| 供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | 41651312684 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)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 |
KSTAR蓄電池6-FML-200 12V200AH代理經銷
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| 參考價 | 面議 |
更新時間:2020-06-30 18:27:51瀏覽次數:382
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KSTAR蓄電池6-FML-200 12V200AH代理經銷
KSTAR蓄電池6-FML-200 12V200AH代理經銷
深圳科士達電池有限公司為深圳科士達集團與香港雄獅集團共同發(fā)資成立的專業(yè)從事蓄電池產品研究、開發(fā)、制造的企業(yè)。
數據中心供電系統有多重要,想必也不用多說了。因此,數據中心供電系統從設計規(guī)劃,到選型安裝,直至運行中設備維護保養(yǎng)的各個環(huán)節(jié)都是不容忽視的,但用戶在面對數據中心供電系統時,總是存在著這樣、那樣的誤區(qū),并且往往由于小失誤造成巨大損失。
誤區(qū)一:高頻機UPS是新技術,沒有大功率產品
在以往的印象中,UPS的低可用性、低可靠性和“高能低效”為人們所詬病。然而,對于UPS的選型目前正是新舊交替時代。以往UPS在工作中有幾個環(huán)節(jié)是耗能龐大的,而且對UPS的可靠性也有很大影響。現在所謂的高頻機UPS就解決了這個問題,它的效率在載的情況下都可以達到95%。
所謂高頻機UPS指的是輸入輸出電路都工作在20kHz以上,且沒有輸出變壓器電路的UPS。相比傳統的工頻機UPS90%運行效率,高頻機UPS存在著很多優(yōu)勢。高頻UPS除了具備工頻機UPS那些技術指標外,還有著更高的性能和指標,也是工頻機UPS所*的。所以說在UPS的選型上,高頻機UPS將是今后發(fā)展的趨勢。
誤區(qū)二:UPS能夠防雷
對于一個數據中心來說,它的供電系統首先是交流電,從電網進來后有兩種情況,如果是非常重要的數據中心要配有發(fā)電機。從交流電進入數據中心首先要解決的是防雷問題。交流電進來后,在進入UPS之前,一定在配電柜之前完成三級防雷。防雷要把7000伏以上的雷電浪涌電壓降低到4000伏以下,第二級防雷再降到2500伏以下,第三級防雷降到1500伏以下,再經過UPS輸入電路的濾波器降到1000伏,這時候UPS本身就可以利用了。
在購買UPS時,有些用戶首先要問’這種UPS是幾級防雷’。這說明用戶往往存在一個誤解——UPS具有防雷功能。而實際上三級防雷的浪涌電流能夠達到8000安培,是任何類型UPS都承*的。三級防雷一定要在UPS前端的輸入配電柜上完成。”
誤區(qū)三:免維護電池不需要維護
在數據中心供電系統中電池是壽命短的,但卻是產成故障多的設備。有些用戶卻認為免維護電池是不需要維護的,然而,這卻是一個誤區(qū)。無維護電池的全稱是鉛酸閥控式免維護電池,“免維護”指的是不需要測量電池比重,不需要加電瓶水,而并不是不需要維護。
蓄電池用途:可以廣泛的在電力、通信、鐵路、石油、航空、水利、煤炭、地質、醫(yī)療、軌道交通、國防等領域中替代普通型電池,使產品性能得以提升。
FM固定型密封電池系列參數表
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子類型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | (L) | (W) | (H) | 總高 | ||||
1.80V/C | 1.80V/C | 1.75V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
6-FM-33 | 12 | 33 | 30.5 | 26.4 | 19.8 | 196 | 131 | 163 | 180 | 10.3 | B2 |
6-FM-38A | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | B3/B4/M1 |
6-FM-38B | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 175 | 175 | 12.6 | M1 |
6-FM-38C | 12 | 38 | 34.2 | 30.4 | 22.8 | 198 | 166 | 175 | 180 | 12.6 | B9 |
6-FM-40 | 12 | 40 | 36 | 32 | 24 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | M1 |
6-FM-65A | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.0 | B5/B11/M2 |
6-FM-65B | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 330 | 174 | 168 | 178 | 21.0 | M3 |
6-FM-65C | 12 | 65 | 61 | 52 | 39 | 350 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | B6 |
6-FM-90 | 12 | 90 | 82.8 | 72 | 54 | 307 | 169 | 208 | 211 | 28.5 | M2 |
6-FM-100A | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 331 | 175 | 214 | 219 | 29.0 | M2 |
6-FM-100B | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 330 | 174 | 220 | 226 | 29.0 | M3 |
6-FM-100C | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 409 | 177 | 225 | 225 | 32.5 | M2 |
6-FM-100D | 12 | 100 | 92 | 80 | 60 | 406 | 174 | 211 | 236 | 32.5 | B7/B8/M3 |
6-FM-120A | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 406 | 173 | 211 | 236 | 35.1 | M3 |
6-FM-120B | 12 | 120 | 110 | 96 | 72 | 409 | 177 | 225 | 225 | 34.5 | M2 |
6-FM-150 | 12 | 150 | 138 | 120 | 90 | 530 | 209 | 214 | 219 | 48.5 | M5 |
6-FM-200 | 12 | 200 | 184 | 160 | 120 | 520 | 240 | 220 | 224 | 65.0 | M5 |
這種充電方式在早期的小容量UPS中曾一度使用過,因出現了好多故障,目前一般不用了。
恒流充電
恒流充電的好處在于:一方面可以限制充電電流,避免了由于上述的劇烈反應而導致的副作用;另一方面,可使充電直線進行,加快了充電的速度,也可避免接近浮充值時的過于緩慢的過程。這種方法也有不足之處,因為隨著充電過程的進行,未經反應的物質會越來越少,如果仍用充電初期的電流注入,由于反應物質的缺乏就會用水的電解來填補,這又會導致水的電離物氫和氧的快速蒸發(fā),從而也縮短了電池的服務壽命。因此也有的提出在電池浮充電到“一定值”時將充電電流減半。就是這個“一定值”也很難掌握,尤其是接近額定浮充電壓值時,如果仍用這個即使是減了半的電流強行灌入,也會加快電解水的進程,縮短電池的壽命。因此這個界限也難于劃分和掌握。此種方法有的在均衡充電中使用。
恒流恒壓充電
鑒于上述兩種充電方式的優(yōu)點和不足,于是就推出了將二者優(yōu)點集合與一體的所謂恒流恒壓充電方式,實際上是限流恒壓充電方式。在充電初期由于電流有可能非常大,所以這時的充電電路將該電流限制在一個規(guī)定值,使之能大限度地保證既能快速充電,又能保證充電過程的安全。這一段的充電幾乎是線性的,隨著充電過程的進行,大約充電至80%~90%電池容量時,充電電流開始小于限流值,其電流的變化開始遵從式(1)。目前UPS中的充電大都采用這種方式。
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