供貨周期 | 現貨 | 規格 | 12V系列 |
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貨號 | 4632168 | 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 |
YUASA蓄電池SWL1850 12V65AH參數配置
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-07-06 21:43:11瀏覽次數:162
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YUASA蓄電池SWL1850 12V65AH參數配置
YUASA蓄電池SWL1850 12V65AH參數配置
公司全面采用日本湯淺鉛酸蓄電池制造技術,秉承日本湯淺八十多年專業開發、研究、制造鉛酸電池的許多技術經驗,擁有從日本湯淺、美國等*廠家引進的成套生產、檢測設備,有一支成熟的專業技術隊伍和訓練有素的管理人員及技術熟練的操作工人,采用日本湯淺公司*的閥控式鉛酸蓄電池生產技術,以嚴密的工藝控制系統及質量保證體系,優質的原材料生產 NP 、 UXL 、 UXH 系列閥控密封式鉛酸蓄電池。
EPS應急電源為應用逆變技術,采取CPU控制、數字化電路、高集成度電子元件生產出的高科技環保型產品,為一、二級負荷和特別重要用電設備及消防設施、應急照明等提供第二或第三電源??上缆搫?,也可實現遠程或樓宇智能監控且其啟動時間0.1S,大大小于柴油發電機組的啟動時間,總投資與柴油發電機組相近。
EPS應急電源規格有很多,按輸入方式可分為單相220V和三相380V;按輸出方式可分為單相、三相及單、三相混合輸出;安裝形式有落地式、壁掛式和嵌墻式三種;容量有從0.5kW到800kW各個級別不等;按服務對象可分為動力負載和應急照明兩種;其備用時間一般有90~120分鐘,如有特殊要求還可按設計要求配置備用時間。因此EPS應急電源能滿足我們一般工程中的需要。
EPS應急電源的設置
EPS應急電源靈活、方便,一個工程可以根據需要集中設置,或分散就地設置。
1.作為第二路電源,就地設置EPS;此種方案適用于小型工程,既不能從市政取得第二電源,單獨設置柴油發電機房又不經濟,因此采用此種方法適宜。
2.作為第二路電源與變電所相連;此種方案適用于較大工程,各風機、水泵、電梯及其他消防設備的數量多,單臺設備用電量大,采用此種方案比就地設置經濟。
我們在設計每個工程中,可依據不同情況選擇不同的解決方案,也可在一個工程中既就地設置EPS應急電源,也可在變電所集中設置。此外,EPS應急電源還可提供帶變頻功能的應急電源系統。總之,EPS應急電源的應用非常靈活、方便,使我們的電氣設計有了更多可選擇性。
型號 | 標稱電壓(V) | 各小時率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 參考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
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| 20h率終止電壓每單格1.75V | 10h率終止電壓每單格1.80V | 5h率終止電壓每單格1.80V | 1h率終止電壓每單格1.75V | 長Length | 寬Width | 高Height | 含端子高度 |
NP4-6 | 6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 47 | 102 | 106 |
NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.2 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 97 | 48 | 51 | 54.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1 | 1.95 | 1.79 | 1.26 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.68 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 | 12 | 100 | 90 | 85 | 55 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
NP110-12 | 12 | 110 | 100 | 90 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 |
NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 102 | 66 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
NP155-12 | 12 | 155 | 145 | 128 | 95 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP160-12 | 12 | 160 | 150 | 130 | 100 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP170-12 | 12 | 170 | 158 | 134 | 102 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP220-6 | 6 | 220 | 200 | 170 | 120 | 397 | 175.6 | 215 | 249 |
NP210-12 | 12 | 212 | 196 | 170 | 120 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP215-12 | 12 | 215 | 200 | 180 | 130 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP220-12 | 12 | 220 | 205 | 185 | 138 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP225-12 | 12 | 225 | 208 | 188 | 144 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP230-12 | 12 | 230 | 210 | 190 | 152 | 538 | 270 | 212 | 212 |
UPS電源在設計時需要考慮以下三個方面:
1.可用性
數據處理中心日益增長的可用性需求.推動著UPS配置的不斷發展.“可用性”即電源保持供電并正常運行以支持關鍵負載的時間百分比估算值。如同其它任何模型一樣,為簡化分析過程,必須對模型做出一些假設·因此,本文中的可用性值要比實際應用中的可用性高·為便于比較擠
2.等級
一切UPS系統(以及配電設備)都需要定期進行維護。系統配蓋的可用性一方面取決于配置不受設備故障干擾的水平,另一方面取決于執行正常維護和例行淵試以保證關鍵負載供電的能力。研究機構UptimeInstitute一篇名為"IndustryStandardTierClassificationsDefineSiteInfrastructurePerformance”的文檔中進一步討論了此主題。UptimeInstitute文檔中所述的等級概念涵蓋了本文中提及的5種UPS結構。
3.成本
配置的可用性等級越高,其成本也越高。該成本指的是建造一間新的數據掃偏所需的成本。因此,其中不僅包括UPS結構的成本,還包括數據掃偏的整個網絡關鍵物理墓礎設施(NCPI)的成本。后者包括發電機、開關裝置、制冷系統、消防系統、活動地板、機架、照明設施、物理空間和整個系統的調試成本.這些只是前期成本,還不包括運營成本,如維護成本等。在計算上述成本時,我們假設每個機柜平均占地面積為2.79m2,且功率密度范圍為每機柜23kW至3.8kW。如果分擔成本的設備占地面積增大,每機架的成本也將隨之降低。
一直以來,在規劃關鍵負載電源時,必須充分考慮以后的發展,以使UPS系統可以為負載提供10或15年的支持。事實證明,按照這一原則進行規劃是很困難的。20世紀90年代,為便于提供討論框架并比較各種設施,曾提出了“瓦特/平方面積”的概念。但由于人們對“平方面積”的含義無法達成共識,這種電源設計指標造成了很多誤解。近來,伴隨著技術梢簡的大趨勢,人們逐漸采用“瓦特尹機柜”的概念來表示系統容量.
事實證明,由于單位空間內的機架數里很容易統計,因此這種度盆方式的準確性更高。無論如何選擇負載方式,有一點很重要,那就是應當從一開始便選擇好配置方案,使設計過程沿著正確的方向進行。
如今,涌現出了許多可擴展的模塊化UPS系統設計,從而可以使UPS電源容量隨著IT需求的增長而擴大。
同時獲得 ISO9002 質量認證,中國*的電信設備進網許可證,鐵路通信設備進網證及國防通信網設備器材進網許可證、廣電部入網證。
公司擁有完善的售后服務體系,在全國建立了二十多個售后服務網點,并隨時委派專業技術人員進行售前、售中和售后服務活動。真正通過自己的實際行動讓用戶得到信賴和滿足。
本文主要分兩個章節講述UPS電源的監控系統選擇與應用相關知識,本節主要講述了什么是UPS監控系統?使用UPS電源監控系統的必要性
一、UPS電源監控系統定義
UPS電源監控系統,有狹義和廣義之分。狹義的UPS監控系統是指對UPS的運行狀態進行監測、管理的一種解決方案;廣義的UPS監控系統則是指不但要對UPS本身的運行狀態進行監測、管理,同時對以UPS為中心動力環境系統進行監測、管理及控制的一套全面的UPS供電安全管理系統。UPS監控系統是伴隨著UPS技術和產品的發展而發展起來的,是UPS供電系統的重要組成部分。
二、使用UPS電源監控系統的必要性
要了解使用UPS電源監控系統的必要性就必須要了解為什么要對UPS實施監控呢?之所以要對UPS實施相應的監測、管理,其實是由傳統的UPS系統本身的局限性所決定的。
(1)單機故障率高,且經常影響所支持系統的持續正常運轉。傳統的單機UPS并無備用線路或應急方案,所有的電力供應線路都為單線,一旦發生問題,電力供應中斷就在所難免。這種情況一旦發生并進一步蔓延,若沒有及時做相應的應對措施,極有可能造成無可挽回的損失。
(2)可擴展性差。傳統UPS的配置固定,且不能升級,如遇信息系統升級而導致要求提高電力供應能力時,解決途徑就是購買新的UPS。再有,UPS供電系統本身只能保障供電的安全性,其對動力環境的監測和管理卻無能為力。
(3)維護成本高。傳統UPS電源系統的維護是一項技術水平要求頗高的工作,就普通的更換電池工作來說,這要求由專業的技術人員來完成,用戶一般不會自行更換,這就造成后期的維護帶來巨大的交通成本與時間成本。
(4)管理難度大。所有的電池或電池組在功能和使用上沒有區別,當其中的某一塊電池發生故障后,UPS電源對其不能進行及時地關閉和替換,只能報告發生了系統故障,然后由管理人員手工進行更換;另外國內多數中小機房無24小時值班人員,一般用巡查方式,不能時間發現隱患,非上班時間、節假日等如存在安全隱患,相關管理人員無法