供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
貨號 | 651265125 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,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 |
JUMPOO蓄電池JP-6-FM-80 12V80AH/20HR
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-05-14 11:06:24瀏覽次數:193
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
JUMPOO蓄電池JP-6-FM-80 12V80AH/20HR
JUMPOO蓄電池JP-6-FM-80 12V80AH/20HR
首先我們來回顧一下并聯電路的特點。在并聯電路中,總電壓等于各分路電壓。也就是說,加在并聯的兩組電池中的每一組電池上的充電電壓與總充電電壓相等,即U總=U1=U2。又根據I=U/R的公式,經過計算可以得知,I1≠I2(因為兩組電池的內阻肯定是不會一樣的,即R1≠R2,在U1=U2情況下,肯定得出I1≠I2的結果)。這就是說,在同樣大小的充電電壓情況下,兩組并聯使用的電池組,其每一組所得到的充電電流是不一樣的,內阻大的其充電電流小,內阻小的其充電電流大。這樣,就有可能造成充電電流小的那組電池經常處于充電不足的狀態,久而久之,這組電池可能因*虧電而硫酸鹽化更加加大其內阻,其內阻越大,充電電流更小,由于造成了這樣一個惡性循環而導致這組電池的使用壽命大大縮短。而只用一組電池就不存在這種情況。就此一點,就足以說明電池組單組使用的效果遠遠好于并聯使用了。因此,筆者建議用戶在能夠用一組電池就可以滿足設備的需要情況下,不要用兩組電池并聯使用,否則既會縮短電池的使用壽命,增加使用成本,又會降低電池的綜合性能,不應該做這種勞民傷財的事情。如果因為設備的功率大,用兩組電池并聯仍不能滿足設備功率需要的情況下,而采用2組以上,如3組、4組,甚至更多組的電池并聯使用,那就更無必要了,兩組電池并聯使用已經帶來了諸多的不利,更多組電池的并聯使用就更復雜,更不利了。在這種情況下,一定要選用能夠滿足設備功率需要的大容量型號的電池就可以了,若12V系列電池中沒有大容量規格的,可以選用2V系列電池,2V系列電池中,各種大容量的都有,可以說你需要多大的就可以做成多大的,據筆者所知,目前國內已有的2V系列電池大的可以達到6000Ah。
目前高等院校校園網絡日趨普及,肩負起了教學和科研的重要使命。為了保證校園網絡系統的安全運行,對于供電系統提出了較高的要求。如一般的微機和服務器所允許的瞬態供電中斷時間在8~10ms,如果超出該范圍,就會造成微機進入自檢誤動作狀態,造成數據丟失或程序損壞,電網引起的400V瞬態過電壓就足以造成微機偶發性自動關機。因此,可以提供高質量不間斷的交流電源的UPS,逐漸成為大型微電子關鍵設備的*設備。我國一些重要的信息部門,局域網數據中心、控制中心等也都配備了UPS電源。UPS電源能夠提供凈化的、不間斷的交流電,但是,UPS能夠兼顧防雷嗎?這是本文重點討論的問題。
目前,市場上的UPS電源按其工作方式主要可以分為3大類:在線式,(2)在線互動式,(3)后備式。其中在線式UPS的特點是具有獨立的整流、逆變、充電、旁路和維修旁路系統,在工作過程中用戶一直處于逆變器工作狀態,所有的供電都是“再生的”,可獲得高質量的純凈的正弦波電源,價格相對昂貴。后備式的特點是轉換效率高,當市電供電正常時,逆變器不工作,負載上得到的是經過簡易穩壓處理的市電,只有在市電供應不正常時,逆變器啟動,向負載供電,價格比較低廉,在重要應用場合一般不予選用。在線互動式產品屬UPS的中間型產品,既具有后備式轉換率高、可靠性高的優點,又具有在線式供電質量高、切換時間短的優點,且價格適中。近年來,UPS電源的智能化程度提高很快,大部分UPS電源具有微處理器,故障自檢功能以及標準通信端口。
UPS電源的基本工作原理
如下圖所示,為一典型的小型在線式UPS電源的原理框圖,UPS電源的主要工作過程是濾波整流逆變,另外還包括許多輔助的單元,如:充電器及蓄電池、微處理器、通信接口等。由于UPS電源是安裝在設備與市電之間的,可以濾除電網中的電磁干擾,因此,給人造成一種假象,UPS電源可以阻擋包括雷電在內的所有的電磁脈沖的侵入,事實上并非如此。
編號 | 型號 | 規格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | 6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | 6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | 6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | 6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | 12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | 12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | 12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | 12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | 12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | 12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | 12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | 12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | 12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | 12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | 12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | 12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
當然,設計者和使用者從提高備用電源供電的可靠性這一點來考慮也是可以理解的,怕萬一交流電停電時,兩組電池中有一組不能供電時還可以有另外一組電池來保證,即使是干一點勞民傷財的事也值。假若是從這一角度出發而考慮采用電池組并聯使用,筆者也只贊成多用兩組電池并聯,若2組以上并聯那是有害無益之舉。假若非采用2組電池并聯不可的情況下,請大家也應同時遵循以下原則:
雷電對于UPS電源的危害
關于雷電對于微電子設備的危害早已為工程技術人員所熟悉。對于微電子設備來講,危害大的是雷電電磁脈沖,它*,隱含殺機。根據我們對有關事故的統計表明,70%以上的雷擊事故是從電源線侵入的,而UPS電源不能阻擋雷電流的侵入。原因有3。
(1)從2中的討論可知,UPS電源的市電輸入端口是濾波單元,一般包括MEI濾波器與RFI濾波器,而根據雷電流的頻譜特點,其90%以上的能量集中于1MHz以下,直流成分占60%以上。當雷電來臨,UPS位于電源線路的前端,首當其中受到攻擊。
(2)現在不少UPS增加了避雷功能,其原理是在UPS的輸入端增加一個MOV避雷模塊,有些部分進口UPS及幾家國內*UPS生產廠家在其UPS內部,根據IEC801-5的標準加裝了避雷模塊,抑制吸收電源供電線路輸入端的雷電電壓及電流的強浪涌,其沖擊電流為20KA,沖擊電壓為6kV,波形為8/20。然而統計資料表明,直擊雷電在一般低壓架空線路產生的過壓幅值高達100kV,電信線路高達40~60kV。感應雷電過壓幅值在無屏蔽架空線上標準達20kV,無屏蔽地下電纜可達10kV,如果沒有按照規范設計的完整的防雷體系,即是這樣的UPS也無法保護用電設備不受雷電侵害的。
(3)UPS電源,特別是智能化的UPS電源,本身含有大量的集成電路。而且越來越多的UPS帶有智能管理系統,信號線也成為雷電電磁脈沖侵入的通道。正因為此,關于UPS電源遭受雷電侵害的案例屢見不鮮,特別是在雷暴日比較多的雷擊區。
如一臺安裝在海南某單位的UPS電源,自安裝后運行半年均很正常,但是在遇到一次雷擊以后,UPS就頻繁出現在開機運行一段時間后,莫名奇妙地出現從逆變器供電自動轉換到交流旁路電源供電的故障。
從雷電災害損失事例類型來看,90%以上涉及電腦網絡及通訊系統,而且基本上都有UPS電源。所以一定要對UPS電源及其監控系統的雷電防護引起足夠的重視。
UPS電源的雷電防護
對UPS電源系統及通信端口的雷電防護,應根據國家規定的有關規范,并根據應用環境的具體情況,因地制宜制定出切實可行的解決方案,建立有效的、科學的、經濟的防雷系統。針對UPS系統的特點,其雷電防護應重點把握以下幾點:
要完善外部防雷設施,做好機房接地,根據《電子計算機房設計規范》,交流、直流工作地、保護地、防雷接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中小值要求確定,如必須分設接地,則必須于兩地之間加裝等電位共地聯結器。不管采用怎樣的接地系統,等電位連接都是非常重要的。UPS保護的往往都是大型的數據系統,對雷電反擊更為敏感,即使很小的電位反擊,也往往造成不必要的損失。
要采取多級雷電防護措施?!督ㄖ锓览自O計規范》、IEC61312-1都有明確的防雷分區的概念,將需要雷電防護的區域分為:
LPZOA(OA區),該區內的各物體都可能遭受直接雷擊,同時在該區內雷電產生的電磁場能自由傳播,沒有衰減。
LPZOB(OB區),該區內的各物體在接閃器的保護范圍內,不會遭受直接雷擊,但該區內的雷電電磁場因沒有屏蔽裝置,雷電產生的電磁場也能自由傳播,沒有衰減。
LPZ1(1區),該區內的各個物體因在建筑內,不會遭受直接雷擊,流經各導體的電流比LPZOB區更小,本區內的雷電電磁場根據屏蔽措施的不同而有不同衰減。
LPZ2(2區),當需要進一步減小雷電和電磁場時,應引入后續防雷區,并按照需要保護系統所要求的環境選擇后續防雷區的要求條件。
雷電防護的中心內容是泄放和均衡,泄放將雷電流盡可能多的、盡可能遠的是泄放于地,而拒之于通信系統之外。所謂多級防護就是按照電磁兼容的原理,分層次地對雷電流進行削弱,在動力線進戶配電柜、樓層配電柜以及機房進戶配電盒,安裝適當規格的避雷器。對于有信號或通信接口的UPS,為防止雷電波從信號或通信線引入,必須在信號或通信線接口處加裝相應的信號避雷器。