CSTK UPS电源免维护铅酸蓄电池按《GB/T阀控封式铅酸蓄电池标准》设计制造,装备紧密,不渗漏,无酸污染;*特定环境使用;*加水,*补充电解液,免维护;连接方便,*特定方向使用;内阴小,输出功率高;低阻抗设计,自放电低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上;采用C.C.D.S充放电检测系统,保证了产品一致性;采用高强度工程塑料为原料及高密度**细玻璃纤维隔板,确保电池的*品质;适应各种温度条件(-15℃—45℃);无游离电解液,防爆,寿命长,耐震动性能、抗过放电恢复能力强。
1、免维护:采用电池槽盖、较柱双重密封设计,吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,不必定期补加水或硫酸,整个寿命期间*补液维护。产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。
2、安全:采用可自动开启、关闭的安全阀(VRLA),防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾。
3、电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。。
4、寿命长:在20℃环境下,电池浮充寿命可达3--5年。
5、自放电率低:采用优质的Pb-Ca多元合金,提高了氢析出过电位,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、持液性高:电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用.
7、安全性能优越:由于较端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
8、内阻小:由于内阻小,大电流放电特性好。
9、深放电后有优良的恢复能力:万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
10、适用性较强:在-20c-+50c的环境温度下均可使用,可用于防爆区的特殊电源,同时适用于沙漠,高原性气候
11、满荷电出厂,无游离电解液,可以以无危险材料进行水、陆运输
12、*均衡充电,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在使用期间*均衡充电
13、耐震动性好: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。
14、耐冲击性好: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。
UPS中的蓄电池大多采用铅酸蓄电池,蓄电池是一种将化学能和电能相互转化的装置,蓄电池需先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能储存起来,蓄电池阳极的活性物质是二氧化铅(PbO2)阴极的活性物质是是铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4)。 电池是由单个的"原电池"组成,每个原电池的电压大约是2V,一个12V的电池由6个原电池组成。
免维护电池,通常指的是:封密式免维护铅酸蓄电池,具有敞口式铅酸蓄电池所有的优点,所谓免维护,是相对敞口式电池需要经常加水而言的。整个蓄电池是全封闭的(电池的氧化还原反应均在密闭的外壳内部循环进行的),因此免维电池没有"有害气体"溢出。不需进行加水等日常的运行维护。可以安装在主机房,适合无人值守机房
关于电池充电
一、循环充放使用模式
1、如果设备连接到电源上,充电饱和后就离开电源由电池供电,这种情况下就应当选择循环充放电方式。
2、循环充电时充电机器提供的较高电压应有限制:环境温度在25℃时,2V电池的充电充压为:2.35-2.45V;4V电池的充电电压为:4.70-4.90V;6V电池的充电电压为:7.05-7.35V;8V电池的充电电压为:9.40V-9.80V;10V电池的充电电压为:11.75-12.25V;12V电池的充电电压为:14.1-14.7V。充电较大电流不大于额定容量值的25%A。
3、充电饱和时应立即停止充电,否则电池就会损坏或由于过量充电会容易引起电池外鼓。
4、充放电时,电池不可倒置。
5、循环使用的寿命取决于每次放电的深度,放电深度越大,电池可循环的次数就越少。
二、浮充使用模式
1、如果设备总是与电源连接,且处于充电状态,只是外电源停止时,由电池供电,这种情况下应当选择浮充充电模式。
2、电池组每节电池的浮充充电电压设定范围应严格控制:在环境20℃时,2V电池的浮充电压为:2.25-2.30V,较大充电电流不大于额定容量值的25%A。
3、浮充使用寿命主要受浮充电压和环境温度影响,浮充电压越高,电池寿命就越短。
三、放电
放电时电池端电压低于规定的终止电压或多次过放电,过放电将给蓄电池带来严惩损害,使电池寿命提前终止
CSTK UPS电源免维护铅酸蓄电池按《GB/T阀控封式铅酸蓄电池标准》设计制造,产品在使用前*加水,用户只需正确安装即可使用。蓄电池具有无酸液泄漏、电阻小、耐震动性能、抗过放电恢复能力强,自放电小,寿命长等特点。
宝贝特点:
装备紧密,不渗漏,无酸污染;*特定环境使用;*加水,*补充电解液,免维护;连接方便,*特定方向使用;内阻小,输出功率高;低阻抗设计,自放电低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上;采用C.C.D.S充放电检测系统,保证了产品一致性;采用高强度工程塑料为原料及高密度**细玻璃纤维隔板,确保电池的*品质;适应各种温度条件(-15℃—45℃);无游离电解液,防爆,自放电小。
性能与优势:
★安全可靠性高
采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主**技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。
★自放电率低
采用特种铅钙多元合金,对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制,在20℃的环境下,蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。
★导电能力强
采用铜芯镀银端子及特别设计,保证较佳电气性能。
★适应环境能力强
可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。
★方向性强
特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。
★绿色无污染
静音、且无污染物排出。蓄电池房*用耐酸防腐措施,可与电子仪器等设备同
电池充电:
一、循环充放使用模式
1、如果设备连接到电源上,充电饱和后就离开电源由电池供电,这种情况下就应当选择循环充放电方式。
2、循环充电时充电机器提供的较高电压应有限制:环境温度在25℃时,2V电池的充电充压为:2.35-2.45V;4V电池的充电电压为:4.70-4.90V;6V电池的充电电压为:7.05-7.35V;8V电池的充电电压为:9.40V-9.80V;10V电池的充电电压为:11.75-12.25V;12V电池的充电电压为:14.1-14.7V。充电较大电流不大于额定容量值的25%A。
3、充电饱和时应立即停止充电,否则电池就会损坏或由于过量充电会容易引起电池外鼓。
4、充放电时,电池不可倒置。
5、循环使用的寿命取决于每次放电的深度,放电深度越大,电池可循环的次数就越少。
二、浮充使用模式
1、如果设备总是与电源连接,且处于充电状态,只是外电源停止时,由电池供电,这种情况下应当选择浮充充电模式。
2、电池组每节电池的浮充充电电压设定范围应严格控制:在环境20℃时,2V电池的浮充电压为:2.25-2.30V,较大充电电流不大于额定容量值的25%A。
3、浮充使用寿命主要受浮充电压和环境温度影响,浮充电压越高,电池寿命就越短。
三、放电
放电时电池端电压低于规定的终止电压或多次过放电,过放电将给蓄电池带来严惩损害,使电池寿命提前终止
P6-20K UPS
山特全新P系列UPS是专为中小型企业、**、教育、银行等行业设计的一款高性能产品。P系列UPS采用双转换纯在线式架构,有效解决所有电源问题。效率较高可达95%,节省运营成本。P系列UPS支持三相和单相输入,支持并机,采用先进的动态冗余扩容技术,便于后续容量和可靠性的扩展。P系列高度可靠,符合国际电工组织标准及国家标准,可为用户提供更加可靠、弹性、高效的供电**。
产品特性
高可靠性 高性能
高性能纯双转换在线式UPS
·真正双转换在线式UPS,零断电时间
·全数字化控制,在**宽输入范围内提供高稳定度输出
输出功因高达0.9
·更多实功功率,相同额定伏安数可以承受更多负载
·相同负载情况下,余量更大,系统更可靠
认证
·符合IEEE标准,符合欧盟环保标准
**高效率
·P6-10KS 峰值效率接近95%,P 15/20KS峰值效率> 95%
·在30%负载时,效率高达94%。 在较常用的负载段(30%到70%)有**高效率,节省大量运营成本
·以10KS为例,每年可节约电费约3000RMB
高度可管理
LCD 显示
·随时随地,UPS状态尽在掌握
多种通讯方式
·支持USB/RS232 串行通讯, 支持HID Power device。即插即用,简单易用
·标配智能卡槽,兼容多种监控方式:干节点、MODBUS、网络监控
·随机附带监控软件支持主流虚拟化平台
标配维护旁路
·更高可用性,业务**中断
高度灵活 易扩展
3:1 / 1:1 Combo
·P 9KS-20KS机型,同时支持单相输入和三相输入。 便于仓储, 易于配置
·可以根据用户配电灵活选择输入接线,同时*考虑三相输出平衡问题
支持并联
·较多支持三台并联
·并机组件易于安装
·动态冗余和扩容
P 15/20KS支持正负电池
·使用三相产品使用的正负电池结构,减少UPS本身干扰,系统更可靠
·并联时可支持共用电池组,更加节省初期投资
·并联时也可选择独立电池组,提高系统可靠性