长沙梅兰日兰报价 大陆本土UPS研发制造商

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北京宇川阳光仪器设备有限公司

梅兰日兰 Comet-EX-RT系列(5-11K) 


梅兰日兰 Comet-EX-RT系列(5-11K)UPS可为服务器、数据存储、网络设备、电话 – VOIP、医疗设备和工业加工提供较高的可用性、灵活性和较低的总拥有成本。以可变的机架/塔形式提供在线双转换保护。 


梅兰日兰 Comet-EX-RT系列(5-11K)UPS特性: 


·  通过标配的在线双转换拓扑带自动旁路和手动旁路提供较大可用性  


·  电子组件和电池可热更换  


·  以机架/塔式可转换式提供  


·  多语言LCD显示,便于操作、测量值访问和自定义设置  


·  用外置电池柜提供更长运行时间的解决方案,用**级充电器解决方案较长可达8小时  


·  用串行端口+触点端口和备选管理卡(Web/SNMP、Contacts、ModBus)插槽实现同类较佳电源管理。 


梅兰日兰 Comet-EX-RT系列(5-11K)UPS技术参数: 





技术指标 

 5 kVA 

 7 kVA 

 11 kVA 

 

有功功率 kVA / kW 

 5 kVA / 4 kW

(5kVA机型没有单相输入) 

 7 kVA / 4.9 kW 

 11 kVA / 8 kW 

 

技术 

 在线双转换带功率因数校正(PFC)系统(适用于单相机型) 

 

额定输入电压 

 200/208/220/230/240/250 V单相;380/400/415V 三相 

 

输入电压范围 

 (- 30%; + 20%) 230 V; (- 20%, + 15%) 400 V 

 

输入输出功率范围 

 40-70 Hz, 50 / 60 HZ 自动选择,变频器为标配 

 

输出电压/总电压谐波失真(THDU) 

 200/208/230/240 /250 V ±1%; THDU<2%(线性负载),THDU<5%(非线性负载) 

 

总效率 

 标准模式92%,ECO模式97% 

 

总电流谐波失真(THDI) 

 THDI < 5% (单相输入值) 

 

波峰因数/短路电流 

 3:1 / 100 A 

 3:1 / 100 A 

 3:1 / 150 A 

 

过载能力 

 >150% 500 毫秒;150% 30秒;125% 60秒;110% 120秒 

 

运行温度 

 45°C下可工作8小时(在230V或400V输入和230V输出的标称输出功率下)、40°C 下可连续工作 

 

70% 负荷下的备用时间* 

 

10到15分钟 

 标准:1个电源模块3U + 1个电池模块EXB 3U = 6U 

 

15到20分钟 

 标准 + 1个电池模块EXB 3U = 9U 

 

40到65分钟 

 标准 + 2个电池模块EXB 3U = 12U 

 

连接件 

 

输入/输出 

 13 mm2(多股电缆)或 10 mm2 (实芯电缆)用的接头排 

 

通讯 

 

端口类型 

 6V 自由触点DB9 2 A 48 V DC,1个 RS 232,RJ11,用于远程紧急断电 

 

插槽 

 1个插槽,用于各类协议的MGE通信卡 

 









尺寸 H x W x D / 重量(单相输入 / 三相输入) 

 

伊顿EX RT,标准备用,塔式 

 444.5 x 261.2 x 700 mm

89.5 kg 

 444.5 x 261.2 x 700 mm

88.3 kg / 89.5 kg 

 444.5 x 261.2 x 700 mm

94.2 kg / 95.3 kg 

 

伊顿EX RT,标准备用,Network Pack机架安装 

 261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm

97.3 kg 

 261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm

96.1 kg / 97.3 kg 

 261.2 (6U) x 444.5 x 700 mm

102 kg / 103.1 kg 

 

伊顿EX RT电源模块 

 444.5 x 130.6 x 700 / 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm

24.2 kg 

 444.5 x 130.6 x 700 / 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm

23 kg / 24.2 kg 

 444.5 x 130.6 x 700 / 130.6 (3U) x 444.5 x 700 mm

24.9 kg / 26 kg 

 

伊顿EXB RT电池模块 

 444.5 x 130.6 x 650 / 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm

64.5 kg 

 444.5 x 130.6 x 650 / 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm

64.5 kg 

 444.5 x 130.6 x 650 / 130.6 (3U) x 444.5 x 650 mm

68.5 kg 

 

EX RT CLA 模块 / EX RT 变压器 

 130.6 (3U) x 444.5 x 770 mm / 12 kg / 87 kg 

 130.6 (3U) x 444.5 x 770 mm / 12 kg / 87 kg 

 130.6 (3U) x 444.5 x 770 mm / 12 kg / 87 kg 

 







梅兰日兰蓄电池特性和结构


(1)粗壮的较板使电池具有更长的寿命

(2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有**命

(3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖

(4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏

(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能

(6)UL的认证

(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

(8)可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置

(9)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。(10)可以以无危险材料进行地面运输


(安培) 长(L) 宽(W) 高(H) 

M2AL 12-33 ≤10 9.9 192 130 170 10.2 850 330 

M2AL 12-40 ≤9.5 12.0 197 165 170 13.5 900 400 

M2AL 12-45 ≤7.5 13.5 197 165 170 13.8 1050 450 

M2AL 12-55 ≤7.0 16.5 229 138 213 19.5 1400 550 

M2AL 12-60 ≤6.5 18.0 258 166 215 24.0 1450 600 

M2AL 12-65 ≤6.0 19.5 350 167 179 22.2 1700 650 

M2AL 12-75 ≤5.7 22.5 258 166 215 24.0 1800 700 

M2AL 12-80 ≤5.5 24.0 258 166 215 24.0 1900 750 

M2AL 12-90 ≤5.2 27.0 306 169 214 30.0 2000 800 

M2AL 12-100 ≤4.5 30.0 330 171 222 32.0 2200 900 

M2AL 12-120 ≤4.0 36.0 410 176 227 38.0 2400 950 

M2AL 12-134R ≤3.8 40.5 342 178 277 42.5 2550 950 

M2AL 12-150 ≤3.5 45.0 485 172 240 47.0 2800 1000 

M2AL 12-160 ≤3.2 48.0 530 209 240 50.0 2950 1000 

M2AL 12-200 ≤3.0 60.0 522 238 223 65.0 3500 1000 

M2AL 12-230 ≤2.8 69.0 520 296 208 75.0 3900 1100


梅兰日兰阀控铅酸蓄电池的失效探讨及在线监测:


一、概述



目前,蓄电池监测模块大多都是电压巡检仪,在线监测电池的浮充电压,在**出设定值时给出报警。相对以前的整组电压监测方式来说,单体电压监测是前进了一大步,但对于电池的长期运行过程中的容量衰减以至失效的监测,电压能反映的问题非常有限:100Ah的电池和衰减至10Ah的电池在浮充电压上的差异很难区别开来。因此,需要从蓄电池的失效模式进行探讨,从而解决蓄电池的监测问题。



二、阀控铅酸蓄电池的失效模式



对于阀控式铅酸电池,通常的性能变坏机制有以下几种情况:



1、热量的积累



开口式铅酸电池在充电时,除了活性物质再生外,还有硫酸电解质中的水逐步电解生成氢气和氧气。当气体从电池盖出气孔通向大气时,每18克水分解产生11.7千卡的热。



而对于阀控式铅酸电池来说,充电时内部产生的氧气流向负极,氧气在负极板处使活性物质海绵状铅氧化,并有效低补充了电解而失去的水。由于氧循环抑制了氢气的析出,而且氧气参与反应又生成水。这样虽然消除了爆炸性的气体混合物的排出问题,但是这种密封式使热扩散减少了一种重要途径,而只能通过电池壳壁的热传导作为放热的一途径。



因此,阀控铅酸电池的热失控问题成为一个经常遇到的问题。





2、硫酸化



阀控式比开口式电池更易产生的问题是负极板的硫酸化。这是由于:



1)氧的循环引起的负极板较低的电位;



2)在强酸电解质汇集的电池底部形成的酸的分层,在这种不流动,非循环的电解质系统中是很难避免的。



这两个都可能在浮充条件下产生一定数量的残留硫酸盐,然后转变成*性的硫酸盐形式。因此,当较板加速去活化时,可用的放电安时容量就会减小。随着负极板温度的升高,这种状况会更加恶化。由于氧循环反应的发生,负极板表面被氧化,相当数量的热释放出来。



3、正极板群的腐蚀和脱落



阀控式铅酸电池中,这种形式的性能变坏本来就更加严重。由于氧循环反应,负极活性物质被持续氧化生成硫酸铅,有效地维持了放电状态,因此降低了负极板的电位。而对于给定的浮充电压正极板群的电位则相应较高。因而氧化气氛加剧了,引起了更多的氧气的析出,使活性物质的腐蚀与脱落加剧。


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