详细介绍:
KE蓄电池OSS02-300参数
KE蓄电池OSS02-300参数
世界已进入高频机UPS逐步代替工频机UPS的时代,不过替代的过程并不是一帆风顺。生活中人们使用了几十年的工频机UPS,已经熟悉了这种电源形式,突然要换机型还不能一下子适应,所以对那些为工频机UPS的赞歌听着比较顺耳,同时对高频机UPS的一些指责也容易接受,就这样一拍即合。岂不知在一定程度上损害了用户的利益,也有勃于当今的国策。
常常会听到这样的说法:高频机UPS是好东西,由其是山特UPS电源,但由于我们的系统非常重要,要求供电的可靠性非常高,所以还是用工频机UPS可靠。言下之意,高频机UPS不可靠。岂不知可靠性是设计出来的,即一台机器的可靠性如何取决于采用了哪一级可靠性标准。举一个简单的例子,
英国金能量KE电池有限公司,创始于1982年,主要从事研制和生产高品质KE(King Energy)铅酸蓄电池,公司现有雇员1100多人,拥有26英亩的生产基地,是世界著名的电池制造厂,高新技术设备和电脑监控系统的采用使该公司成为技术最先进的电池制造厂,先进的电脑集成制造技术,结合50多道质量保证检查使得每一节KE电池都能达到严格的品质和性能标准。KE SS和OSS系列密封阀控蓄电池由于技术先进,性能优越,在世界上备受推崇,应用甚广,荣获世界上多个著名公司及ISO9001等多项国际认证。
OSS 系列 阀控密封式胶体免维护蓄电池
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恒定电流放电数据表(环境温度25℃,含连接条压降损耗,终止电压1.85VPC)
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型号
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标称电压
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标称容量
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2H
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3H
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4H
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5H
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6H
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7H
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8H
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10H
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12H
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内阻
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极柱规格
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OSS12-33
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12V
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33AH
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10.0
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7.01
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5.5
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4.57
|
3.94
|
3.48
|
3.13
|
2.62
|
2.25
|
约25mΩ
|
嵌入式
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OSS12-50
|
12V
|
50AH
|
16.8
|
11.8
|
9.2
|
7.59
|
6.5
|
5.71
|
5.09
|
4.23
|
3.63
|
约11mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-65
|
12V
|
65AH
|
22
|
15.3
|
11.8
|
9.7
|
8.25
|
7.19
|
6.38
|
5.27
|
4.57
|
约9mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-85
|
12V
|
85AH
|
26.9
|
19.4
|
13.67
|
10.8
|
9.9
|
8.5
|
7.43
|
6.1
|
5.2
|
约9mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-100
|
12V
|
100AH
|
29.9
|
21.1
|
16.5
|
13.6
|
11.7
|
10.3
|
9.15
|
7.57
|
6.48
|
约7mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-120
|
12V
|
120AH
|
38.0
|
26.8
|
20.8
|
17.2
|
14.7
|
12.9
|
11.5
|
9.5
|
8.17
|
约7mΩ
|
嵌入式
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OSS12-150
|
12V
|
150AH
|
47.7
|
33.2
|
25.7
|
21.2
|
18.2
|
15.9
|
14.3
|
11.9
|
10.2
|
约4mΩ
|
嵌入式
|
OSS12-200
|
12V
|
200AH
|
62.9
|
44.5
|
34.7
|
28.6
|
24.4
|
21.5
|
19.2
|
15.9
|
13.7
|
约4mΩ
|
嵌入式
|
OSS02-200
|
2V
|
200AH
|
65.3
|
48.0
|
38.8
|
32.9
|
28.6
|
26.2
|
22.8
|
18.9
|
16.1
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
OSS02-300
|
2V
|
300AH
|
97.9
|
72.5
|
58.4
|
49.3
|
42.9
|
38.2
|
34.1
|
28.3
|
24.1
|
约3mΩ
|
嵌入式
|
OSS02-400
|
2V
|
400AH
|
131
|
96.5
|
77.8
|
65.8
|
57.0
|
50.14
|
45.0
|
37.5
|
32.0
|
约3mΩ
|
嵌入式
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OSS02-800
|
2V
|
800AH
|
261
|
194
|
157
|
133
|
115
|
100.4
|
91.9
|
75.5
|
64.2
|
约3mΩ
|
嵌入式
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OSS02-1000
|
2V
|
1000AH
|
325
|
240
|
194
|
164
|
143
|
129
|
114
|
94.3
|
80.2
|
约3mΩ
|
嵌入式
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KE系列阀控式密封铅酸蓄电池使用说明
1. 蓄电池已充足电出厂,蓄电池宜在20℃-25℃环境中使用,并采用正确的充、放电方式,否则将影响电池的使用寿命。
2. 充电时,将电池正、负极接到充电器对应的正、负极输出端,并采用恒压限流充电方式。对于循环使用和浮充使用,其充电电压规定如下(25℃):
电池额定电压(伏)
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循环使用
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浮充使用
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2v
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2.35v~2.40v
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2.23v~2.27v
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6v
|
7.20v~7.50v
|
6.75v~6.90v
|
12v
|
14.4v~15.0v
|
13.5v~13.8v
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最大起始充电电流(安)
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≤0.25C
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≤0.25C
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所需充电时间(小时)
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10~14(50%DOD)
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>48
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注:C为蓄电池额定容量值,如10AH的电池,C=10,即最大电流≤0.25×10=2.5安培
1. 放电时,对于不同放电电流,其终止电压规定如下:
放电电流(安)
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终止电压(伏)
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2v电池
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6v电池
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12v电池
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≤0.10C
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1.80v
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5.40v
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10.8v
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0.1C~1.0C
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1.75v
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5.25v
|
10.5v
|
>1C
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1.60v
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4.80v
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9.60v
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4. 为了延长电池使用寿命,应防止电流过放、过充。
5. 蓄电池在安装连接时,应根据充电电流大小选择线径合适的导线(请查阅有关电工手册)电池正、负极端子必须连接紧固,确保接触良好,避免发生断路、发热、打火等情况。
1. KE系列电池作为通信、电力系统备用电源长期浮充使用,应加强运行中的监控和维护,详细内容参见本公司编制的《用户手册》。
2. 如蓄电池暂时不使用,必须充足电后放置在干燥、通风,远离热源的地方,存放温度为0℃~25℃,并需每六个月补充电一次。若长期搁置,应每六个月进行一次充、放电过程的维护工作(参照2和3条规定)。
3. 蓄电池严禁在密闭容器中使用,严禁短路,严禁与有机溶剂和明火接触。
4. 蓄电池在包装箱中允许长途运输,但运输时严禁倒置,并避免激烈的振动。
一个山特UPS电源中常用的120?120的轴流风机,有十几元一只的,也有上百元一只的,价格差了近10倍,哪一个可靠性高呢?不言而喻,当然是上百元一只的可靠性高。又如某品牌的9315系列UPS,人称“标王”,意思说每次投标它的价格最高,但运行起来可靠性也最高,被人称为“铁机”——就是不出故障;而同一品牌的同功率PB4000系列就便宜得多,而故障也多。
当然用户对高频机型UPS的这种担心不是没根据,其根据就是来自某些方面的误导宣传。甚至有的将这些宣传材料上升为“高频机结构UPS的致命弱点”。虽然问题的提出者只是少数,但影响颇大,在网上粘来粘去,就好像写此文章的人很多,确实影响了不少用户,甚至有些技术人员也受了传染。为了将这些问题搞清楚,使人们对产品有一个科学的看法,下面就这几个方面进行讨论。
(一)IGBT整流器可靠性偏低
持这种看法的“根据”有两个:
1. 认为IGBT器件的过载能力不如可控硅(SCR)高
为了证明这个论点,有的就举出两种器件过载能力的例子:SCR可过载到10倍额定电流20ms,而IGBT过载到10倍额定电流时只能坚持20?s,就是说过载能力差了1000倍。就根据这一点说IGBT器件的可靠性不如SCR是不是公平呢?这要追索到它们的过载能力为什么不同,难道说IGBT的过载能力只能是10倍20?s吗?当然不是。器件设计者是根据其必要性而选定的。SCR不是全控器件,即一般在交流电路中只能控制其开启而不能控制其关断,可控硅一旦开启只有等到电压或电流过零时才自动关断,
如图1(a)下图所示。这种器件的工作原理就决定了其过载能力不但要强,而且还必须能承受过载较长的时间。比如在图1(a)中SCR在时间t2被触发而开启,假如此处对应的时间t2 =1ms,而正好此时输出端正好出现过流甚至于超过10倍,由于在此处无关断机制,那么它必须在t3(50Hz的半周)之前的大约10ms的时间内能承受这种过流而不损坏。否则,若这种器件耐过载时间短,比如是1ms,器损坏的几率就太高了,就没法用了。但IGBT就不同了,因为它不但可以随时开启而且也可以随时被关断,如图1 (b)所示,它在t1被打开而在t2又被关断。
目前IGBT的工作频率最高可到达150kHz,即一个开启与关断周期约7?s,所以20?s对IGBT从发现过载到关断的时间而言已经足够长了。就是说IGBT的过载时间不需要做得那麽长,即使厂家再将它的过载时间延长上1000倍又有何用!对于从北京南站30分钟即可抵达天津站已开动的城际列车来说,非要给它10h的运行时间余量,有这个必要吗。
即在ATS切换时零线上被激起的反电势为0.15V。当然这个计算不一定很准确,但从数量级上看不会差多少,就是大上10倍也才1.5V,因此在这里可看出一些端倪。某处的这种分析悬乎其悬,用想象的“隐患”来吓唬人。换言之,上游ATS切换时在零线上激起的单极性电压微乎其微,既不能造成输出闪断,也不会导致逆变器过压或欠压,更不能造成数据中心机房停电数小时。再说零地电压也根本加不到这些地方去。而且输出电压闪断也不并是这个原因造成的。有关这个问题在后面还要讨论。
KE蓄电池OSS02-300参数
KE蓄电池OSS02-300参数
KE蓄电池OSS02-300参数
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