供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V系列 |
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貨號 | 135216854 | 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 |
SOTA蓄電池UB122000 12V200AH代理經銷
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-06-24 12:17:18瀏覽次數:138
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SOTA蓄電池UB122000 12V200AH代理經銷
SOTA蓄電池UB122000 12V200AH代理經銷
根據目前電池生產廠家的規模、生產工藝及技術水平,造成基站蓄電池負極板硫酸化主要原因不在于產品質量,因在蓄電池正常使用情況下,蓄電池負極板硫酸化的時間較長,從而造成蓄電池容量難以恢復。
工頻UPS電源是UPS行業里*存在的一款電源,廣泛用于通信行業計費中心、通信基站、銀行營業網點、ATM自動取款機及證券、交通、電力、工業等各行業網絡辦公環境。
工頻UPS電源硬件配置存在哪些*性?美澤小編告訴你。
從技術上,工頻ups不間斷電源比高頻UPS多增加了輸入和輸出變壓器
1).工頻UPS*標配的輸入/輸出變壓器,使電流隔離免受輸入干擾。在工業環境中,有些外部設備是大的干擾輸入,如泵、發動機等等。這些干擾容易造成電流波動,影響負載的安全,因此,電流隔離對于這領域尤為重要。
2).高頻UPS為了降低產品成本則不含這些組件,相應的電流穩定性就不如工頻UPS。
工頻ups不間斷電源設備零部件設計的*性
1).工頻UPS的零部件可根據客戶的規格和需要設計,每個零部件都能承受較高的額定功率且具有較長的壽命,旨在確保用戶設備操作過程的安全與持久。
2).高頻ups不間斷電源在設計上旨在降低成本,所以其零部件僅符合低的額定功率要求。
3).對工業的苛刻環境有*的適應性
另外從使用情況分析,不同生產廠家,不管進口或國產電池,都存在該問題。所以造成基站蓄電池負極板硫酸化的主要原因在基站頻繁停電,經常過放電和小電流的深度過放電,造成蓄電池欠充,欠充連續多次的發生,形成蓄電池累計欠充,基站充放電循環次數過度頻繁,從而造成負極板不可逆轉的硫酸化。
對供電系統可用性進行量化分析的方法,并針對兒種典型的供電方案做出定量的分析計算。在量化的過程中,確定符合實際情況的假設、正確地列出可用性數學模型、準確地有根據地選取各子系統的可靠性和可維護性參數等,都是非常重要的。
分析中用到的假設和規定
為了方便分析,首先對在分析中可能遇到的不可見因素做出必要的假定和規定,并對在各種系統結構中通用的設備和環節的子系統可用性作出定量的分析。
大多數情況下,用戶是從供應商處獲取產品的MTBF值,但不帶有任何用于證實這些數值的相關數據。當查看多個系統的MTBF時,了解分析所用的隱含假設和可變因素非常重要。比較時若忽視了這一點,比較結果出現偏差的可能性就會變大,可能會出現500%或更高的偏差。
終可能導致不必要的業務支出或者意外停機。一般來說,必須有明確的可變因素定義、假設定義以及故障定義,才可以比較兩個或更多系統間的MTB值。即使兩個MTBF值看起來很相似,仍然有比較結果出現偏差的可能。因此,必須弄清MTBFF結果后面隱含的內容,并仔細研究和領會這些數值所包含的含義。
產品功能、應用范圍的界定
在比較兩個或更多MTBF之前,驗證被比較的兩個產品是否是同類非常重要。被比較的產品必須在功能、性能及應用方面相同或相似。如果被比較的產品是UPS,則產品功能就是為所連接的負載提供備用電源。此產品的用途可能是用來支持數據中心環境中的關鍵IT負載。如果沒有相似的應用。就不可能進行公正的MTBF較。例如,對工業用途和IT用途的UPS進行比較是不切合實際的。
更重要的是,MTBF比較中所用系統的邊界必須等同。如果各個系統的定義方式不同,那么不可避免地會出現比較偏差。以使用外部電池的系統為例,某些供應商可能選擇不包括由這些電池導致的故障,因為他們位于系統“外部”,不是系統的一部分。其他供應商可能選擇包括電池故障,因為這些電池是系統運轉的必要組件。其他可能導致不一致邊界的組件包括輸入和輸出電路斷路器、旁路系統、保險絲和控制系統。用戶應該向供應商咨詢MTBF計算中應包括哪些組件或子系統,不應認為所有供應商定義系統的方式都相同。
負極板的硫酸化是目前影響基站蓄電池容量下降,使用壽命縮短的主要原因所在。
SOTA蓄電池技術規格參數:
電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量 (AH) | 電池長度 (mm) | 電池寬度 (mm) | 電池總高 (mm) | 重量 (Kg) |
SA12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 100 | 3.58 |
SA12120 F2 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 4.23 |
SA12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.06 |
SA12180 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6.23 |
SA12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.08 |
SA12350 | 12 | 35 | 192 | 130 | 170 | 10.2 |
XSA12350 | 12 | 35 | 192 | 130 | 170 | 10.8 |
SA12400 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 14.59 |
XSA12550 | 12 | 55 | 229 | 138 | 228 | 18.1 |
SA12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23.66 |
XSA12800 | 12 | 80 | 260 | 168 | 221 | 26.5 |
XSA12900 | 12 | 90 | 304 | 169 | 229 | 31.18 |
XSA121000A | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.94 |
XSA121000B | 12 | 100 | 407 | 173 | 235 | 32.94 |
XSA121200 | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 | 38.41 |
XSA121350 | 12 | 135 | 342 | 172 | 277 | 42.5 |
XSA121500 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 47.13 |
XSA122000 | 12 | 200 | 520 | 260 | 240 | 66.00 |
開關電源設置參數不合理,基站蓄電池欠壓保護設置電壓過低,復位電壓設置過低,使蓄電池出現過放電甚至深度過放電現象,從另一方面加劇蓄電池負極板硫酸化,是使蓄電池容量下降,使用壽命縮短的另一個主要原因。
故障定義
如果兩個可比較產品間的故障定義不同,那么進行故障分析就像比較蘋果和橙子一樣毫無意義。因此,要進行有效的MTBF比較,一項基本任務就是準確分析每個被比較產品的故障組成。對于MTBF值計算,供應商統計故障時要考慮的問題如下。
是否將用戶誤用導致的故障統計在內,設計者可能忽視了許多人為因素,這將導致用戶很容易誤用產品。
在電源保護行業中,UPS故障的見“定義”是“負載停用”故障。這表示向負載供電超出了可接受范圍,導致了負載停止運轉。不過,是否將由供應商維修技術人員導致的負載停用也統計在內產品設計本身是否有提高風險程序出現故障的可能性
如果計算機上的LED出現故障,是否屬于故障
如果耗材的使用壽命比預期的耍短,是否屬于故障
運輸造成的損壞是否屬于故障這是否能表明包裝的設計不當
是否將重復出現的故障統計在內,也就是說,對于同一用戶使用的同一系統內診斷結果相同的故障,是重復計數還是僅計數一次
安裝過程導致的故障是否統計在內,此故障可能是供應商技術人員引起的
如果用戶沒有購買*的維護合同或監視系統,是否將故障統計在內
如果地震導致建筑物損害,使得系統出現故障,是否將故障統計在內或將其視為“天災”
是否將系統外某些組件的故障統計在內,對于UPS系統,系統外組件可能是電池或旁路開關
如果出現連鎖故障,導致后續系統停機,是將每個系統的故障部統計在內還是僅統計系統的故障
要明確地規定故障內容和分清故障責任是件繁瑣的事情,所以就數據中心機房UPS供電系統而言,通常是概括地或者原則性地把造成以下事故的電源系統組件的任何問題定義為故障:
部分或整個系統停機,或系統運營達不到標準水平;
用戶設備對供電的性能不可接受:
電氣保護繼電器動作或電氣系統處于緊急運行狀態下;
任何電路或電氣設備斷電。
但以下暫態過程和可能的故障情況不予考慮:
兩路市電轉換時或市電與柴油發電機系統轉換時,有短時間斷電問題;
柴油發電機系統啟動時的啟動成功率問題;
交流輸入*斷開時,電池供電的成功率問題;
柴油發電機系統啟動時間過程中斷電問題等。
目前基站組合開關電源均設置低電壓隔離保護功能或二次下電功能。當蓄電池放電至某一設定電壓值時,開關電源系統將自動切斷對部分重負載供電或全部負載的供電,以保護蓄電池不過放電,確保蓄電池使用壽命。如電池低欠壓保護值設置過低,蓄電池將出現過放電,多次的過放電和過放電后未能及時補充電或充電不足都將嚴重影響電池使用壽命;
1)防電擊接地為了防止電氣設備絕緣損壞或產生漏電流時,使平時不帶電的外露導電部分帶電而導致電擊,將設備的外露導電部分接地,稱為防電擊接地。這種接地還可以限制線路涌流或低壓線路及設備由于高壓竄入而引起的高電壓;當產生電器故障時,有利于過電流保護裝置動作而切斷電源。這種接地,也是狹義的“保護接地”。
2)防雷接地將雷電導人大地,防止雷電流使人身受到電擊或財產受到破壞。
3)防靜電接地將靜電荷引入大地,防止由于靜電積聚對人體和設備造成危害。特別是目前電子設備中集成電路用得很多,而集成電路容易受到靜電作用產生故障,接地后可防止集成電路的損壞。
4)防電蝕接地地下埋設金屬體作為犧牲陽極或陰極,防止電纜、金屬管道等受到電蝕。