供貨周期 | 現貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號 | 4632168 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
YUASA蓄電池SWL1850 12V65AH參數配置
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-07-06 21:43:11瀏覽次數:158
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YUASA蓄電池SWL1850 12V65AH參數配置
YUASA蓄電池SWL1850 12V65AH參數配置
公司全面采用日本湯淺鉛酸蓄電池制造技術,,秉承日本湯淺八十多年專業(yè)開發(fā),、研究、制造鉛酸電池的許多技術經驗,,擁有從日本湯淺,、美國等*廠家引進的成套生產、檢測設備,,有一支成熟的專業(yè)技術隊伍和訓練有素的管理人員及技術熟練的操作工人,,采用日本湯淺公司*的閥控式鉛酸蓄電池生產技術,以嚴密的工藝控制系統(tǒng)及質量保證體系,,優(yōu)質的原材料生產 NP ,、 UXL 、 UXH 系列閥控密封式鉛酸蓄電池,。
EPS應急電源為應用逆變技術,,采取CPU控制、數字化電路,、高集成度電子元件生產出的高科技環(huán)保型產品,,為一、二級負荷和特別重要用電設備及消防設施,、應急照明等提供第二或第三電源,。可消防聯動,,也可實現遠程或樓宇智能監(jiān)控且其啟動時間0.1S,,大大小于柴油發(fā)電機組的啟動時間,總投資與柴油發(fā)電機組相近,。
EPS應急電源規(guī)格有很多,,按輸入方式可分為單相220V和三相380V;按輸出方式可分為單相、三相及單,、三相混合輸出;安裝形式有落地式,、壁掛式和嵌墻式三種;容量有從0.5kW到800kW各個級別不等;按服務對象可分為動力負載和應急照明兩種;其備用時間一般有90~120分鐘,,如有特殊要求還可按設計要求配置備用時間。因此EPS應急電源能滿足我們一般工程中的需要,。
EPS應急電源的設置
EPS應急電源靈活,、方便,一個工程可以根據需要集中設置,,或分散就地設置,。
1.作為第二路電源,就地設置EPS;此種方案適用于小型工程,,既不能從市政取得第二電源,,單獨設置柴油發(fā)電機房又不經濟,因此采用此種方法適宜,。
2.作為第二路電源與變電所相連;此種方案適用于較大工程,,各風機、水泵,、電梯及其他消防設備的數量多,,單臺設備用電量大,采用此種方案比就地設置經濟,。
我們在設計每個工程中,,可依據不同情況選擇不同的解決方案,也可在一個工程中既就地設置EPS應急電源,,也可在變電所集中設置,。此外,EPS應急電源還可提供帶變頻功能的應急電源系統(tǒng),??傊珽PS應急電源的應用非常靈活,、方便,,使我們的電氣設計有了更多可選擇性。
型號 | 標稱電壓(V) | 各小時率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 參考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
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| 20h率終止電壓每單格1.75V | 10h率終止電壓每單格1.80V | 5h率終止電壓每單格1.80V | 1h率終止電壓每單格1.75V | 長Length | 寬Width | 高Height | 含端子高度 |
NP4-6 | 6 | 4 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 47 | 102 | 106 |
NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.2 | 151 | 50 | 94 | 97.5 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 97 | 48 | 51 | 54.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1 | 1.95 | 1.79 | 1.26 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.68 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 | 12 | 100 | 90 | 85 | 55 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
NP110-12 | 12 | 110 | 100 | 90 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 |
NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 102 | 66 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
NP155-12 | 12 | 155 | 145 | 128 | 95 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP160-12 | 12 | 160 | 150 | 130 | 100 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP170-12 | 12 | 170 | 158 | 134 | 102 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP220-6 | 6 | 220 | 200 | 170 | 120 | 397 | 175.6 | 215 | 249 |
NP210-12 | 12 | 212 | 196 | 170 | 120 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP215-12 | 12 | 215 | 200 | 180 | 130 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP220-12 | 12 | 220 | 205 | 185 | 138 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP225-12 | 12 | 225 | 208 | 188 | 144 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP230-12 | 12 | 230 | 210 | 190 | 152 | 538 | 270 | 212 | 212 |
UPS電源在設計時需要考慮以下三個方面:
1.可用性
數據處理中心日益增長的可用性需求.推動著UPS配置的不斷發(fā)展.“可用性”即電源保持供電并正常運行以支持關鍵負載的時間百分比估算值,。如同其它任何模型一樣,,為簡化分析過程,必須對模型做出一些假設·因此,,本文中的可用性值要比實際應用中的可用性高·為便于比較擠
2.等級
一切UPS系統(tǒng)(以及配電設備)都需要定期進行維護,。系統(tǒng)配蓋的可用性一方面取決于配置不受設備故障干擾的水平,,另一方面取決于執(zhí)行正常維護和例行淵試以保證關鍵負載供電的能力,。研究機構UptimeInstitute一篇名為"IndustryStandardTierClassificationsDefineSiteInfrastructurePerformance”的文檔中進一步討論了此主題。UptimeInstitute文檔中所述的等級概念涵蓋了本文中提及的5種UPS結構,。
3.成本
配置的可用性等級越高,,其成本也越高,。該成本指的是建造一間新的數據掃偏所需的成本。因此,,其中不僅包括UPS結構的成本,,還包括數據掃偏的整個網絡關鍵物理墓礎設施(NCPI)的成本。后者包括發(fā)電機,、開關裝置,、制冷系統(tǒng)、消防系統(tǒng),、活動地板,、機架、照明設施,、物理空間和整個系統(tǒng)的調試成本.這些只是前期成本,,還不包括運營成本,如維護成本等,。在計算上述成本時,,我們假設每個機柜平均占地面積為2.79m2,且功率密度范圍為每機柜23kW至3.8kW。如果分擔成本的設備占地面積增大,,每機架的成本也將隨之降低,。
一直以來,在規(guī)劃關鍵負載電源時,,必須充分考慮以后的發(fā)展,,以使UPS系統(tǒng)可以為負載提供10或15年的支持。事實證明,,按照這一原則進行規(guī)劃是很困難的,。20世紀90年代,為便于提供討論框架并比較各種設施,,曾提出了“瓦特/平方面積”的概念,。但由于人們對“平方面積”的含義無法達成共識,這種電源設計指標造成了很多誤解,。近來,,伴隨著技術梢簡的大趨勢,人們逐漸采用“瓦特尹機柜”的概念來表示系統(tǒng)容量.
事實證明,,由于單位空間內的機架數里很容易統(tǒng)計,,因此這種度盆方式的準確性更高。無論如何選擇負載方式,,有一點很重要,,那就是應當從一開始便選擇好配置方案,使設計過程沿著正確的方向進行,。
如今,,涌現出了許多可擴展的模塊化UPS系統(tǒng)設計,,從而可以使UPS電源容量隨著IT需求的增長而擴大。
同時獲得 ISO9002 質量認證,,中國*的電信設備進網許可證,,鐵路通信設備進網證及國防通信網設備器材進網許可證、廣電部入網證,。
公司擁有完善的售后服務體系,,在全國建立了二十多個售后服務網點,并隨時委派專業(yè)技術人員進行售前,、售中和售后服務活動,。真正通過自己的實際行動讓用戶得到信賴和滿足。
本文主要分兩個章節(jié)講述UPS電源的監(jiān)控系統(tǒng)選擇與應用相關知識,,本節(jié)主要講述了什么是UPS監(jiān)控系統(tǒng),?使用UPS電源監(jiān)控系統(tǒng)的必要性
一、UPS電源監(jiān)控系統(tǒng)定義
UPS電源監(jiān)控系統(tǒng),,有狹義和廣義之分,。狹義的UPS監(jiān)控系統(tǒng)是指對UPS的運行狀態(tài)進行監(jiān)測、管理的一種解決方案;廣義的UPS監(jiān)控系統(tǒng)則是指不但要對UPS本身的運行狀態(tài)進行監(jiān)測,、管理,,同時對以UPS為中心動力環(huán)境系統(tǒng)進行監(jiān)測、管理及控制的一套全面的UPS供電安全管理系統(tǒng),。UPS監(jiān)控系統(tǒng)是伴隨著UPS技術和產品的發(fā)展而發(fā)展起來的,,是UPS供電系統(tǒng)的重要組成部分。
二,、使用UPS電源監(jiān)控系統(tǒng)的必要性
要了解使用UPS電源監(jiān)控系統(tǒng)的必要性就必須要了解為什么要對UPS實施監(jiān)控呢?之所以要對UPS實施相應的監(jiān)測,、管理,其實是由傳統(tǒng)的UPS系統(tǒng)本身的局限性所決定的,。
(1)單機故障率高,,且經常影響所支持系統(tǒng)的持續(xù)正常運轉。傳統(tǒng)的單機UPS并無備用線路或應急方案,,所有的電力供應線路都為單線,,一旦發(fā)生問題,電力供應中斷就在所難免,。這種情況一旦發(fā)生并進一步蔓延,,若沒有及時做相應的應對措施,極有可能造成無可挽回的損失,。
(2)可擴展性差,。傳統(tǒng)UPS的配置固定,且不能升級,,如遇信息系統(tǒng)升級而導致要求提高電力供應能力時,,解決途徑就是購買新的UPS。再有,,UPS供電系統(tǒng)本身只能保障供電的安全性,,其對動力環(huán)境的監(jiān)測和管理卻無能為力。
(3)維護成本高,。傳統(tǒng)UPS電源系統(tǒng)的維護是一項技術水平要求頗高的工作,,就普通的更換電池工作來說,這要求由專業(yè)的技術人員來完成,,用戶一般不會自行更換,,這就造成后期的維護帶來巨大的交通成本與時間成本。
(4)管理難度大,。所有的電池或電池組在功能和使用上沒有區(qū)別,,當其中的某一塊電池發(fā)生故障后,UPS電源對其不能進行及時地關閉和替換,,只能報告發(fā)生了系統(tǒng)故障,,然后由管理人員手工進行更換;另外國內多數中小機房無24小時值班人員,一般用巡查方式,,不能時間發(fā)現隱患,,非上班時間、節(jié)假日等如存在安全隱患,,相關管理人員無法