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西恩迪CDTECHNOLOGIES蓄電池C D12-76LBT

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  • 所在地 濟南市
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更新時間:2020-04-17 13:47:42瀏覽次數:253

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產品簡介

供貨周期 現貨 規格 12V系列
貨號 6853468 應用領域 醫療衛生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣
主要用途 控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,應急照明系統,備用電力電源,UP
控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,應急照明系統,備用電力電源,UPS,電力系統,電信設備,消防和安全防衛系統,鐵路系統以及發電站等。
西恩迪CDTECHNOLOGIES蓄電池C D12-76LBT

詳細介紹

西恩迪CDTECHNOLOGIES蓄電池C D12-76LBT

西恩迪CDTECHNOLOGIES蓄電池C D12-76LBT

 

LBT 12V系列介紹

 7年設計壽命(25℃)
阻燃的單向排氣閥使電池安全
吸附式玻璃纖維棉技術使氣體符合效率高達99%,使電解液具有免維護功能
UL的認證
多元格的電池設計使電池安裝和維護更經濟
可以以任何方位使用。豎直,旁側,或端側放置
符合航空運輸協會/民間航空組織(IATA/ICAO)的特別規定A67,可以航空投運
可以以非危險品(DOT-CFR 49款 171-189部分)進行地面運輸
可以以非危險品(根據IMDG 修正27款)進行水路運輸
計算機設計的低鈣合金板柵,大限度降低了氣體的產生量,并可方便的循環使用

即在ATS切換時零線上被激起的反電勢為0.15V。當然這個計算不一定很準確,但從數量級上看不會差多少,就是大上10倍也才1.5V,因此在這里可看出一些端倪。某處的這種分析懸乎其懸,用想象的“隱患”來嚇唬人。換言之,上游ATS切換時在零線上激起的單極性電壓微乎其微,既不能造成輸出閃斷,也不會導致逆變器過壓或欠壓,更不能造成數據中心機房停電數小時。再說零地電壓也根本加不到這些地方去。而且輸出電壓閃斷也不并是這個原因造成的。有關這個問題在后面還要討論。

某處斷言說這種單極性零線電壓“在其它UPS機型不會出現”,難道工頻機型UPS就沒有零線?在ATS切換時,互投柜到UPS機柜這段距離零線上的電流也會由滿載(假設)到零的一個突變過程,在零線上也會產生同樣的這種反電勢,因為它的零線不是超導體。怎么能說“在其它UPS機型不會出現”呢!

這里還有一個對電路尤其是對UPS工作原理基本知識的了解問題。零線上的單極性電壓(即N線直流偏置)是如何形成的?輸出電壓的閃斷是不是所謂的零線電壓造成的?如何導致逆變器過壓或欠壓?出現的這些問題是不是只有高頻機型UPS才有,等等。為了搞個明白,現在就這些問題一一討論。

1. 零線電壓指的是什么?*一根導線上只能談電流,不能談電壓,因為電壓就是電位差。而這里就獨獨提出了一個N線電壓的概念,姑且理解成是零地電壓,是圖3(c)A點對地GE的電壓呢還是B點對地GE的電壓?因為在有負載的情況下這兩點對地的電壓是不同的,A點對地GE的電壓,這就是UPS中整個零線上的電壓降,為了符合某處的意愿,暫且取這個值,這樣就可能導致逆變器“過壓”或“欠壓”嗎?什么值可以讓逆變器過壓呢?一般說至少要超過額定電壓值10%以上,某處給出了?400V的額定工作電壓,即使10%算作過壓,那麼零線上的電壓至少也得40V!

問題是零線上能有這么高單極性電壓的可能嗎?一般說多數UPS內的零線不會超過2m,而且截面積也不小,在任何正常情況下莫說40V,就連4V也不會有。就算有4V,不會說404V就算過壓,就可以損壞功率管吧。這樣看來所謂單極性電壓導致過壓之說法實際上是不存在的!也僅僅是“潛在”的“危險”。再說這個零地電壓也加不到管子上。

作溫度范圍

放電:-40℃ 到 71℃,充電:-23℃ 到60℃(應用溫度補償后的電壓充電)

*的工作溫度范圍

23℃ 到 27℃

浮充電壓

溫度平均在25°C時,2.25v/c to 2.30v/c VDC

*的大充電電流

C/5A (20小時率容量的1/5倍電流)

均衡和循環應用時的充電電壓

溫度平均在25°C時,2.4v/c to 2.47v/c VDC

大交流紋波(充電器)

為效果,*浮充電壓波動0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),大允許交流紋波浮充電壓=1.4% RMS (4% P-P) ,大允許交流紋波電流= C/20 A RMS

自放電

在25℃環境可以儲存6個月,然后需要一次刷新充電。如果在較高溫度下儲存,刷新充電的間隔時間要短些

型號

V

容量AH
(20HR)

 


(L*W*H* mm)


mm


(KG)

 

C&D 12-7A LBT

12

7

 

151.0

65.0

93.5

101.0

2.4

 

C&D 12-18A LBT

12

18

 

181.0

77.0

167.0

167.0

5.7

 

C&D 12-26A LBT

12

26

 

166.0

175.0

125.0

125.0

8.1

 

C&D 12-34 LBT

12

34

 

197.4

131.9

172.7

186.7

11.0

 

C&D 12-36 LBT

12

36

 

197.4

131.9

172.7

186.7

11.3

 

C&D 12-54 LBT

12

54

 

228.3

138.9

200.8

224.5

17.0

 

C&D 12-76 LBT

12

76

 

260.9

173.3

200.3

224.0

23.3

 

C&D 12-78 LBT

12

78

 

260.9

173.3

200.3

224.0

24.0

 

C&D 12-100 LBT

12

100

 

317.8

173.4

202.1

229.8

29.0

 

C&D 12-114 LBT

12

114

 

340.9

172.7

213.1

240.8

32.5

 

C&D 12-127A LBT

12

127

 

410.0

176.0

227.0

227.0

38.0

 

C&D 12-158A LBT

12

158

 

485.0

172.0

240.0

240.0

47.0

 

C&D 12-211A LBT

12

211

 

522.0

238.0

218.0

223.0

65.0

 

C&D 12-242A LBT

12

242

 

520.0

269.0

203.0

208.0

72.0

 

安裝注意事項:

1、按上下方向正立放置為原則,禁止倒立使用蓄電池。

2、不要在蓄電池上給予異常的振動與撞擊。

3、在安裝過程中要注意絕緣。

4、不要把機器安裝成密閉形結構。

5、在安裝過程中要注意讓電池之間保持一定的間距,以保證空氣流通。

6、請不要把不同種類的up蓄電池混合使用。

7、不要讓蓄電池與有機溶劑接觸。

關于保修:24AH以上質保三年,用在太陽能系統保一年,用在UPS電源系統保三年。 

 那么單極性零線電壓不會構成隱患,輸出電壓的8ms閃斷又是如何形成的?真地就可以導致數據中心斷電很長時間嗎?

這也是搞電源的人都應該具有的基本知識。*,蓄電池的內阻是比較大的,比如上游ATS切換時,就出現電源內部負載突變現象,再加之電池的動態性能不太好,就更不能很快響應這種突變電流。一般UPS在正常工作時是由輸入整流器向逆變器供電,電池組不但空載而且還處于浮充狀態。如果輸入端突然斷電,電池組就必須及時地將全部負載接替過來,但強大的電流突變是一般電池無法響應的。這必然會導致瞬時缺電流狀態,也就是所謂的輸出電壓瞬時“閃斷”。

為了彌補這個缺欠,設計者就都在電池組或整流器后并入了足夠容量的電容器,由于電容器的動態性能比電池好得多,所以瞬變的前沿電流先由電容器補償,而后由電池來接續以后長時間的功率電流。但如果和電池并聯電容器的容量不足或質量不好,不能適應前沿電流突變的要求,就會使輸出電壓出現所謂“閃斷”的缺口,電容器的電容量越小,輸出電壓的缺口就越深越寬。所以這個輸出電壓缺口和所謂的單極性N線電壓沒有任何關系。

而且這個輸出電壓缺口問題在任何UPS上都可能存在,而且是不合格產品才會有。不論是高頻機型UPS還是工頻機型UPS,只要是合格產品(不是偷工減料的),都不會出現這種輸出有閃斷的現象。某處為了某種原因將這種誰都可能有的現象硬套在了高頻機UPS零線電壓上,這又是對UPS工作原理上的誤解。

輸出電壓閃斷真地就可導致數據中心無法工作嗎?

一般合格的、功能正常的UPS都不會出現這種現象。退一萬步說,即使這個8ms的閃斷隱患真地出現,有無致命危險呢?根據IBM和HP對其PC機的實測,在市電斷電后,其本身內置電源還可保證機器滿負荷工作50ms。這主要是根據電路對其內部直流電源脈動和穩定度的要求而決定的濾波電容器容量得到的附加效果。在大容量機器中,電容量也是按比例增大的。因此也應有同樣的效果。起碼在不少計算機房也有了斷電20ms工作無影響的例子。

目前幾乎在所有電子設備中都有內置開關電源,它們的任務就是將輸入的交流電壓變換成本設備所用的不同品種的直流電壓。如圖4左圖所示的電源電路。圖中C即為儲能裝置,如果這個儲能裝置沒有支持本設備8ms后備工作的能力,恐怕就不是合格產品。如果拿不合格產品來說正事,其結果是什么也說明不了。

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