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YUASA蓄電池UXH33-12 12V33AH質保三年

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參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號 UXH33-12
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 濟南市
在線詢價 收藏產品

更新時間:2020-07-07 11:16:32瀏覽次數:127

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產品簡介

供貨周期 現貨 規格 12V系列
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
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,UPS,電力系統,電信設備,消防和安全防衛系統,鐵路系統以及發電站等。
YUASA蓄電池UXH33-12 12V33AH質保三年

詳細介紹

YUASA蓄電池UXH33-12 12V33AH質保三年

YUASA蓄電池UXH33-12 12V33AH質保三年

 

介紹供電中斷對于交流供電系統可用性和正常運行時間的影響,提供有關實際環境中正常運行時間的量化數據,包括UPS電源對于正常運行時間的影響。這些數據還涉及斷電頻率和持續時間的影響、設備的重啟行為,以及UPS可靠性相關因素等。此外,本也將列舉延長UPS運行時間對于提高系統可靠性方面的優勢。
目前,對于IT系統正常運行時間的要求日益提高,通常會將可靠性目標設定為99.999%(5個9)。然而,眾多因素都會成為系統實現這一高標準水平的阻力,交流供電的可靠性便是其中一個不可忽視的障礙。不過,交流供電可靠性和正常運行時間的關系表現得并非特別明顯,而且不同地點的交流供電可靠性通常極為不同,也使情況進一步復雜化。
有關交流電可靠性的標準化數據極為有限。不過,在美國進行了兩次極為重要的交流電可靠性調查研究,一次是由ATT貝爾實驗室完成的,另一次是由IBM完成的。另外,鑒于施耐德電氣已達千萬余臺UPS系統的裝機量,并且其中很多UPS能夠將電源問題記錄下來,因此我們在這方面也累積了一定的經驗。
交流供電問題大致可分為三大類,分別是:1.會導致負載設備臨時停止運行的斷電或電壓過低情況2.會導致負載設備臨時中止或故障的瞬變電壓3.會損壞負載設備的瞬變電壓本文主要分析類交流供電問題,即斷電或電壓過低造成的影響。
因此,我們的假設前提是1)該設備已受到浪涌抑制器或UPS正確保護,能夠應對瞬變電壓,或2)因交流供電問題而造成的實際宕機時間將比本文所述時間更長。

蓄電池的好壞判斷有的蓄電池測量儀,但是一般的用戶很少有這種儀器,都只有一只萬用表.下面幾點維修中判斷蓄電池好壞的幾點總結,以供參考.

1、從外觀判斷:觀察外觀有無變形、凸出、漏液、破裂炸開、燒焦、螺絲連接處有無氧化物滲出等。

2、帶載測量:若外觀無異常,UPS工作于電池模式下,帶一定量的負載,若放電時間明顯短于正常放電時間,充電8小時以后,乃不能恢復正常的備用時間,判定電池老化。

3、用萬用表測量:

A、電池放電模式下測量:測量電池組中各個電池端電壓,若其中一個或多個電池端電壓顯明高于或低于標稱電壓(標稱電壓12V/節),判斷電池老化。

B、市電模式下測量:電池組中各個電池端的充電電壓,若其中一個或多個電池的充電電壓顯明高于或低于其他電壓,判定電池老化。

C、測電池組的總電壓:電池組總電壓明顯低于標稱值(以C1K電池組標稱值是36V為例),充電8小時后乃不能恢復到正常值,即使恢復到正常值,放電時間達不到正常放電時間,判定電池老化。

D、電池開機測量:UPS不開機,也不要接市電,先用萬用表測量電池組總電壓,以C1K為例,此時電壓可能在36V-40V之間,屬于正常值,表筆不要離開,一直盯住萬用表的指示,然后接開機鍵,若此時電池總電壓馬上降至30V以下乃至十幾伏,UPS馬上自動關機,關機后電壓立即恢復到原有值。判定電池老化。

型號
Model

標稱電壓(V)
Nominal Voltage

各小時率容量 Rated Capacity(Ah,25℃)

參考尺寸 Approx Dimensions(mm)

 

 

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
Ovral Height

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 

安裝注意事項 

1、不要有粘性或標貼類物體壓住上蓋,因上蓋下面有排氣閥,電池內產生的氣體將不能逸出。 

2、 并聯的個數--浮充電時,插接式端子電池多只能關聯三列,螺栓緊固式端子沒有特別限制,但并聯數量小可靠性增加。另外,并聯接線時,有必要考慮使各列之間接線導體和接觸電阻等同,為使各列充放電電池保持均衡,實際使用上請不要超過三列。 

3、同時使用容量不同、新舊不同,廠家不同的電池時,由于其特性值不同有可能使蓄電池和機器受到損壞,所以請避免使用。
無論是后備式邁是在線式UPS電源,都配置有市電直接供電的開關,即旁路開關。旁路開關在后備式UPS中的作用是:當市電正常時,該開關接通并同時斷開逆變器的輸出開關:當市電異常時,該開關將市電與輸出斷開并將逆變器的輸出接通到輸出端。旁路開關在在線式UPS中的作用是:逆變器輸出正常時,該開關斷開市電并接通逆變器輸出開關,當逆變器輸出異常或實行應急人工檢修時,該開關接通市電開關并斷開逆變器輸出開關。
以上的旁路開關轉換在線路的轉接關系上是*正確的,但在轉換的瞬間存在兩方面的問題:其一是轉換瞬間市電供電和逆變器供電可能產生間斷;其二是轉換瞬間市電和逆變器輸出的波形不一致而導致環流的出現,環流過大可能使轉換開關損壞,嚴重時還會危及逆變器。因此一臺性能良好的UPS必須設置跟蹤控制環節。
所謂跟蹤,就是使UPS的逆變器輸出電壓跟蹤市電電壓,使UPS電源逆變器的輸出電壓與市電電壓同頻率、同相位、同幅值。UPS電源中設置跟蹤控制環節,不但可以使市電和逆變器輸出之間進行安全互換,也可為多臺UPS并機而構成冗余系統提供并機的*條件。
相位跟蹤的一般方法因為市電電壓是按正弦規律變化的,因此欲使UPS的逆變器輸出跟蹤市電電壓波形,則UPS的逆變器也必須是正弦波電壓輸出,否則無法實現跟蹤。方波輸出的小功率UPS是沒有跟蹤控制環節的。
由此可見,要實現U1與U2的相位同步,就必須使U1與U2的角頻率和初相角相等。在UPS運行過程中,跟蹤環節必須隨時檢測市電與UPS逆變器輸出電壓的相位,以便實現實時跟蹤。
市電和逆變器輸出電壓的相位不同步時可能有兩種情況:一種是同頻但初相角不同,另一種是小同頻。對種情況,可采用硬件電路檢測其兩者的相角差φ,然后將相角差轉換成控制電壓,由此去調整逆變器的輸出電壓頻率,使相角一致時再將頻率調回巾.電頻率;對第二種情況,可采用硬件電路檢測兩者的頻差,然后將頻差轉換成電壓,由此去控制和調整逆變器的輸出頻率,直至頻差為零。
如果UPS電源中采用微處理器作為核心控制元件,在實現相位跟蹤時,只需將市電電壓和逆變器輸出電壓信號進行簡單的變換處理后再送給微處理器,即可通過軟件完成相位跟蹤,省去了許多硬件電路。

UPS電源的負載通常都不屬于純電阻,多數為感性負載,從而存在著無功功率,使負載功率因數小于1,一般為0.80--0.85。通常要求無功功率越小越好,這樣可提高電網的輸電效率。直流濾波器中含有大容量的電解電容,于是把具有容抗的電容和具有感抗的負載結合起來,就能提高功率因數,對急劇變化的電壓能起緩沖作用。
當由整流器供電切換到蓄電池供電,或者由蓄電池供電切換回到整流器供電,在這種切換過程中,電壓發生急劇的變化,將沖擊可控硅整流器、可控硅逆變器和負載,這樣無論是對可控硅、硅整流元件和其他零部件,還是對負載,都是不利的,特別是對嬌脆的半導體器件,威協很大。然而,有了直流濾波器后,將對急劇變化的電壓起緩沖作用。因為在直流濾波器中有許多容量比較大的電解電容器,利用電容器兩端電壓不能突變的性能,來緩沖這種急劇變化的電壓,從而減輕了對整流器、逆變器和負載的沖擊。

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