详细介绍:
OTE蓄电池NP33-12/12V33AH/20HR济南总代理
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从式(1)可以看出,在负载端由于RW很大,脉冲压降也很大,UPS输出正弦波减去这个线路上的脉冲压降后,就形成了失真波形。而在AB两端由于l=0,所以RW=0,此处的电压波形仍然是很好的正弦波。
就是说,在变压器的输入端,逆变器送来的是很规则的PWM波形而不是*,用不着变压器来抗,负载端的失真波形是负载正常工作后留下的影子,也不是*,更不能传到变压器的输出端,所以变压器在这里没有*可抗。换言之,这个变压器的输入和输出两端根本就没有*,这就是UPS输出电压本来的面貌,并不是变压器的什么功劳,非要说它在这里抗*,这不就是无的放矢么!进一步说,UPS的输出变压器是一个一直处在没有*环境中的环节,怎么就断定它具有抗*的能力呢!没有输出变压器的高频机型UPS在这里也同样是一个一直处在没有*环境中的环节,怎么就没有抗*的能力呢!就好像两个一直生活在高山上的两兄弟,除了山上的小溪就从来就没有见过江河湖海,“智者”根据什么可以断定其中一个具有游泳的能力,而另一个就没有这种能力呢?
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。
所以说,UPS的输出变压器在它的位置上除了变压和产生零点外,没做第三件事。
四、高频机型UPS加输出隔离变压器是“画蛇添足”
不管是从理论上还是实际应用中都可以看出,从两种UPS的输出端开始到负载端的这段线路的供电效果是完全一样的:有变压器是这样,没有变压器也是这样,这是不可辩驳的事实。既然如此,为什么还要加这个隔离变压器呢?这主要是那种“变压器可抗*”的误导宣传起了作用。为了巩固“变压器可以抗*”的的神话地位,“智者”就必须要求高频机UPS也要加上这个变压器,才可显示出这种理论的正确性,如图4(b)所示。可惜的是在UPS输出端这个地方没有任何一方可以送来*,如前所述,在这里无任何*可抗,再说变压器根本就没有抗*功能,关于这一点,笔者在多篇文章和书籍中早有论述。所以在这里硬要加进一个变压器,岂不是“画蛇添足”!
(a) 高频机型UPS供电系统原结构
(b)加隔离变压器后的高频机型UPS供电系统
图4 高频机型UPS加隔离变压器和不加隔离变压器时的电原理图
加这个变压器千万不要理解成是“锦上添花”。锦上添花意味着有它不多,没它不少。这里可不一样,加上它不但“多了”,而且还带来了负面效应。就好像一条宽敞平坦的公路,硬要从当中挖断而修一座桥。会带来什么后果呢?增加了车辆爬坡的汽油消耗量,万一桥面出现情况就会影响交通,比如突然天降大雪,由于湿滑而导致汽车爬不上去,即使上去了下坡时又会有撞车的危险。这就导致了交通中断。UPS也是这样:增加了投资和占地面积、增加了功耗和多了一个故障点。这就是花钱买不可靠因素,这也是谁都不愿做的事情啊!
另外一个危害就是如果加了这个变压器,当多机并联时,就使得本来没有环流的高频机型UPS(如图5(b)所示),出现了环流,如图5(a)所示。
(a) 有输出变压器的UPS并联原理图
(b)没有输出变压器的UPS并联原理图
图5 有和没有输出变压器的UPS并联情况
从图5(a)可以看出,两个UPS变压器次级电压由于各种参数的差异是不一样的,由于面压器内阻是毫欧级数值,也会导致环流。而且由于这个环流路径上几乎没有任何障碍,即使是很小的电压差也会导致可观的电流;没有变压器的高频机型UPS就不同了,即使有和变压器相同的电压差,由于路径上的重重障碍(如图(b)中虚线所示),早把这点电压吃掉了。因此,高频机型UPS的并机环流就不用去考虑。
有关如何提高电能质量的有路可寻方法
标志我国电能质量的主要指标和国家标准是:
(1) 可用率。目前情况下电力需求远远大于电力供给,全国各地标准不同,但可用率理想标准是1,若是0.999886,则一年有1小时不可用。
(2) 电压偏差。允许在额定电压±10%内变化。电力系统根据电压等级的高低,不同的网络(对用户而言)规定:35kV以上系统为±5%,10kV以下系统为±7%,低压照明及非重要用户为+5%~-10%。
(3) 频率偏差。允许在50±0.5Hz变动,电力系统的考核标准为50±0.2Hz(事故处理过程中不在此限)。
(4)三相不平衡。最高一相的电压不得高于电压最低一相的电压10%。
(5)电压波形。为正弦交流波形,不同电压等级的网络电压总波形畸变率(即波形中含有谐波分量的多少)限值不同,如380V系统是5%,10kV系统对应的电压波形畸变率限值是4%,而110kV系统波形畸变不大于2%。还有就是暂态的电压闪变,目前各国和地区还没有统一的标准。
2 保证或提高电能质量的途径
电能质量超出标准会对发电厂、电力网、电力用户产生不同类型的损害或负面影响,但如何保证或提高电能质量,是发、供、用各级部门认真思考的问题,采取何种措施与方法,要科学论证,合理选择,以求取得最大的安全和经济利益。
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