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Panasonic蓄电池LC-R122R2ST 12V2.2AH长寿命
Panasonic蓄电池LC-R122R2ST 12V2.2AH长寿命
我司所售的Panasonic蓄电池/松下蓄电池保证是原装正品,假一罚十,签订合同.
38Ah以上蓄电池质保三年(含38Ah),三年内出现任何非人为质量问题,我司免费更换型号相同的蓄全新蓄电池,请广大客户放心购买c!
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专业的UPS电源、UPS蓄电池供应商;; UPS电源、UPS蓄电池、直流屏蓄电池、高低压配电柜蓄电池专业供应商。
利用供电高峰充电
对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。
注意充电器的选用
UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电
这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。 在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。
当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。
保证电源环境温度
电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系方式联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电,我们将热诚为你服务!!!
随着电子整机产业不断地趋向小型化、高性能化、省能化,电池产品在相当程度上肩负着该领域不断革新的重任。松下蓄电池(沈阳)有限公司(简称PSBS)是松下集团唯一的中小型阀控式铅酸蓄电池生产基地。PSBS采用日本松下公司的生产技术及设备,并配以先进的检测系统,生产具有国际先进水平的阀控式铅酸蓄电池。产品销往
世界50多个国家和地区,赢得了广泛的信誉。
公司按照松下的经营理念进行经营,最大满足客户的愿望,并致力于为区域的发展和社会的繁荣做出不懈的努力。
严格的管理
公司秉承松下集团的“人才俑成先于造物”的经营理念,十分重視技术力量的储备和人才的培养。
公司各类高級、中級、初級职称的人員合計60多名。
公司通过OJT、全面质量管理活动、提案、挑战研修等多种形式进行人才的养成,有效的提高了个人能力,促
进公司的良好发展。
LC-P系列---后备浮充使用普通品
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。
特点:浮充期待寿命10年;
优质板栅合金、独特生产工艺,进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命;
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能
对UPS电源输出电性能指标的要求完全是由负载决定的,但不同类型UPS电源能达到的电性能指标却表现出明显的差别,这就决定了各种类型UPS电源的适用范围和品质优劣。
在输出电性能指标中,有下列几个间惑需要加以说明。
(1)输出瞬态响应时间
这里主要指负载电流突变时UPS电源输出电压的响应时间,后备式UPS电源和线交互式UPS电源是由电网直接向负载供电的,电网输出能力很强,内阻很小,所以动态响应时间很小,一般可控制在lOms左右。而双转换(在线)式UPS电源的输出瞬态响应时间是由输出逆变器决定的,所以时间要比后备式和线交互式长,一般都在 2Oms左右。
(2)允许负载不平衡度和输出电压不平衡度
允许负载电流不平衡度以及输出电压的不平衡度的大小取决于逆变器工作状态,无输出变压器UPS电源 和Delta临变换式叨F的三相输出端是三个独立的单相半桥逆变器,所以输出电压的不平衡度小,同时也允许1%的负载不平衡。在100%负载不平衡的情况下,输出电压的不平衡度仍可控制在1以内,但是当输出负载1叨不平衡时,Delta变换式UPS电源对输入电流只有25%的平衡能力,这是不利的一个方面。而传统双转换式UPS电源的和高频机却不存在这个问题。传统双变换式三相输出端是一个三相全桥逆变器,其输出电压不平衡度比Delta变换式和高频机UPS电源要差些,特别是当负载100%渊不平衡时,输出三相全桥逆变器处于不平衡状态,其输出电压不平衡度在5%左右。
(3)并机时各台负载电流的不均衡度
这主要是由所并各UPS电源输出电压幅值和相位差大小决定的,而相位差又是影响负载电流不均衡的主要因素。Delta变换式UPS电源应用了补偿式的调节原理,它的输入电压与输出电压之间不存在任何频差和相位差,并机工作时其电流不均衡度可以≤1%。传统双转换式UPS电源则不然,它的输出电压与输入电压之间的相位差完全取决于DC/AC逆变器频率跟踪和锁相电路的水平与精度,频率跟踪速度不宜太快,否则会在输入电压频率波动时造成逆变器工作不稳度,所以其输出电压与输入电压之间通常是存在相位差的。就目前的产品而言,相位差可控制在0.5。~2。,这是造成并机时各台输出电流不平衡和存在环流的重要原因。
(4)输出容量等级与电路形式无关,而主要是取决于使用的器件性质和水平
对于后备式UPS电源和线交互式UPS电源而言,主要是受转换器件的限制,为了降低成本和简化电路,转换器件多采用继电器,大电流的继电器的转换时间长,满足不了负载对电压转换时间的要求。
型 号 |
电压(V) |
容量(Ah) |
外型尺寸(mm) |
端子型号 |
|||
|
(L) |
(W) |
(H) |
(TH) |
|||
LC-P067R2 |
6 |
7.2 |
151 |
34 |
94 |
100 |
187& 250 |
LC-P0612 |
6 |
12 |
151 |
50 |
94 |
100 |
187& 250M |
LC-P122R2 |
12 |
2.2 |
177 |
34 |
60 |
66 |
187 |
LC-P123R4 |
12 |
3.4 |
134 |
67 |
60 |
66 |
187 |
LC-P127R2 |
12 |
7.2 |
151 |
64.5 |
94 |
100 |
187& 250M |
LC-PA1212 |
12 |
12 |
151 |
98 |
94 |
100 |
187& 250M |
LC-PA1216 |
12 |
16 |
151 |
98 |
99 |
105 |
187& 250M |
LC-PD1217 |
12 |
17 |
181 |
76 |
167 |
167 |
M5 L& M5 A |
LC-P1220 |
12 |
20 |
181 |
76 |
167 |
167 |
M5 L& M5 A |
LC-P1224 |
12 |
24 |
165 |
125 |
175 |
179.5/175 |
M5 L& M5 A |
LC-P1228 |
12 |
28 |
165 |
125 |
175 |
179.5/175 |
M5 L& M5 A |
LC-P1238 |
12 |
38 |
197 |
165 |
175 |
180/175 |
M6 L& M5 A |
LC-P1242 |
12 |
42 |
197 |
165 |
175 |
180/175 |
M6 L& M5 A |
LC-P1265 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
M6 L |
LC-P12100 |
12 |
100 |
407 |
173 |
210 |
236 |
M8 L |
LC-P12120 |
12 |
120 |
407 |
173 |
210 |
236 |
M8 L |
LC-P12150 |
12 |
150 |
532.4 |
183.3 |
209 |
235/214 |
M8嵌入式铜芯 |
LC-P12200 |
12 |
200 |
533 |
236.5 |
211 |
237/216 |
M8嵌入式铜芯 |
LC-P12220 |
12 |
220 |
533 |
270 |
215.5 |
220.5 |
M8嵌入式铜芯 |
LC-PU12100 |
12 |
100 |
407 |
173 |
184 |
210 |
M8 L |
EPS电源作为应急消防电源,多用于消防设备,如隧道、消防电梯、消防泵、道路照明等场合。而UPS电源作为不间断电源,多用于大型机房内。所以,在使用UPS的场合中,EPS电源是否适用呢?
UPS的应用场合一般要求是:后备式逆变切换时间小于0.01秒,在线式为0切换。EPS的逆变切换时间一般都要大于UPS,所以一般的EPS不能应用于UPS的使用场合,而如果EPS特殊设计改进逆变切换时间达到小于0.01秒要求,且对负载供电质量要求不高的情况则可以代替UPS使用,而且还可以达到节能的目的。
松下蓄电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;
松下蓄电池气密性好、安全性高、可快速充电;
松下蓄电池防漏液的结构、具有免维护的特性;
松下蓄电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,
松下蓄电池可任意位置放置,便于保护和使用;
松下蓄电池能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
松下蓄电池能满足客户需要,被广泛应用于各个领域
1、安全性能好:松下蓄电池正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:松下蓄电池放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:松下蓄电池完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。
4、耐冲击性好:松下蓄电池完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:松下蓄电池25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容 量在75%以上.
6、耐充电性好:松下蓄电池25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以.
7、耐大电流性好:松下蓄电池完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断,无外观变形。
为了提高系统可靠度,现在的机房多采用N+X并联冗余或者双母线的UPS配置方案。以往的方案中UPS主机的数量多了,而电池的数量也往往跟着成比例的增加,从而使花于电池的金钱、空间、承重、维护等各方面的投资加大,有时甚至是UPS主机的几倍。那么有没有一种方案在系统后备时间不受或者少受影响的情况下少配电池呢?有没有一种方案在UPS主机冗余的情况下而不要求电池组一定跟着冗余呢?
有,共享电池组就是一个很好的解决方案。
共享电池组方案的理论基础及其优越性
所谓共享电池组方案就是指两台或者多台UPS主机同时利用一组或者多组电池的解决方案。市电正常时,各UPS同时给电池组充电,市电异常或者中断时,各UPS又同时利用电池组的能量逆变成交流电供给负载。
共享电池组方案的系统架构示意图如下:
在N+X并联冗余或者双母线的配置系统中,UPS主机一定有冗余,如:2+1并联系统中,冗余量占总容量的33%,1+1并联系统中,冗余量占总容量的50%,1+2并联系统中,冗余量占总容量的67%,在双母线系统中冗余量至少占总容量的50%等等。按照常规的电池配置方法,每台UPS主机配带各自的电池组,如果UPS主机因故不能逆变,它所配带的电池组也就跟着作废了,尽管电池没有故障。所以UPS主机冗余,电池也要跟着冗余,主机冗余量占UPS总容量的百分之几,电池冗余量也要跟着占电池总容量的百分之几,只有这样才能使系统后备时间不受影响,达到真正冗余的效果。换个思路考虑,当某台UPS主机发生故障时,如果将它所配带的电池转移给其它正常的UPS使用,那么系统配置的电池不就没必要冗余了吗?整个系统的后备时间不是同样不受影响吗?这正是共享电池组方案的理论基础。
共享电池组方案具有以下优点:
1.节省购买电池的资金投资
系统冗余量占系统总容量的百分之几,就能节省电池总投资的百分之几。在电池价格飞涨的今天,能够节省的这笔费用是相当可观的。同时,电池数量减少了,相应的搬运、安装等投资也会跟着减少。
2.节省安装空间投资
大批量的电池所占用的安装空间也是很大的,减少了电池数量,也就成比例地减少了安装空间方面的投资。同时也就减少了房租、装修费、空调配置等方面的投资。
3.节省承重方面的投资
电池组是很重的,为了解决楼层承重问题,一般会扩大电池的放置面积或者制做承重支架。如果减少了电池数量,这方面8;7787。六六六力量。。了,,5,,7,的投资就会相应地省去。
4.节省运营成本投资
电池数量少了,系统本身以及房间空调所消耗的电能也就少了,需要投入的维护成本也少了,同时还会更加环保。
5.系统扩容比较方便
对于共享电池组的UPS系统,日后扩容时可以不增加电池,如果现有电池组的后备时间还够用,直接增加UPS主机就行了。扩容会变得非常简单、方便、节省资金。
6.发挥电池的最大效能,提高电池利用率
电池是需要维护的,如果长期不放电就会失去活性。对于传统的电池配置方案,由于电池数量较多,停电后电池会小电流放电,电池容量可能还没有放掉多少市电就已经恢复。这种小电流的浅度放电对电池是没有好处的,久而久之电池性能就会下降,一旦某台UPS坏掉,其它UPS电池的后备时间就会达不到要求。而对于共享电池组方案,由于电池数量相对较少,停电后电池的放电电流就会比较大,电池容量也可以放的比较多,这样有利于提高电池的活性,延长电池寿命。一旦某台UPS坏掉,系统的后备时间也不会受到影响,因为电池不会跟着UPS实效而失效。