LEOCH理士蓄电池DJ500 2V500AH保证正品
LEOCH理士蓄电池DJ500 2V500AH保证正品
产品价格:¥100(人民币)
  • 规格:DJ500
  • 发货地:济南
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  • 最小起订量:1只
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    商品详情

      LEOCH理士蓄电池DJ500 2V500AH保证正品




      我公司是理士蓄电池国际集团北京特约经销商,负责全国范围内的理士蓄电池的配送与售后服务.代理销售的理士蓄电池保证是原厂原装正品,产品质保三年,24AH蓄电池以上非人为质量问题3年内免费更换全新理士蓄电池,而且购买我们的理士蓄电池,我们还可以免费提供上门安装服务,超长的质保期,快捷的货物调换,选择我们是您不二的选择.
      理士国际技术有限公司创立于1999年,是专门从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化新型科技企业。主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池,胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,OPzVOPzSPzBPzSPzV管式极板铅酸蓄电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业。
      理士AGM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等.

    • 本文以某化工厂UPS电源后级的仪表电源板发生批量失效事件进行案例分析,并给出事故原因,提出防止类似事故发生的解决办法。
    • 1 概述
        
        UPS作为不间断电源已经广泛用于化工、交通、铁路、电厂、变电站、冶金、核电站、移动通讯、控制设备及其紧急保护系统等各行各业,它用于给计算机、计算机网络系统或电子仪器仪表设备如:各类变送器、电磁阀等提供持续、稳定、不间断的电源供应。UPS电源系统主要由以下几个部分组成:进行AC/DC变换的整流部分、进行DC/AC变换的逆变部分、逆变和旁路输出切换电路以及储能蓄电池部分。UPS作为一种特殊的电力电子产品,由于其独特的电路特性,在一些异常供电情况下,会对前级供电电路和后级负载产生影响。本文对一起UPS后级仪用电源板大面积失效现象进行分析,找出原因,以减少类似事件给生产带来的损失。
        
        2 故障现象
        
        某公司仪表机柜间的原料预处理装置SIS、动力站SIS和发电机组CCS主机架及扩展机架上,6块由1#UPS供电的所有仪表电源卡件失效,对应上一级供电电源空气开关跳闸,直流电源板输出全部消失。事故后,检查发现仪表内部的6块电源卡件的压敏电阻MOV1有放电痕迹。
        
        经现场检查,给仪用设备供电的UPS为三相380VAC输入,220VAC单相输出。其输出220VAC采用不接地方式。正常情况下,UPS输出的L、N对大地PE都为110VAC。图1是仪表系统电源卡件的电路原理图。


    • 、售前服务承诺

      1、提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。
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      二、售中服务承诺
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      5、按合同的规定为您提供送检、安装、调试及培训等服务。
      6、无论合同大小,所有客户在价格及服务方面都是公平的。
      三、售后服务承诺
      1. 建立客户档案,并将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
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      3、我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。

      (1)滤波电容与压敏电阻承压分析
        
        根据图1电源板原理图可知:①当UPS输出不接地,即采用图3、图6、图7供电方式时。
        
        图1中的O1点接地,是零电位。电容器F1、F2需承受110V电压,F3承受220V电压,压敏电阻MOV1、MOV2各承受110V的电压,压敏电阻MOV3承受220V电压。这也解释了现场系统正常时,测得L-PE之间、N-PE之间都有110V电压的原因。
        
        ②当UPS输出接地即采用图4、图5、图9(符合TN-S)两种接地供电方式。和4.1一样,电容器F1、F2需承受110V电压,F3承受220V电压,压敏电阻MOV1、MOV2各承受110V的电压,压敏电阻MOV3承受220V电压。
        
        ③当UPS输出接地,即采用图2、图8(符合TN-S)供电方式时。
        
        图1中的O1点接地,是零电位。电容器F1将承受220V电压,F2承受0V电压,F3仍然承受220V电压,MOV1承受220V电压,MOV2不承受电压,MOV3仍承受220V电压,电容F1和MOV1极易出现承载过压而烧毁。
        
        上述分析可知,如果采用了图2、图8(符合TN-S)供电形式,将使得电容F1和压敏电阻MOV1容易烧毁。若采用图3、图4、图5、图6、图7、图9(符合TN-S)供电形式,均不易出现本文电源板的故障现象。所以供电形式是否采用TN-S系统不是导致故障的关键原因。但通过分析可以初步判定:UPS在运行过程中,接地条件发生改变,造成后级电源板元器件烧坏。
        
        (2)2#UPS记录到的瞬时失电现象
        
        经过对原始记录的进一步提取,我们发现一个现象,即与1#UPS同时工作的2#UPS供电的SIS内电源卡件记录了瞬时的失电现象。UPS1、UPS2当时都自动切换到了旁路供电。UPS1后级仪用电源烧坏,UPS2后级仪用电源正常。UPS1、UPS2输出都没有接地,满足图1的要求,MOV1、MOV2各承受110V的电压,MOV3承受220V电压。当UPS1切旁路后,旁路电源的N线接地,这样供电方式可能从原图3、4、5转变成了图2供电形式(现场使用的三相输入单相输出UPS),故F1承受220V电压,F2承受0V电压,F3仍然承受220V电压,MOV1承受220V电压,MOV2不承受电压,MOV3仍承受220V电压,MOV1烧毁。2#UPS切换后回路正常工作。

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