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英国YUCEL蓄电池Y3.2-12FR 12V3.2AH品质保证

更新时间:2024-05-05 08:00:00 信息编号:1141060
英国YUCEL蓄电池Y3.2-12FR 12V3.2AH品质保证
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英国YUCEL蓄电池Y3.2-12FR 12V3.2AH品质保证


YUCEL蓄电池英国YUCEL蓄电池中国办事处我厂免费向用户提供技术讲授,视具体情况,双方可互派员讲授或授培。供方负责对电源维护管理人员进行技术培训,讲解蓄电池使用规则,一般故障处理及阀控电池的电化学理论、原理。编写《使用中大密电池客户培训教材》供培训用A.铅酸蓄电池负极为铅,正二化铅,电解液为稀硫酸,主要有起动型、固定型、牵引型、动力型和便携型,常为开口或防酸式(GF),少量为胶体电解液蓄电池(GEL)。近年来,,特别是VRLA(ValveRegulatedLeadAcidBattery)蓄电池的出现,在某些领域已经能够取代碱性蓄电池和干电池,使铅酸蓄电池发挥更大的作用。由于铅酸蓄电池价格低廉,适于低温高倍率放电,因此应用广泛,是我国的电信行业中后备电源的主要产品。但同时由于铅酸蓄电池比能量偏低,生产过程有毒、污染环境等不利因素,一定程度上影响了其使用范围YUCEL蓄电池英国YUCEL蓄电池中国办事处.

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产品特性

●板栅采用低钙高锡多元合金,板栅腐蚀速率极低;

●板栅采用曲面发散设计结构,有效地防止活性物质脱落并提升极板过流能力;

●正极活性物质采用含有长寿命因子的高密度配方;

●极活性物质采用含锡的特殊含炭电极,有效地防止负极硫酸盐化;

●电解质采用含有纳米气相SiO2、多元醇、Sn2+等添加剂的胶体配方;

●胶体电解质不分层并能有效地防止枝晶短路,延长使用寿命;

●胶体电解质热容量大,工作温度范围更广;

●采用大孔径、高孔率含有SiO2的专用胶体电池隔板,提供稳定的电解液和气体复合通道;

●采用比重为1.280d的低密度电解液,降低极板腐蚀速率,延长电池寿命;

●采用一体跨桥设计,防止内部短路/断路,提升载流能力;

●电池采用电池内化成工艺,电池的一致性得到明显提升;

●采用螺纹铅套和高性能环氧树脂双重密封工艺,避免端子爬酸不良;

●采用高强度并达到UL94 V-0阻燃等级的ABS阻燃壳体,提升电池使用过程可靠性;

●采用高品质安全阀,电池密封反应效率≥98%;

●具有极低的自放电率、极高的充电接受能力和过放电恢复能力;

●在25℃环境下,电池自放电<2%/月,搁置2年仍可恢复100%容量;

●电池循环寿命较普通电池提升20%以上,25%DOD循环1400次以上;

●电池设计浮充寿命为15年(在25℃环境下);

●电池工作环境温度为-20~55℃;

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英国YUCEL蓄电池Y3.2-12FR 12V3.2AH品质保证

 如何确定UPS和电池容量

  

  1 UPS的容量

  

  根据所保护的负载的能耗确定UPS容量。UPS基本容量E与负载能耗P的关系如下:

  

  E≥1.2P

  

  应考虑其运行时不超过其额定容量的60%至70%,出于安全性和将来扩容的需要,实际上40%至50%更常见。

  

  2 电池的容量

  

  电池容量的计算可按恒电流法或恒功率法进行计算。

  

  一个粗略估算法如下:

  

  UPS功率(VA)×后备时间(h)÷UPS启动直流电压(V)=电池容量(Ah)

  

  3 后备时间的选择

  

  当市电中断时客户所需后备时间的长短取决于现场是否有发电机。如果现场有发电机,那么在发电机启动之前,客户只需要一两分钟的延时来为负载供电即可。如果现场没有发电机,UPS将单独为负载供电,必须确定客户需要多长时间。

UPS供电系统所具备的功能对于系统的运维管理来说是相当重要的。用户所关注的功能主要有:远程管理、自动关机、冗余、断电通知、电池更换警告、环境监控、状态显示、事件日志等。

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  UPS的供电架构配置

  

  按可靠性高低依次增加,UPS五种供电架构配置如下:

  

  (1)满容量或N设计

  

  N系统包括单个UPS或一组UPS,其容量与关键负载容量相匹配,如图1所示。

  

  N冗余配置的缺点是如果UPS出现问题,负载可能不会得到保护。特别是在具有多个模块的三相UPS中,这种结构带来了多个单点故障的风险。

  

  (2)串联冗余

  

  通过隔离冗余配置,主UPS通常为负载供电,而第二级UPS则为主UPS的静态旁路供电,如图2所示。这要求主UPS具有用于静态旁路电路的单独输入。如果主UPS所带负载切换到静态旁路,那么第二级UPS会立即承载全部负载,而非将其转移到市电回路。该设计提供了一种增加冗余而无需完全替换已有UPS的方法。但其复杂程度大为提升,增加了更多的器件,引入了新的故障风险,从而导致可靠性降低。

  

  (3)并联冗余(N+1)

  

  并联冗余配置由多个容量相同的UPS并联运行并提供公共输出总线。如果“备用”UPS容量至少等于一个UPS的容量,则该系统被认为是N+1冗余,如图3所示。与串联冗余结构相比,故障概率较低,因为所有UPS始终在线运行。这也是一种更简单、更具成本效益的结构。

  

  (4)分布式冗余

  

  分布式冗余设计是在20世纪90年代后期开发的,用以提供完全冗余的能力而无需增加相关成本。这种设计通常用于大型数据中心,尤其是金融机构。此设计将用到3个或以上带有独立输入和输出馈线的UPS,输出总线通过多个PDU连接到关键负载,在某些情况下还连接到静态转换开关(STS)。STS有两个输入和一个输出。其通常接受来自两个不同UPS的电源,并为负载提供来自其中一个UPS的电源。如果主UPS发生故障,STS将在大约4到8毫秒内将负载切换到辅助UPS,从而始终为负载提供电源保护。

  

  这种方案效率较低,因为UPS通常在远低于满载的情况下运行。如图4所示。

  

  (5)系统+系统(2N,2N+1)

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  “系统+系统”模型是业内公认的可靠的设计。该设计可以组成一个可能永远不需要将负载切换到市电的UPS系统,因为这个设计旨在消除所有可能存在的单点故障。

  

  与分布式冗余方案一样,对于如何配置系统+系统模型存在许多选项,其中还包含多种架构,其中包括:串联并行、多并行总线、双端系统、2(N+1)、2N+2、[(N+1)+(N+1)]和2N。根据用户的需求,其架构设计可能很简单,也可能非常复杂。

  

  该设计需要两路供电来支持所有关键负载,并实现从系统的进入端一直到末端,即关键负载端的完全冗余。

  

  毫无疑问,由于冗余组件的数量及其较低的能效水平,系统+系统的系统设计在五个系统中成本高。但考虑到其所保护负载的重要性,这种设计的高成本是合理的。实际上,许多大型企业都使用这种设计来保护他们的关键负载。



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