LEOCH理士蓄電池DJW12-2.9 12V2.9AH批發采購
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初出現在市場上應用是為逃生目的沿應急通道的指示燈或應急燈,曾幾何時,發揮過多大的作用?不可而知。更由于布點太多而且分散,又沒有監控和定期檢測,損壞后不能及時修復,在突發事件來臨時起不到應急作用。
隨著人們觀念的轉變,安全意識的提高,萌發將集中供電的應急照明電源取代分散的應急燈,應急照明電源是發展的必然趨勢。
由于“9.11”事件的巨大影響和許多突發事件的發生,如“英國倫敦大停電”“美加大面積停電”等等,均由于停電故障造成莫大的經濟損失和嚴重的政治影響。電力故障常具有突發性,不以人們的意志為轉移,即使電網設施再*,意外的斷電也在所難免,尤其當今處于“防恐”時期,應急供電更是十分必要。同時,火災與停電幾乎是孖生兄弟,因此,具備多功能的應急電源EPS便應運而生,它需要同時解決電力保障和消防安全的首要問題。
為了確保某些重大工程的應急供電需要,確保*,科學的、完善的、可靠的應急電源系統便應運而生。這就是由單個應急燈→集中照明電源→具備電力保障和消防安全的應急電源→高可靠的應急電源系統的發展過程。
理士蓄電池詳細參數:
免維護無須補液 內阻小,大電流放電性能好
適應溫度廣(-35-45℃) 自放電小
使用壽命長(8-10年) 荷電出廠,使用方便
安全防爆 *配方,深放電恢復性能好
無游離電解液,側倒90度仍能使用
在建筑、通訊、電力等領域,過電壓防護已經成為必*部分,而UPS(不間斷電源)作為供電系統,其過電壓防護技術及應用仍然不能得到正確的理解,甚至受到忽視。本文結合實際,針對UPS應用當中的過電壓防護需求,提出適當的解決方案。
過電壓防護概念的變化
當遠處發生雷擊時,雷電浪涌通過電網或通訊線路傳輸到設備端,雖然不一定立即損毀設備,也會對設備內部造成累計性損害。另外,隨著經濟的快速發展,設備遭受來自線路上的其它浪涌干擾(例如各種動力設備啟動運行時對電網所帶來的操作過電壓現象)的可能性也很高,其對設備的影響可能更大。
因此,再簡單直觀地認定“沒有雷電就不需要過電壓防護”,顯然是不正確的。可以說,目前的過電壓防護工作已經由傳統的防雷轉向直擊雷、雷電電磁脈沖、地電位反擊和操作過電壓的綜合防護。
UPS應用中的“防雷”誤區
誤區之一:“防雷器”只是防雷
在UPS實際應用中,經常會遇到這種情況:明明是晴空*,感覺不到任何雷電的現象,UPS內置的“防雷器”卻損壞了。用戶說是UPS機器質量有問題,可UPS本身卻仍然可以繼續正常工作。
如果附近沒有重型的動力設備,要想用“操作過電壓”來說服用戶,恐怕也不太容易。事實上,國外對此類普通低壓配電線路上的各種電壓浪涌情況,也有不少統計和報道。例如美國的一則統計表明:在10000小時內,在線間發生的各種電壓值浪涌的次數,超出原工作電壓一倍以上的浪涌電壓次數達到800余次,其中超過1000V的就有300余次。
可想而知,根本不需要雷電作用,要讓“防雷器”動作或損壞,是*可能的。
產品規格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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配置理士蓄電池和其他蓄電池的不同
理士蓄電池在實際配置中,根據所配置的UPS電源、EPS、太陽能設備等,所配置時的計算方法不同,所配置的理士蓄電池AH數也大不相同。如電力系統,它對電池均一性的要求是,在不充電的情況下電壓差<100mV;在充電的情況下電壓差<50 mV。而電信系統則是在不充電的情況下電壓差<50mV;在充電的情況下電壓差<30 mV。與UPS配套的理士蓄電池沒有明確的均一性要求。對均一性要求高的行業,盡量采用同一批號的電池,以保證其均一性,因為不同的批號會因材料的配置、工藝的誤差,而使其均一性沒有同一批號的電池均一性好。
誤區之二:廉價“防雷器”也防雷
不少用戶出于對相關規定的考慮,要求UPS在較低價格的條件下,也要配置“防雷器”,個別廠家為了“滿足”用戶要求,隨便裝個小壓敏電阻也稱作“有防雷”。事實上,一般小通流容量的壓敏電阻只能具備一定的過電壓防護作用,如果確實需要防雷,就必須考慮足夠的通流容量器件及相關的成本。
UPS的過電壓防護需求
UPS作為供電系統,必然存在來自多個方面的線路連接,包括市電交流輸入、UPS交流輸出、通信接口等。嚴格來說,這三個端口都應設置過電壓防護。本文主要討論交流端口的操作過電壓防護問題。UPS的過電壓防護包含兩重的意義:一方面,來自外部的各種浪涌或電壓尖峰對UPS構成一定影響,需要進行防護;另一方面,這些浪涌或電壓尖峰有可能透過UPS影響到負載,必要時也需要進行防護。
小容量UPS的電源過電壓防護特征
配置大型UPS的數據中心或控制中心,其所在的建筑物或機房一般都具備比較完善的整體防雷系統,到達UPS端的過電壓殘值不高;而小UPS的使用環境則比較差,除了防雷,還要考慮對周邊電網上的操作過電壓的浪涌沖擊防護。
另一方面,大型UPS成本空間較多,防護方案容易實現;而小UPS則成本捉襟見肘,所能采用的防護手段和器件有限。
小容量UPS的電源過電壓防護方案
過電壓防護措施的效果和成本與其器件和方案的選擇有著重要的關系。選擇較低動作電壓和較大通流容量的SPD器件可以降低其殘壓,但動作電壓太低會由于電源的不穩造成SPD器件頻繁動作而提前失效,通流容量較大則造成防護成本過高。通常情況下,小容量UPS主要還不是考慮防雷,而是對電源操作過電壓的防護。
早期的方案
在早期的設計中,出于成本考慮,小UPS與其他普通電源產品類似,一般是在220Vac輸入EMI上采用14D471的氧化鋅壓敏電阻(MOV)進行過電壓防護。
一般的14D471壓敏電阻產品,其通流容量大約在6kA(8/20μs,一次)以下,這在電網穩定的地區沒有問題,但是在電網不穩定的地區,采用14D471的壓敏電阻是比較容易損壞的,這是由于操作過電壓浪涌與雷電浪涌相比,幅度雖然較低,但持續時間較長,而且呈周期性,這對于通流容量較小的壓敏電阻來說,吸收浪涌的熱量連續積累而來不及散發,是非常容易損壞的。
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