BABY/FM/BB12100T
BABY/FM/BB12100T
BABY/FM/BB12100T
BABY/FM/BB12100T
北京ups电池营销中心是一家专业经营直流屏蓄电池,ups蓄电池及电厂用蓄电池,启动型蓄电池的贸易公司,专门为机房、金融、油田、邮政、电信、税务、银行等系统提供电力保护。 公司以卓越的产品,先进的技术和优良的服务赢得了用户的广泛赞誉。
服务提供给用户。
公司历经几年的艰辛创业,在本公司全体同仁的努力下,我们对于品质和客户服务的承诺,得以贯彻实行,籍此提供客户性能优异,品质可靠价格合理的产品。
凡在本中心购买ups电源设备的用户,本中心均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间,公司将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。
凡用户在本中心购买的免维护蓄电池,主机均享有三年的免费保修服务,电池有二年免费保换服务。在保修期内,在满足使用环境和使用条件及按规范操作的情况下,对UPS发生故障和器件损坏等意外情况时,对损坏的器件和故障进行免费的更换和检修维护。
本中心设有专门的技术服务中心,负责对用户进行免费的售前方案确定设备选型,场所安装,动力电源容量确定及现场培训等技术的咨询服务及售后与UPS有关的技术咨询服务;并具有迅速响应的售后维护检修的能力。
“以人为本﹑敬业进取﹑周全服务﹑诚久取信”是北京ups电源营销中心立足的根本。根据市场需求,公司将不断开拓市场,开展新业务,加强与同行的合作,加深与广大用户的沟通,以得到同行及客户的关照与支持。
鸿贝蓄电池不宜长期存放
在亏电状态存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,堵塞了电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越严重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。5) 防雷及零地电压的解决
在箱变中变压器二次侧一般为TN-C接线,为了解决UPS的防雷问题,在箱变配电系统中采用A、B、C三级防雷的方法,经过三级防雷将电压限制在1500V以下,一般在700V以下,满足一般电子设备的要求。新UPS防护等级按4级4000V设计。这样就保证了UPS的防雷运行安全。
不同的应用环境,对零地电压的要求不同。一般来说,网络机房、服务器等应用环境,对零地电压的限制比较严格,零地电压要求小于2V。超过此值UPS内设置的零地电压监测电路就会起动退出运行。据有关单位及专家对多地机房零地电压长时间监测,零地电压迖到20多伏时,设备长时间运行都很正常,并未发生过问题。有些专家提出10V作为零地电压允许标准。对于电力箱变内UPS来讲,其负荷主要是电动开关、RTU等设备,零地电压高低并不影响设备的运行。新UPS在设计时,不再考虑设置零地电压监测电路。这样UPS具备了更广扩的适用范围。
鸿贝蓄电池6V 12V系列蓄电池型号表:
|
蓄电池型号
|
额定
电压
(V)
|
额定
容量
(Ah)
|
外 型 尺 寸(mm)
|
内阻
(mΩ)
|
重量
(kg)
|
|
长
|
宽
|
槽高
|
总高
|
|
FM/BB64
|
6
|
4
|
70
|
46
|
100
|
105
|
25
|
0.7
|
|
FM/BB610
|
6
|
10
|
|
50
|
94
|
99
|
|
1.6
|
|
FM/BB124
|
12
|
4
|
90
|
70
|
101
|
106
|
42
|
1.5
|
|
FM/BB127
|
12
|
7
|
|
65
|
95
|
101
|
27
|
2.3
|
|
FM/BB1210
|
12
|
10
|
|
76
|
121
|
121
|
20
|
3.4
|
|
FM/BB1212
|
12
|
12
|
|
99
|
94
|
100
|
|
3.7
|
|
FM/BB12
|
12
|
|
|
76
|
|
|
|
5.3
|
|
FM/BB1220
|
12
|
20
|
|
76
|
|
|
12.5
|
6.1
|
|
FM/BB1224T
|
12
|
24
|
|
|
125
|
125
|
12
|
7.5
|
|
FM/BB1226T
|
12
|
26
|
|
|
125
|
125
|
12
|
8.0
|
|
FM/BB1228T
|
12
|
28
|
|
|
125
|
125
|
9.5
|
8.3
|
|
FM/BB1233T
|
12
|
33
|
|
|
|
|
9.0
|
10.0
|
|
FM/BB1240T
|
12
|
40
|
|
|
|
|
8.5
|
12.5
|
|
FM/BB1255T
|
12
|
55
|
229
|
|
210
|
216
|
6.5
|
16.0
|
|
FM/BB1265T
|
12
|
65
|
350
|
|
|
|
6.0
|
21.0
|
|
FM/BB1275T
|
12
|
75
|
259
|
|
208
|
214
|
4.7
|
22.0
|
|
FM/BB1280T
|
12
|
80
|
259
|
|
208
|
214
|
4.5
|
23.0
|
|
FM/BB12100M
|
12
|
100
|
330
|
|
216
|
222
|
3.8
|
28.0
|
|
FM/BB12100T
|
12
|
100
|
330
|
|
216
|
222
|
3.6
|
31.0
|
|
FM/BB12120T
|
12
|
120
|
408
|
|
237
|
237
|
3.3
|
36.0
|
|
FM/BB12135T
|
12
|
|
482
|
|
241
|
241
|
3.2
|
42.0
|
|
FM/BB12150T
|
12
|
|
482
|
|
241
|
241
|
3.2
|
45.5
|
|
FM/BB12200T
|
12
|
200
|
521
|
238
|
2
|
221
|
2.8
|
61.0
|
鸿贝蓄电池在特殊使用情况下的特殊质保
1.温度在-20?C一下或者 40?C以欣赏的环境下,或者高震动,高超湿,强紫外线照射,太阳光直射,户外直接暴露使用等恶劣条件下使用本公司蓄电池,本公司不执行本质保书中的有关条例。此类用户与本公司签订特别质量协议,本公司将根据也别协议履行质量承诺。
2.本公司只对公司产品自身进行质量保证,除了国家有关法规另有明文规定以外,对于顾客因使用本公司产品或者本公司产品由于主观或者客观原因未能履行本职保证条款而招致损失、上海、索赔、开支、我公司无需承担任何责任。
3.我公司保留修改本职保证书的权利。
4.本质保书的解释权在我公司.
我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司,以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。
本公司将给您提供最详尽的技术指导及最完善的售后服务。欢迎来电垂询!
EPS电源相对于UPS电源有什么优势
UPS电源与EPS电源有什么区别
在欧美先进国家,由于并网供电,电力充足,同时供电质量良好,加上用电设备规范,不会在电网上造成电网污染,互相干扰。因此,许多场合并不建议使用双逆变在线式UPS,而是推荐使用节能ECO(ECONOMY CONTROL OPERATION)工作状态下的UPS,即平常由市电供应负载,在市电不正常时,再由蓄电池经逆变器逆变输出供电。在欧洲,此类具有节能工作状态的UPS称作CPS(Center Power Supply),广泛采用的原因是:双逆变工作方式的在线UPS,在市电正常时,其AC→DC→AC的能量转换效率约为90%,而节能工作状态下的UPS(CPS,EPS)在市电正常时,其能量转换效率高达99%,而且并网市电的可用率可达99.99%以上,即只有0.01%的停电机率,
因此使用CPS(EPS)供电,其节能效果是非常显著的。同时,EPS的逆变器是处于启动状态,但不输出功率,类似休眠状态,EPS逆变器比UPS的逆变器连续输出功率能大大延长寿命。其实,EPS的高端产品就是休眠状态下的UPS。在市电正常时,EPS除了输电质量不及UPS外,但在市电并网的今天,能满足大部分用电设备的要求。因此,人们关心节电这个永恒的主题以及高可靠性两大因素,大多数情况下EPS是优于UPS的。如果电网质量良好,供电可靠,用电设备规范,在我国许多场合下有可能用EPS取代双逆变在线式UPS,而不是用UPS代替EPS。当然,在某些非常关键的设备,仍需用双逆变在线式UPS。
宜兴市BABY蓄电池FM/BB12100T 12V100AH
选用UPS时我们要注意哪些方面
1 UPS的容量
它的确定取决于负载功率的大小。负载功率可用估算法进行简单的计算,应把各个单项负载的功率加起来得到的和乘以一个保险系数K(K一般取1.3)作为总的功率负载,再以该负载功率为基数考虑为以后扩充设备留一定的余量,即可确定所需UPS的容量,其单位VA、KVA。
2 UPS的相数
目前UPS的相数类型有:三相输入/三相输出、三项输入/单项输入、单项输出/单项输出三种。用户可根据负载的具体情况及使用要求进行选择,通常大功率的UPS(100KVA以上)都是三项输入/三项输出;中、小功率的UPS(30KVA以下)均为单相输入/单项输出。三项输出电源设备结构复杂,价格较高,因此在满足负载要求的情况下(通常情况下负载均为单项),宜优先选择单项输出的UPS,对三项输入来说,有些负载的工作电流较大,且要求电流波动小,这时应选择三项输入的UPS,可是系统工作状态更家稳定。
3 UPS的类型
对一般计算机而言,选择后备式UPS即可。虽然这种UPS电源切换时间较长,对计算机有瞬间的电流冲击,但一般计算机的电源均能承受。后备式UPS电源的电压稳定,价格便宜。一些重要行业和部门的计算机系统做好选择在线式UPS,以保证系统的绝地安全。
4 UPS的保护时间
即UPS的蓄电池能够持续供电多长时间。用户选择UPS时可根据所在地的供电情况来综合考虑,如果供电正常,只是偶尔瞬时停电,选择普通的后备式UPS即可;如果停电时间较长,所选择的UPS最短供电时间应足员Vび没ё龊猛;暗乃泄ぷ鳌?/span>
5 UPS的品牌
UPS市场发展很快,各种品牌的UPS充斥市场,产品质量参差不齐,用户在选择时一定要选对厂家,选对品牌
高型电池竖放易导致电池内部电解液分层,放置时间久后,上层的硫酸密度变稀,下层硫酸密度变浓,从而形成浓差微电池,长期如此导致电池自放电严重,缩短电池使用寿命
为什么高型电池最好采用卧放,低型电池最好采用竖放?
答:高型电池竖放易导致电池内部电解液分层,放置时间久后,上层的硫酸密度变稀,下层硫酸密度变浓,从而形成浓差微电池,长期如此导致电池自放电严重,缩短电池使用寿命。
低型电池电解液分层的可能性小得多,而采用竖放将有效地减少电池漏液的可能,因此矮型电池宜选择坚立放置。
怎样确定电池的安装方式?
答:对于采用AGM技术的阀控电池,高型设计的电池在安装时应选择水平卧放,以免在使用过程中产生电解液分层。安装时,主要考虑安装面积和地面承重,用户可根据电池安放区情况选择二层、四层和八层的安装方式,在地面承重允许的情况下,选择四层或八层方式安装可节省占地面积,这种方式较适合于电池放在一楼或地下室,对于有足够的面积而地面承重能力差的情况,宜采用二层方式安装。具体安装方式参照“电池安装手册”。超出“安装手册”以外的,由公司技术人员为客户进行专项设计,也称之特殊设计。
为什么新旧电池、不同类型电池,最好不要混合使用?
答:由于新旧电池、不同类型电池的电池内阻大小不一,电池在充放电时差异明显,如串联使用会造成单只过充或欠充;如果并联使用,则会造成充放电偏流,各组电池的电流不一致。
电池在运行维护过程中,需经常检查哪些项目?
答:(1)电池的总电压、充电电流及各电池的浮充电压;
(2)电池连接条有无松动、腐蚀现象;
(3)电池壳体有无渗漏和变形;
(4)电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。
什么叫浮充电压?怎样确定电池的浮充电压?
答:浮充使用时蓄电池的充电电压必须保持一恒定值,在该电压下,充放电量应足以补偿蓄电池由于自放电而损失的电量以及氧循环的需要,保证在相对较短的时间内使放过电的电池充足电,这样就可以使蓄电池长期处于充足电状态,同时,该电压的选择应使蓄电池因过充电而造成损坏达到最低程度,此电压称之为浮充电压。
新安装的电池,有些压差较大,会影响使用吗?
答:新安装的电池,经过一定时间浮充运行后,浮充电压将趋于均匀,因为刚使用硫酸饱和度较高,气体复合效率差,运行后饱和度略微会下降,电池浮充电压也会均匀。
电池在长期浮充运行中,电池电压不均有哪些原因?
答:目前VRLA电池存在着浮充电压不均匀的现象,这是由生产电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致,特别是VRLA电池采用了贫液式设计,误差将影响到电池内部的硫酸饱和度,这直接影响电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时电池的过电位不同,电池的浮充电压也就不一样。但VRLA电池经过一定时间的浮充运行后,浮充电压将趋于均匀。因为硫酸饱和度高的电池氧气复合效率差,使饱和度略微下降,电池的浮电压也就趋于均匀。
另电池串联的连接条压降大;极柱与连接条接触不良;新电池在运行三~六个月内均有可能存在不均匀现象。
电池浮充运行时,落后电池如何判断?
答:落后电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是最低的,就可判为该组中的落后电池,有落后电池就应对电池组均衡充电。
例如,对于在浮充状态的电池,如果浮充电压低于2.16V应予以引起重视.
电池有时有略微鼓胀,会影响电池使用吗?
答:由于电池内存在着内压,电池壳体出现微小壳体的鼓胀程度,一方面厂家要注意安全阀的开阀压,使电池内压不致太大,以及选择合适的壳体材料,壳体厚度;另一方面用户要对电池进行正常的维护保养,以免过充和热失控。
电池放电后,一般要多少时间才能充足电?
答:放电后的蓄电池充足电时间所需时间,随放出容量及初始充电电流不同而变化。如电池经10h率放电,放电深度100%的蓄电池,蓄电池通过“恒压限流”和“恒流限压”充电24小时后,充入电量可达100%以上。
电池漏液分哪几类,主要有那些现象?
答:阀控密封电池的关键是密封,如电池漏夜,则不能与通信机房同居一室,必须进行更换。
现象:a极柱四周有白色晶体,明显发黑腐蚀,有硫酸液滴。b如电池卧放,地面有酸液腐蚀的白色粉末。c极柱铜芯发绿,螺旋套内液滴明显;或槽盖间有液滴明显。
原因:a某些电池螺套松动,密封圈受压减小导致渗液。b密封胶老化导致密封处有纹裂。c电池严重过放过充,不同型号电池混用,电池气体复合效率差。d灌酸时酸液溅出,造成假漏液。
措施:a对可能是假漏液电池进行擦拭,留待后期观察b对漏液电池的螺套进行加固,继续观察c改进电池密封结构
蓄电池使用中,为什么有时“放不出电”?
答:电池在正常浮充状态下放电,放电时间未达要求,程控交换机或用电设备上电池电压即已下降至其设定值,放电即处于终止状态。其原因为;
电池放电电流超出额定电流,造成放电时间不足,而实际容量达到;
浮充时实际浮充电压不足,会造成电池长期欠电,电池容量不足,并可能导致电池硫酸盐化。
电池间连接条松动,接触电阻大,造成放电时连接条上压降大,整组电池电压下降较快(充电过程则相反,此电池电压上升也较快)。
放电时环境温度过低。随着温度的降低,电池放电容量亦随之下降
电池发烫,温度较高会影响电池使用吗?
答:一般情况,处于充放电过程,由于电流较大,电池存在一定内阻,电池会产生一部分热量,温度有所升高。但是,当电池充电电流过大,电池间间隙过小会使充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并损坏蓄电池,造成热失控。特别是用户使用的充电设备为交流电源,充电设备虽经滤波,但仍有波纹电压。而一个完全充电的电池的交流阻抗很小,即使电压变化很小在电池线路内也会产生明显的交流电流,使电池的温度上升,而电池热失控导致温度上升,电池壳强度下降以致软化,造成电池内压下鼓胀,并造成电池损坏。
电池的容量能利用电导测量吗,目前国内外情况怎样?
答:美国科学家D.Feder博士的观点认为,电池的电导值越大其容量越高,电池电导和电池容量之间存在线性关系。国内对电池电导测量方法进行了研究,其电导测试数据表明:在某些情况下电导测试方法对评价VRLA电池的容量状况是有效的,但在另一些情形下,电池电导与电池容量之间的线性关系不复存在。
在下列情形下,VRLA电池电导与其它指标之间存在线性关系:
a对于同一系列的电池,标称容量~平均电导;
b对于某一个电池单体,电��容量~电池电导;
c放电过程中,电池容量~电池电导;
d电池温度~电池电导。
VRLA电池内阻范围是10-3~10-5欧姆,许多因素会影响电池电导测量的精确度。如电池连接条或极表面的氧化层,连接条与端子之间的接触电阻等等。由于VRLA电池是贫液式设计,因此电池内部气体对电池电导的测量有很大的影响。总之,要想建立某一型号电池的标准电导值是非常困难的。事实上,国际主要的电池制造商均不同意以电导指标来测试电池的容量。