详细介绍:
OTE蓄电池NP40-12/12V40AH/20HR广东总代理
OTE蓄电池NP40-12/12V40AH/20HR广东总代理
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1)提供冗余电源,用于单电源设备:许多服务器和数据中心和配线间等设备都配有一个电源。 如果该设备的电源出现故障,设备停止工作,这会妨碍任务关键的操作。 一个单电源设备通常可以只插入一个分支电路,使电路中的电源故障(通常是由人为错误,如在21安培的电力负荷插入一个20安培电路)将关闭所有连接设备。 通常,数据中心经理购买第二个电源,以提供设备,由150元不等的冗余电源 - $ 1,000。 对于有数百或数千台服务器的数据中心,它的令人难以置信的昂贵(或不可能)提供双电源供应,所有的单电源设备。 而不是购买第二个电源供应器(通常不能再为设备的下一代使用),ZonitμATS?是专为耐久性和寿命长,可再反复使用服务器和其他数据再次中心设备所取代。 这是因为ZonitμATS?拥有最通用的IT设备的输入插头类型(C13)。
OTE蓄电池产品特性:
1、 免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。
2、 密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。
3、 使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
4、 高功率放电性能好
采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。
5、 安装使用方便
电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。
应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、设备及电话交换机。
OTE蓄电池常用型号参数表:
电池型号 电压(V)容量(Ah) 重量约(kg) 外观尺寸 端子类型
NP24-12 12 24 6.5 166 126 174 T4
NP38-12 12 28 12 197 166 174 T32
NP40-12 12 40 12.5 197 166 174 T32
NP65-12 12 65 20 350 166 179 T9
NP100-12 12 100 30 407 174 209 T10
NP120-12 12 120 37 407 174 233 T11
NP150-12 12 150 42.5 484 170 240 T46
NP200-12 12 200 60 522 240 216 T11
NP250-12 12 250 73.5 520 268 220 T11
影响蓄电池寿命的因素:
过度充电的影响
长期过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,h+增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,使板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容量降低;同时因水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,从而影响蓄电池寿命。
过度放电的影响
蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,蓄电池长时间为负载供电。当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致电池内部有大 量的硫酸铅被吸附 到蓄电池的阴极表面,在电池的阴极造成“硫酸盐化”。硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对蓄电池的充、放电性能产生很大的负面影响,因此在阴极上形成的硫 酸盐越多,蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,蓄电池的使用寿命就越短。
OTE蓄电池特点:
完全的密封型免维护设计
设计寿命长达10年
迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力
浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)
分析纯硫酸电解液
电解液不分层,无需均衡充电
无腐蚀气体泄漏
阀控式最大开启压力为5Psi(1Psi≈7KPA)
任意方向放置使用
电池外壳及盖采用ABS材料
强化阻燃材料(UL94V-0级)可供用户选用
自放电低
通过IATA机构无害产品认证
符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 Pt4, EUROBAT标准
UPS蓄电池的维护与一般低压系统蓄电池的维护类似,当引进新电池时,要求工程验收,对电池的内阻、电压进行同时测试,保证其内阻一致性;当新电池投入使用后,要求保持适宜的电池工作环境温度,要求定期测量各电池端电压及内阻,当各电池内阻或压差过大时,要进行均充,并定期对电池进行深度放电,以便检查电池组的性能优劣以及保持电池的活性。
售后服务承诺
☆ 将服务理念贯穿于供货的全过程。从技术咨询→订货→生产→品检→运输→安装→调试→运行维护检查的全过程。
☆ 售前服务:让客户了解我厂电池的性能、适用范围、适用条件。帮助客户选型,支持客户投标的文件准备,接受用户的考查、咨询。
☆ 售中服务:与客户建成良好的沟通,按合同条款生产品质优异的产品,按合同条款为客户定制包装、运输方式。充分满足客户要求,及时安全的将产品送达用户现场。合同签订第二天起计,现货1-3天;期货10天,最短7-10天,特殊情况15天内交货。
☆ 售后服务:我厂设有售后服务部专门负责售后服务工作,由资深工程师负责为客户排忧解难。用户对我厂产品质量的投诉,在半个工作日之内(4小时)提出处理意见。如情况需要,我厂在除不可抗力的情况外将于24小时之内抵达现场处理。
☆ 我厂对售出产品负责终身维护服务,对用户提供永久技术支持。
自发运之日起,小型密封电池一年(17AH以下),中型密封电池三年(12V200AH以下),大型密封电池五年内(2V系列)。由于电池本身的质量缺陷而引起的故障,我厂将免费维修,质保期后的维修只收成本费。
☆ 巡检
我厂有数名专业售后服务人员长年在国内各城市客户间巡视检查。随时可应用户要求到现场检测电池运行情况,解答客户疑问,培训指导用户运维人员工作,解决存在的问题及进行电池的安装和调试。
2)高效配电:双转换UPS单位通常是最有效的电池在100%负载的新品牌。 这不是一个现实的生产配置,现代UPS装置通常有一个管理良好的数据中心大约88-92%的生产效率。 该ZonitμATS?能够更有效的配电设计中使用,只用于保护后备电源UPS装置正常运行和使用过滤工具线路电源。 该ZonitμATS?是专门设计的功能,以使这些超高效的数据中心配电设计。
3)强化双中心的UPS在数据的效率:冗余AB的匹配单位对UPS的一般部署到平分总负荷,从而限制每个UPS至50%的最高电力负荷(因为无论是UPS必须能够承受合计100%负载,如果其他失败)。 这是远低于每个UPS单元最佳效率。 该ZonitμATS?可用于减少电力损失的UPS通过把上游的两个单位之一的UPS的负载和所有第二UPS单元具有很少或没有“备份”模式负荷运行。
这是如下:ZonitμATS?的设计总是跑的“A”的力量来源,当它的可用,并提供足够品质的电源。 该μATS?只使用“B”的动力源时,“A”的动力源不足或质量不可用。 如果μATS?是安装在数据中心中的每一个单电源设备,还第二次(或所有的N +1)或N +1双电源的所有设备的电源供应,电力将全部由唯一的“A”的UPS。 这种“负荷转移”方法双打的“A”的UPS。
浅谈UPS电源独立型光伏系统的研究以及设计
简 介
随着社会时代的发展和进步,通常人类对能源的需求越来越多。然而煤、石油、天然气等这些传统能源都是有限的,能源问题早已成为一个刻不容缓的问题,因此也对人类提出了一下两个要求:
一是节约能源
二是开发新能源。
而开发新能源才是解决能源问题的根本,太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分,各发达国家已经投入了大量的人力、物力进行研究开发和应用。
目前,在独立运行的光伏发电系统中,普遍采用的结构如图1所示,首先利用太阳能电池来收集太阳能,再经过DC/DC变换器给蓄电池充电,由于蓄电池的电压较低,往往无法满足逆变的要求,因此还需要一个升压变换器,将直流电压升高,最后再通过逆变器将直流电转化为220V/50Hz的交流电供用户使用。然而,在利用太阳能电池给蓄电池充电的过程中,一方面,由于太阳能电池的输出特性,其工作点并不是时刻工作在最大功率点附近,从而造成了太阳能电池能量的浪费,而最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,MPPT)恰恰能解决这一问题;另一方面,统计资料显示,由于充放电控制不合理导致的蓄电池提前失效占蓄电池总失效数的85%左右,从而蓄电池的充放电管理就显得尤为重要。因此,在设计太阳能充电器时,在注重太阳能电池最大功率点跟踪的同时,又要考虑蓄电池的充放电特性。本文在给出了独立型光伏系统设计的同时,又着重研究了太阳能电池的最大功率点跟踪和蓄电池的管理。
图1 独立运行光伏发电系统框图
1 独立型光伏系统的设计
由于设计的是独立型的光伏转换系统,因此蓄电池是必不可少的一部份,因此在太阳能电池和蓄电池之间加入一级DC/DC变换器(充电器)以实现最大功率点跟踪和蓄电池的充放电管理。另外由于英飞凌论文竞赛的限定配置为4节12V/7Ah的铅酸蓄电池,因此无论4节电池如何串、并联组合,其输出电压都无法达到满足逆变要求的直流母线电压,因此在蓄电池和逆变器输入之间还需要加入一级升压电路,以提升直流侧电压。所以加上最后的逆变器,从太阳能电池的输出到系统的输出,太阳能经过了三级变换,分别是DC/DC变换、升压变换、逆变。如果从蓄电池的输出到系统输出算起,蓄电池能量经过了两级变换,分别是升压和逆变。这三级变换器在此应用中也是必不可少的,都有各自的功能和作用:DC/DC变换器实现MPPT和蓄电池的充电管理;升压变换器提升直流侧电压和实现对蓄电池的放电管理;逆变器将直流侧电压逆变为交流电压。
因此为本组采用了这种比较传统的三级式系统构架,系统框图如图2所示。这种构架的特点是可靠、控制相对独立简单,便于系统的软件硬件的模块化设计。
图2 独立运行光伏发电系统控制框图
1.1 充电器拓扑的选择
在本文所设计的独立运行的光伏转换系统中,需要蓄电池储存太阳能电池的能量,以备在没有日照的情况下使用。那么蓄电池就成了独立光伏系统中必不可少的一个组成部分,采用4节12V、7Ah的铅酸蓄电池两串两并组成,蓄电池组电压为24V。厂家提供的太阳能电池板的输出开路电压为43.5V,在额定工作条件下的最大功率点所对应的电压为34.8V,电流为4.89A,功率为170W,由于太阳能电池最大功率时的电压大于选定的蓄电池组电压,因此选用Buck变换器作为充电电路,如图2所示,并在太阳能电池板的输出端串联一个二极管VDr,防止蓄电池的能量向太阳能电池反灌,损坏PV板。另外由于Buck变换器的输入电流断续,因此在Buck变换器的输入端并联一个容值较大的电解电容,使太阳能电池的输出电流连续。
1.2 升压变换器拓扑的选择
可以实现升压的变换器有Boost变换器、推挽变换器、全桥变换器、半桥变换器、单管正激和双管正激变换器等。其中Boost是输入输出不隔离的,其他五个都是隔离型的变换器,为了同时实现升压和隔离的功能,因此Boost变换器被排除掉。而剩下的几种变换器中,单管正激不适合这种1000W的功率等级,因此也被排除掉。全桥、半桥、双管正激变换器又比较适合高
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