電流打開。
  
  (a)表示的是可控硅整流器正常開啟時的電流路徑,這時整流器工作正常;(b)表示的是可控硅整流器非正常開啟時的電流路徑,這時電流只經過被全部打開的可控硅直接將380V輸入電壓短路形成災難性的短路電流。由于IGBT內寄生有一支可控硅,在遇到同樣電壓上升率時也會出現同樣的故障,這在高頻機UPS中也已發生了同樣的事故。
  松下蓄電池LC-PM1238ST 12V38AH安裝及調試
  既然找出了故障形成的機制是電壓上升率,那么解決的方法就是減緩雷電脈沖的電壓上升率,的方法就是加LC網絡。為LC緩沖網絡遠離電路及緩沖原理特性。根據圖13(b)特性就可以計算出LC的具體數值。
 由于雷電壓脈沖前沿非常陡峭,可以近似地認為是垂直上升的,在這個前提下利用LC網絡垂直上升的脈沖電壓按指數率爬升,其爬升的規律如式

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