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北京华誉鼎盛山特UPS厂家主营产品包括:UPS电源、UPS不间断电源,UPS蓄电池、直流屏蓄电池、科华UPS电源,松下蓄电池,电子设备蓄电池,山特UPS不间断电源,工业级UPS电源等,专业做UPS不间断电源电源设备。

    冠军蓄电池NP17-12全国免运费
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    冠军蓄电池NP17-12全国免运费

    更新时间:2020-11-12   浏览数:51
    所属行业:电子 电源/电池
    发货地址:北京市海淀区上庄镇  
    产品规格:
    产品数量:9999.00个
    包装说明:
    单 价:面议
    举世瞩目的上海世博会召开在即,目前园区的各项建筑工程均已进入收尾阶段。我公司志成冠军的CPTT-C系列不间断电源,凭借其国内的技术和良好的形象,为世博会中国馆的电力系统提供了保障。目前,我公司的4台60KVA不间断电源已安装调试完毕,并开始试运行。
    2010年上海世博会作为一项国际性的大型博览活动,对馆区内UPS设备的要求极高。因为这些设备主要应用于园区相关的供电、通信等核心系统,确保机房关键负载稳定可靠运行。一旦系统出现故障,势必会对活动的举办造成严重影响,由此带来不可估量的损失。为此,世博园区相关工程建设单位基于“平安世博”、“科技世博”、“生态世博”的理念,对设备的可靠性、可用性、智能化以及“绿色节能”等品质和性能进行了严格的考量和筛选。此次我公司的主打UPS产品能够进入世博会并为其服务,深感责任重大;公司将充分调动技术、人力、备件等各方资源,配合园区相关项目的动力保障工作,全力支持世博会。
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    影响志成冠军蓄电池可靠性四大因素
    影响蓄电池可靠性的因素很多即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样,这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小系统的可靠性,是让人烦恼的事情。
      1、电池温度影响电池可靠性
      温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大(所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。
      2、电池充电器设计影响电池可靠性
      电池充电器UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。如果电池一直处于恒压或“浮”型电器充电状态,则UPS电池寿命能大程度提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。
      3、电池电压影响电池可靠性
      蓄电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池老人性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压就越高,老化的就越快。
      UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压低,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时,电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体,从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24-96V。
      4、电池纹波电流影响电池可靠性
      理想情况下,为了延长UPS电池寿命,应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下电状态,充满电的电池会吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流。尽管电池厂商如此推荐,有些UPS的设计(很多在线式)使电池承受一些额外的小电流,称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的,因为据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍。
      普通后备式、在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流,其它设计的UPS会产生大小不等的纹波电流,这取决于具体的设计方法。只要检查一下UPS的结构图就能知道该UPS能否产生纹波电流。
      如果在线式UPS的电池在充电器和逆变器之间,那么电池就会有纹波电流,这是普通的“双变换”UPS。
      如果用截止二极管、继电器、变换器或整流器把电池与逆变器隔离开,那么电池就不会有纹波电流。当然这种设计的UPS不总是一直“在线”,所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”UPS。
    影响蓄电池可靠性的因素很多即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样,这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小系统的可靠性,是让人烦恼的事情。
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    冠军蓄电池放电安全节能技术
    通信后备蓄电池质量是通信网络供电不间断的重要保障,是整个通信电源设备供电保障,保证通信网络正常运行的后一道防线。根据蓄电池特性和维护要求,蓄电池放电容量测试工作是必不可少的。本文论述了当前两种蓄电池放电容量测试技术的利弊,提供了一种创新性的全在线蓄电池放电安全节能技术,为解决业界几十年来蓄电池放电测试的安全隐患问题进行有益的探索。
      1、当前电池放电技术分析
      1.1离线式放电法技术分析
      (1)将其中一组电池脱离系统后,一旦市电中断,系统备用电池供电时间明显缩短,何况此时尚不清楚另一组在线电池是否存在质量问题,此放电方式事故风险性高。如要用此方式放电,建议提前启用发动机组,并确保发电机组、开关电源等设备能正常运行,保证安全;
      (2)离线放电结束后的电池组与在线电池组间存在较大电压差,若操作不当将引起开关电源和在线电池组对离线放电后的电池组进行大电流充电,产生巨大火花,易发生安全事故。用此方式放电,需要配备一台整组智能充电机,对该离线电池组先充电恢复后再并联回系统,以解决打火花问题,这样将使系统更长时间处于单组供电状态,事故风险高。另通过调整整流器输出与被放电的电池组电压相等后进行恢复连接。上述操作一定要谨慎操作;
      (3)此放电方式操作时既要脱离电池组的正极,又要脱离电池组的负极,尤其是脱离电池组负极时需要特别小心,操作不当引起负极短路,将造成系统供电中断,导致通信事故的发生;
      (4)此方式是将电池通过假负载以热量形式消耗,浪费电能,影响机房设备运行环境,需要维护人员时刻守护以免高温引发事故。
      1.2在线评估式放电法技术分析
      (1)调整整流器输出电压至保护低压值(如46V),使所有后备电池组直接对实际负荷进行放电至整流器输出电压保护设置值。由于现网系统设备绝大多数电池配置后备供电时间为1~4h,放电电流大,应考虑电池组至设备供电回路压降及设备低压工作门限,以及保证系统供电安全,在线评估式放电其调整整流器输出电压不允许过低(如46V),放电深度有限,对实际负载的放电时间掌握比较困难,评估电池容量难以准确,对电池性能测试有不确定因素存在,从而对保持电池组活性这一放电测试目的难以达到维护预期工作效果;
      (2)如果两组电池都有失容或欠容、落后等质量问题,当其放电至整流器输出保护值的时间,不易被维护人员及时发现,此时可能后备电池容量所剩无几,存在高风险。在此情况下,此放电方式比离线放电方式安全性更低;
      (3)由于放电深度有限,对保持电池组的活性这一放电测试的目的无法达到,更为关键的是在全容量放电的实践中我们经常发现有些电池组在放电前期表现正常,但到中后期,有些落后电池才开始逐步暴露出来。这一部分落后单体,于此放电方式的深度不够而没有被发现。所以我们称此放电方式为在线评估式,它只能大致评估电池组性能,或检测此电池组可以放电至此保护电压的时间长短,而无法进一步检查除此时间外究竟还能放电多长时间;
      (4)组间电池放电电流不均衡。各组电池将根据自身情况自然分摊系统的负荷电流来放电,落后电池组,内阻大,分摊电流小,而健康电池组,内阻低,分摊电流大,造成某些落后电池因放电电流不够大而无法暴露出来的现象,达不到我们进行放电性能质量检测目的。
      综上所述,在中心机房蓄电池必须定期进行容量测试的需求下,目前两种容量测试方法,各有特点又各有弊端,离线放电方法虽然可以达到蓄电池容量测试的目的,但是工作量太大,系统安全性偏低,而在线评估式放电方法虽然工作量比较小,但是系统安全性低,达不到蓄电池容量测试的目的,潜在的安全隐患大。因此,当前的蓄电池容量测试方法必须改革,现将引入一种全新的、科学的容量测试技术——全在线放电技术,以使电池放电容量测试达到预期维护质量检测效果,电池放电维护操作简便安全,提高了维护工作效率易得到有效的落实。
      2、全在线放电技术分析
      全在线放电技术指被测电池组通过串接电池组全在线放电测试设备提升在线供电电压,以自动稳流或恒功率控制输出,使被测电池组对在线负载设备进行供电,实现被测电池组恒电流放电测试或恒功率放电测试,达到安全节能维护效果。
      被测电池组的全在线放电原理分析:在被测电池组的正极串联电池组全在线放电设备,使被测组电池所在支路的电压略高出整流器输出或另一组电池的电压,这样就能使该组电池对实际负荷进行放电,在其放电过程被测电池组电压随着放电时间的变化(延长)而变化(逐渐下降),通过全在线放电设备进行自动电压补偿调整,保证被测电池组始终保持恒定的电流或恒定的功率进行放电,当电池组放电终止电压、容量、时间和单体电压达到我们预期所设置的放电门限值时,完成放电测试。实现该电池组在线放电测试目的和预期维护效果。
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    冠军磷酸铁锂电池在的应用
    磷酸铁锂电池是一种新型环保材料的电池,其本身具有体积小、重量轻、能量密度高、长寿命、耐高低温、安全性能好、环保无污染等优点,与铅酸电池用于基站应用相比,具有无可比拟的优越性。
    国家十二五战略规划中,新能源材料所属的磷酸铁锂电池,已经被列为国家重点科技战略项目,并加大了财政和技术支持,在风力光伏发电领域、通信基站领域、新能源汽车等领域开始推广应用。因此我们有充分的理由相信,在未来20年内,在领域海霸磷酸铁锂电池可以全面替换铅酸电池,实现国家的节能环保战略。
    阀控密封铅酸蓄电池瓶颈渐显
    目前阀控式密封铅酸蓄电池以其体积小、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等特点,而成为通信电源系统的电池。但在实际使用中,达不到理论预期寿命的比比皆是。理论上工作7~10年的电池,大都在2~3年内损坏,有的甚至连1年的寿命也达不到,从而造成了极大的经济损失。
    另外,由于我国电力发展相对滞后,全国性缺电较为严重,很多地区出现了电量不足、用电紧张的局面,拉闸限电也时有发生,遍布城乡各区域、市电的供给不足,客观上讲对基站阀控密封铅酸蓄电池的使用维护是极大的考验,如果维护处理不及时将直接影响到阀控密封铅酸蓄电池的性能及使用寿命。
    磷酸铁锂电池的四大优势
    磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池,与铅酸电池相比,磷酸铁锂电池具有质量轻、耐高低温、寿命超长、安全、环保无污染等优点。
    1.环境温度
    环境温度过高对阀控密封铅酸蓄电池使用寿命的影响很大,温度升高时,蓄电池的极板腐蚀将加剧,同时将消耗更多的水,从而使电池寿命缩短。蓄电池在25℃的环境下可获得较长的寿命,长期运行温度若升高10℃,使用寿命约降低一半。另外,环境温度25℃~0℃时,每降低1度,放电容量约损失1%,所以电池宜在15℃~20℃环境中工作。
    磷酸铁锂电池的使用环境温度为-20℃至70℃,冬季较为寒冷的季节,基站室内温度可低至-15℃,炎热季节基站室内可达到50℃,在此温度范围内,磷酸铁锂电池均有很好的性能表现。环境温度对海霸磷酸铁锂电池的影响要远远小于对铅酸电池的影响。
    2.过度充电及过度放电
    铅酸电池过充电状态下,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,从而影响蓄电池的寿命。
    铅酸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”。因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。
    磷酸铁锂电池组配备电池管理系统,电池管理系统可以监控电池组内各单体电池的电压及电池组的总电压,在充电和放电过程中,总电压达到设定值或单体电压达到设定值,管理系统能及时终止充放电,使电池组不会出现过充过放的情况。
    3.长期浮充电
    直流系统的开关电源提供的浮充电流对阀控式蓄电池而言有三个作用:供日常性负载电流、补充蓄电池自放电的损失、维持蓄电池内氧循环。若蓄电池在长期浮充电状态下,只充电而不放电,势必会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻增大,容量大幅下降,从而造成蓄电池使用寿命下降。另外,铅酸电池浮充电压的选择应该随电池的状态进行调整,不合适的浮充电压可能造成过充,影响电池的使用寿命,或者使电池长期处于充电不足的状态。
    磷酸铁锂电池的自放电率很低,搁置30天容量保持率可在98%,因此电池组长期处于浮充状态,开关电源提供的浮充电流几乎全部用于日常性负载电流,用于补充电池组自放电损失的电流很微小。另外,磷酸铁锂电池对浮充电压的选择不敏感,本身耐浮充,更加适用于基站后备电源。
    4.使用成本
    通信基站用电池组使用成本需综合考虑电池成本、电池使用寿命、使用过程中维护成本等等。
    铅酸蓄电池价格较低,但由于使用寿命较短,理论上工作7~10年的电池,大都在2~3年内损坏,有的甚至连1年的寿命也达不到,另外,在使用过程中需要人工进行检测及维护,使用成本非常高。
    磷酸铁锂电池具有免维护、超长使用年限等性能,完全智能化电池管理系统,替代了人工检测环节,电池管理系统的自动侦测和防护性能,让电池组的故障率降低到了极限,超长的设计使用寿命,大大降低了通讯行业的使用成本。
    -/gbadeie/-

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