供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V系列 |
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貨號 | 4653211556 | 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 |
松下蓄電池LC-CB1212ST 12V12AH/20HR
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-05-26 21:13:41瀏覽次數:368
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松下蓄電池LC-CB1212ST 12V12AH/20HR
松下蓄電池LC-CB1212ST 12V12AH/20HR
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電池具體型號及報價請
電池安裝完成后的檢查工作
主要檢查以下幾個方面:1、UPS電源室的現場環境情況、電池的擺放和聯接情況。
2、檢測UPS主機的輸入輸出的電壓、電流;充電電壓;工作狀態等情況,確保全部檢測數據達到要求的參數范圍內,并做好記錄。
3、確認UPS主機和電池處于正常運行,然后進行市電斷電試驗,檢測電池自動切換和電池供電時間情況等。
在電池的拆除安裝及搬遷工作中,UPS電池有可能會出現以下情況:
1、電池運行一段時間會出現發熱現象;
2、電池發熱后有可能會出現起泡漏液現象。
開機調試
此開機步驟適用于在UPS處于*斷電狀態下對UPS進行開機。操作步驟如下:
1、依次閉合UPS外部的輸出開關和輸入開關。此時,LCD顯示啟動屏,整流器啟動。整流器進入正常運行狀態后約30秒,整流器啟動完畢。
2、按下ON鍵2秒
此時,逆變器啟動,逆變器指示燈綠色閃爍。逆變器運行正常后,UPS從旁路供電狀態切換到逆變器供電狀態,逆變器指示燈綠色常亮,UPS進入正常模式運行。
從應用的角度看,UPS功能的變化經歷了三個階段。是硬件保護,保護負載設備的硬件系統不會因為電力異常或供電突然中斷而損壞;第二階段是數據保護,當市電中斷時,保護負載設備的數據資料不會因為突然停電而損毀或丟失;第三階段是系統可用性保護,在市電正常、異常,甚至中斷情況下,都要保證后面的關鍵負載有高品質的電力供應。這三個階段的變化都是隨著社會發展和技術進步,人們對生產系統的需求不斷提升而促進的。段凸顯在UPS誕生不久的上世紀七、八十年代,第二階段盛行于上世紀九十年代中期,第三階段從上世紀九十年代后期開始變得越來越重要,直至今天系統可用性仍然是數據中心、工廠、醫院、軌道交通等用電場所對UPS供電系統要求的重要指標之一。
為了提升系統可用性,人們提出并實行了多種改善方案,比如在UPS組合方案方面由單機到串聯熱備份,再到并聯冗余、雙總線、分布式冗余等等;在UPS選型方面,由塔式一體機到各部分可熱插拔更換的模塊機;在配套的外圍設備方面,選配更高性能的蓄電池,增加更加智能和人性化的監控管理系統,引入多路電源并配置ATS(Automatic Transfer Switching E quipment自動轉換開關)等等。其中UPS跟ATS裝置的配合應用目前比較普遍,并且也出現過不少問題,本文主要針對這一應用進行論述。
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | |||
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| (L) | (W) | (H) | (TH) |
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LC-P067R2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | 187& 250 |
LC-P0612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-P122R2 | 12 | 2.2 | 177 | 34 | 60 | 66 | 187 |
LC-P123R4 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 66 | 187 |
LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 187& 250M |
LC-PA1216 | 12 | 16 | 151 | 98 | 99 | 105 | 187& 250M |
LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A |
LC-P1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1228 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A |
LC-P1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1242 | 12 | 42 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A |
LC-P1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L |
LC-P12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
LC-P12150 | 12 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式銅芯 |
LC-P12200 | 12 | 200 | 533 | 236.5 | 211 | 237/216 | M8嵌入式銅芯 |
LC-P12220 | 12 | 220 | 533 | 270 | 215.5 | 220.5 | M8嵌入式銅芯 |
LC-PU12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L |
專業的UPS電源、UPS蓄電池供應商UPS電源、UPS蓄電池、直流屏蓄電池、高低壓配電柜蓄電池專業供應商。
在上述的UPS與ATS配合應用的方案中,其實還存在一個問題,那就是ATS型號的選用,主要是指3極ATS和4極ATS的選用問題。具體來分4極ATS的轉換又包括三種:
①零線與相線同時斷開和同時導通型;
②零線比相線后斷開,比相線先導通型;
③零線先通后斷,始終不中斷型。
對于3極ATS來說,零線始終是接牢的,不會斷開,選用這類ATS只要處理好兩路電源的零線連接問題即可,不能強制短接,也不能形成不規范的多點接地。
零線與相線同時斷開和同時導通型的4極ATS不存在將兩路電源的零線直接短接問題,但會存在零線中斷的現象,甚至在轉換過程中出現零線電壓擾動,將問題甩給后面的UPS和負載。同時也很難保證四路觸點*同步,如果零線在相線之前斷開,可能會在零線上產生瞬變高壓和電弧,腐蝕觸點。
零線比相線后斷開,先導通型的4極ATS不存在零線觸點拉弧現象,但仍存在零線閃斷,甚至零線擾動的情況。
零線先通后斷型的ATS需要處理好兩路電源的零線間不要存在壓差,在接通瞬間不會產生電流即可。
從上面的比較可以看出,各類型ATS的差異就在于零線要不要一起轉換,怎么轉換!對于3P3W+PE不需要接零線的UPS系統自然沒有影響,但對于3P4W+PE,需要采取TN-S接線系統的UPS系統來說,這個問題就非常關鍵,有的用戶沒有處理好這一點就發生了問題。
(1)零線在UPS設備中的作用及斷開后的風險
在UPS設備內部,零線的作用會隨UPS的結構不同而有所差異。
工頻UPS的架構示意圖,從中可以看出,零線只是在旁路和輸出變壓器的次級才會有,在整個UPS的內部主線路中都不會用到零線,輸入輸出的零線是直通的。這是因為工頻UPS的整流器用的是三相SCR自然換相整流,即相控整流,不需要零線,整流后的直流母排電壓只有一組,也沒有中間抽頭,逆變器是全橋逆變,仍然不需要零線。在UPS旁路和輸出變壓器的次級引入零線的作用就是為了給后面的負載提供工作零線,否則單相負載將無法工作。
隨著電子整機產業不斷地趨向小型化、高性能化、省能化,電池產品在相當程度上肩負著該領域不斷革新的重任。松下蓄電池(沈陽)有限公司(簡稱PSBS)是松下集團的中小型閥控式鉛酸蓄電池生產基地。PSBS采用日本松下公司的生產技術及設備,并配以*的檢測系統,生產具有水平的閥控式鉛酸蓄電池。產品銷往世界50多個國家和地區,贏得了廣泛的信譽。
如果負載1的阻抗是5Ω,負載2的阻抗是1Ω,那么負載1上分得的電壓將是317V,負載2上分得的電壓將是63V,二者都不能正常工作,甚至還有可能會燒毀!
在UPS供電系統中,UPS是下游負載的電源,也是上游電源的負載,當上游電源系統的零線中斷時,UPS同樣面臨380V電壓重新分配的問題,雖然不像UPS后面的負載那樣可能存在嚴重的三相不平衡,但也會對UPS產生一定的影響,畢竟上游的電源不會像UPS輸出的電源那樣穩定和標準。
輸入電源的零線中斷或擾動會直接威脅到UPS的EMI電路中X電容和MOV,使其失去功效甚至炸裂,同時也可能會影響到UPS整流、逆變、PFC等電路的控制異常,以及邏輯電路的基準點偏離,從而產生誤偵測、誤告警。
輸入電源的零線中斷或擾動也會對UPS后面的負載產生影響,因為不論是傳統的工頻機還是高頻機,輸入輸出零線都是相通的,UPS和其后面的負載都是以上游電源的零線作為參考基準點。當輸入電源的零線中斷或擾動時UPS可以轉電池工作,繼續給后面的負載供電,但此時的零地電壓可能會很高或者產生波動,有些負載對零地電壓很敏感,可能會因為參考基準點的偏離而告警、誤動作、不能正常工作,甚至燒毀,這些后果的產生都是由上游的電源零線異常導致的,不是UPS力所能及改善的!