UNB蓄电池UNB200-12直流屏电源柜
功用好
》贫液式规划,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无活动的电解液,在正常运用情况下无电解液漏出,侧倒90度设备也可正常运用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可经过阀的自动翻开,泄掉压力,保证,内部发生可燃爆性气体少,达不到燃爆浓度,防爆功用。
免功用
》运用阴极吸收式密封免原理,气体密封复合功率逾越95%,正常运用情况下失水很少,电池无需守时补液。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房、不腐蚀机房设备。
自放电小
》选用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的中放置半年,无需补电即可投入正常运用。
适用温度广
》-10℃~45℃可平稳作业。
耐大电流功用好
》紧设备工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah容许7分钟以上放电至间断电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无失常。
寿数长
》因为选用高纯原材料及长寿数配方、电池组一起性控制工艺,NP系列电池组正常浮充规划寿数可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一起性好
》不计本钱的保证电池组中的每一个电池具有相对一起的特性,保证在投入运用后长时间的放电一起性和浮充一起性,不出现单个落后电池而拖垮整组电池。
①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度初步控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),保证每个单体中活性的量的相对一起性;
③定量注酸,四充三放化成原则,均衡电池功用;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间检测",出库时再检,能有用检出下线时难以检出的极单个疑虑电池;
⑥出库时根据电池的开路电压和内阻进行二次配组
1、安全功用好:正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及割裂。 电池放电功用好:放电电压平稳,放电途径峻峭。
2、电池耐颤抖性好:完全充电情况的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率颤抖1小时,无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电情况的电池从20CM高处天然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电情况的电池进行定电阻放电3星期(电阻只恰当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电情况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常,容量坚持率在上95%以.7、耐大电流性好:完全充电情况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。8、高紧缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。9、内藏防爆设备,选用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。具体参数:特征:
免维护无须补液 内阻小,大电流放电功用好
习气温度广(-35-45℃) 自放电小
运用寿数长(8-10年) 荷电出厂,运用便利
安全防爆 一起配方,深放电恢复功用好
无游离电解液,侧倒90度仍能运用运用规划:
⑴ 电话沟通机 ⑺ 作业自动化体系
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器表面 ⑻ 无线电通讯体系
⑶ 核算机不连续电源 ⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事端照明 ⑽ 便携式电器及采矿体系
UPS电源和一般的电池不相同,因为电池产品供电首要是直接运用直流电脑,比如笔记本上运用的电充是经过沟通电转化成干流,充入电池内部存储,运用的时分是直接运用直流电。但UPS不同,UPS供电方法为先将沟通电转化成直流,存储在储能设备中,但用的时分它又是将直流电转化成沟通电直接供设备运用,不了解电源原理或许不了解电子产品的朋友或许不怎样了解,咱们只需知道它不同于一般电池原理即可,但功用类似。
UPS电源作业原理
UPS不连续电源当即转入电池逆变情况;为防止市电来回切换,只需当市电恢复到170~270V时,UPS才转入市电逆变情况。市电频率的侦测与控制侦测市电频率的目的是作为逆变锁相的根据,经过调整逆变的过零点调整逆变相位,使在市电情况下的逆变输出与市电输入根柢同频率、同相位。市电开机时,UPS侦测输入市电的频率作为逆变输出的频率;电池情况下开机时,逆变输出的频率以前次输出的频率来设定。
当市电正常时,实行锁相,逆变频首要追市电频率,频率相同后再追寻相位,经过变动逆变频率结束逆变和市电同相位。锁相后,逆变和市电的相位差小于3度,频率过失小于0.01Hz。当市电频率超出47~53Hz规划时,UPS不实行锁相,当即转入电池逆变情况,只需当市电频率回复到48~52Hz时,UPS再实行锁相,并转入市电逆变情况。
三角波发生器CPU送出的38.4kHz方波,经由运算扩展器组成的二分频电路后,变成19.2kHz的方波,再经积分器积分红三角波。标准正弦波发生器CPU送出以128点均匀切开的仿照正弦波,经过二阶低通滤波器滤波后,生成标准正弦波。PWM信号标准正弦波与逆变输出电压的正弦波反应信号进行比较,其作用被三角波切开,生成PWM信号。逆变电压调整CPU每16ms读取一次逆变电压值,并与设定的电压值进行比较,当差值高于10V时,CPU当即调整标准正弦波,调整PWM信号,使输出电压相应加减5V,以缩小差值;当差值低于10V时,CPU累积差值,当累积值抵达30V时,CPU调整标准正弦波,使输出电压相应加减2V。
CPU的A/D读取CPU每半周期读一次电池电压、正负BUS电压和机内温度,每隔8个标准正弦波点读一次市电电压
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