供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V系列 |
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貨號 | 4653165 | 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 |
金源環宇蓄電池JYHY12330 12V33AH火災警報
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-04-21 15:45:35瀏覽次數:155
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金源環宇蓄電池JYHY12330 12V33AH火災警報
金源環宇蓄電池JYHY12330 12V33AH火災警報
公司于1982年建廠,經過30年的發展已形成了以新鄉為中心,輻射上海、深圳多地域多產業的分布格局。公司職員總數已達2000多人,其中研發人員近200多人。我公司主要產品包括各種用途的鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰電池及電池組,近百個規格型號,分別采用*的燒結、發泡端面焊和發泡極耳工藝制造而成,其中燒結式鎳鎘和鎳氫電池被*為目前世界上的電源系統。燒結式電池具有的*性能,如高倍率放電性能*、工作壽命長、工作溫度范圍廣,自放電低、內阻低、安全可靠等。
回顧通信領域的高低壓配電發展趨勢,交流系統從早期的380V到10kV,不間斷電源從220V到240V、336V高壓直流,設備功耗密集程度越大配電系統的電壓等級也隨之上升,采用高壓等級的設備可以更多地減少線損、線纜母線投資、節省設備占地面積、減少轉換次數也意味著節能,同樣,改變傳統的380V進380V出220V配電的結構,提高UPS進入電壓等級至10kV以上也具備以上優點。使用如10kV的UPS的前提是將傳統低壓配點系統的計量功能、功率補償功能、低壓發電機組轉移到10kV系統。
通常,人們把注意力放在UPS滿載或接近滿載情況下的工作狀態。絕大多數工程師都能表述滿載情況下的UPS工作特性,特別是輸入濾波器的特性,然而很少有人對濾波器在空載或接近空載時的狀況感興趣。畢竟UPS及其電氣系統在輕載狀態下的電流諧波影響很小。然而,UPS空載時的工作參數,特別是輸入功率因數對于UPS與發電機的兼容性相當重要。
設計的輸入濾波器,在減少電流諧波及提高滿載情況下的功率因數方面有了較好的效果。但是在空載或很小負載情況下卻衍生出一個電容性超前的極低的功率因數,特別是那些為了滿足5%大電流失真度的濾波器。一般情況下,當負載低于25%時大多數UPS系統的輸入濾波器會導致明顯的功率因數降低。盡管如此,輸入功率因數卻很少會低于30%,有些新的系統甚至已達到空載功率因數低于2%,接近于理想的容性負載。
這種情況不影響UPS輸出和關鍵負載,市電變壓器和輸配電系統也不受影響。但發電機就不同了,有經驗的發電機工程師知道:發電機帶大容性負載時工作會不正常,當接入較低功率因數負載,典型的低于15%~20%容性時,由于系統失調,可能導致發電機停機。在市電停電后出現這種停機?應急發電機系統帶動UPS系統負載將造成災難性事故。由于下述兩種原因停機給關鍵負載帶來危險:發電機需要手動重啟,并且必須在UPS電池放電結束前;第二,在停機前發電機可能引起系統的"過壓",它可能損壞電話設備、火警系統、監控網絡甚至UPS模塊。更糟糕的是,在事故發生后,很難區分責任,找出問題所在并予以糾正。UPS廠商說UPS系統測試完好,并指出其它地方相同的設備沒有發生類似問題。發電機廠商說是負載的問題,無法調整發電機來解決問題。同時,用戶工程師則說明他的規格要求,希望兩個廠商相互兼容。要了解為何會發生事故及如何避免(或如何在關鍵應用中找出解決方案),首先需要了解發電機與負載的工作關系。
金源環宇蓄電池詳細參數表:
電池型號 電壓(V)容量 (Ah) 外形尺寸(mm)
JYHY12240SL 12 24 175 166 125 125
JYHY12330SL 12 33 196 131 156 172
JYHY12400SL 12 40 198 166 175 175
JYHY12500SL 12 50 250 160 178 197
JYHY12550SL 12 55 229 138 208 215
JYHY12650SL 12 65 350 171 173 179
JYHY12800SL 12 80 350 172 179 179
JYHY12900SL 12 90 307 169 208 214
JYHY121000SL 12 100 330 173 216 223
JYHY121200SL 12 120 406 174 225 233
JYHY121500SL 12 150 485 171 242 242
JYHY122000SL 12 200 522 240 219 227
JYHY122250SL 12 225 522 240 219 227
JYHY122500SL 12 250 520 269 220 224
低壓配電中的計量可采用高壓端計量。傳統數據中心往往是通過在低壓段低壓配電系統中配置計量柜的方式,但是隨著數據中心規模越來越大,大型數據中心已有10套以上的低壓配電系統,且分為生活用電、辦公用電等,統計量工作放在高壓將成為一種趨勢。采用高壓端計量的同時仍可以通過中壓型一體化UPS的變壓器的數據采集進行自動統計上報。
低壓配電中的補償功能可改為高壓補償和負荷中心就近補償。對于數據中心來說,感性負載和容性負載同時存在,感性負載主要為空調主機、風機等電機類設備;整流設備、IT設備為容性負載;也就說數據中心感性負載和容性負載是同時存在的,是相互補充的。統計顯示,目前大部分通信局樓的低壓電容器柜多設置為人工投入,因為由于感性負載和容性負載的同時存在,功率因數cosΦ通常都在0.92以上。采取在低壓配電系統進行補償屬于后補償,沒有起到有效作用,且在諧波環境下容易引發電容器共振并存在爆炸風險。因此未來的數據中心應針對具體機房環境測試其諧波和無功負荷情況進行就近補償。
發電機依靠電壓調節器控制輸出電壓。電壓調節器檢測三相輸出電壓,以其平均值與要求的電壓值相比較。調節器從發電機內部的輔助電源取得能量,通常是與主發電機同軸的小發電機,傳送DC電源給發電機轉子的磁場激勵線圈。線圈電流上升或下降,控制發電機定子線圈的旋轉磁場或稱為電動勢EMF的大小。定子線圈的磁通量決定發電機的輸出電壓。
發電機定子線圈的內阻以Z表示,包括感性和阻性部分;由轉子勵磁線圈控制的發電機電動勢用交流電壓源以E表示。假設負載是純感性的,在向量圖中電流I滯后電壓U正好90°電相位角。如果負載是純阻性的,U和I的矢量將重合或同相。實際上多數負載介于純阻性和純感性之間。電流通過定子線圈引起的電壓降用電壓矢量I×Z表示。它實際上是兩個較小的電壓矢量之和,與I同相的電阻壓降和超前90°的電感壓降。在本例中,它恰好與U同相。因為電動勢必須等于發電機內阻的電壓降和輸出電壓之和,即矢量E=U和I×Z的矢量和。電壓調節器改變E可以有效地控制電壓U。
現在考慮用純容性負載代替純感性負載時,發電機的內部情況會發生什么變化。這時的電流和感性負載時正好相反。電流I現在超前電壓矢量U,內阻電壓降矢量I×Z,也正好反相。則U和I×Z的矢量和小于U。
由于和感性負載時相同的電動勢E在容性負載時產生了較高的發電機輸出電壓U,所以電壓調節器必須明顯地減小旋轉磁場。實際上,電壓調節器可能沒有足夠的范圍來*調節輸出電壓。所有發電機的轉子在一個方向連續勵磁含有磁場,即使電壓調節器全關,轉子仍有足夠的磁場對電容負載充電并產生電壓,這種現象稱為"自激"。自激的結果是過壓或者是電壓調節器關機,發電機的監控系統則認為是電壓調節器故障(即"失勵")。這任一種情況都會引起發電機停機。發電機輸出端所接的負載,可能是獨立的,也可能是并聯的,決定于自動切換柜工作的定時和設置。在某些應用中,停電時UPS系統是發電機接入的個負載。在其它情況下,UPS和機械負載同時接入。機械負載通常有啟動接觸器,停電后重新閉合需要一定時間,補償UPS輸入濾波電容器的感性電動機負載要有延時。UPS本身有一段時間稱為"軟啟動"周期,將負載從電池轉向發電機,使其輸入功率因數提高。然而,UPS的輸入濾波器并不參與軟啟動過程,他們連接在UPS的輸入端是UPS的一部分,因此,在某些情況下,停電時首先接到發電機輸出端的主要負載是UPS的輸入濾波器,它們是高容性的(有時是純容性的)。