海志蓄電池HZY12-44 12V39AH網點銷售
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海志蓄電池是基于的技術而設計的閥控式鉛酸蓄電池。
高等級的特種鉛合金用于電池正極和負極板板柵的制作。電池殼由堅固的ABS塑料制作而成。耐用的玻璃纖維的應用,保證了電極間的有效絕緣和阻止了活性物質從電極上脫落。其高吸附性能使電解液有效地吸附其間。電池和電池間的連接使用絕緣連接條用螺釘固定在其端子上。這些連接條適合于現(xiàn)場安裝。它們都具有很好的電導率和適合于大電流放電。
產品特點因為其是緊裝配合,全密封設計,因此不需要為電池單獨準備一個電池房。同時按第二部分在安裝電池時的通風要求可作適當減低。電池可以置于電子機箱內以節(jié)約運行空間,也不效地節(jié)約安裝費用。在用作儲備能源和與應急設備相連處于浮充狀態(tài)時預期壽命為108年(假設電解液溫度為2150度)。通風標準允許,電池的密封設計使其用于任何場所和電池箱內。
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知識性“故障”
知識性故障主要是由于一些機器管理員自持經驗豐富而實際是既缺乏基本理論只是又缺乏實踐經驗所致。例如,有一雙30kVAUPS冗余并聯(lián)系統(tǒng),后面帶一通信機。通信機電源剛一捷通就燒壞冒煙了,換了一臺又燒毀了,又換了三臺,這才工作正常。于是通信機廠家提出此故障是由于UPS三相輸出電壓的零點漂移而造成這一相電壓過高所致,急招UPS廠家立即解決問題。經現(xiàn)場測量,UPS的三相電壓都為220V,三項電流不足10%,又何談零點漂移呢?實際查明是通信機廠家的電源有質量問題。
在早起的傳統(tǒng)雙變換UPS中,由于三相逆變采用了統(tǒng)一控制,因此在三相負載不平衡的情況下就會產生零點漂移,使三相相電壓有很大差異。后來采用了對三相相電壓分別控制與統(tǒng)一控制相結合的方法后,情況大有好轉,可以使三相相電壓的不平衡度小魚2%。而近來的三相半橋逆變采用了分別控制,而且三相電壓在統(tǒng)一相位的控制下各*獨立,及時在三相負載100%不平衡的條件下,也可以使三相相電壓的不平衡度小于1%,這就為“非三進單出UPS不可”的用戶提供了選擇的空間。
電池型號 | 外形尺寸 (mm) & 重量( kg) | 外形尺寸 (英寸) & 重量(磅) | 端子 型號 | 端子 位置 | 每箱 個數(shù) | ||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | ||||
HZS12-7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.35 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.19 | T1 | D | 8 |
HZS12-7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.52 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.57 | T1 | D | 8 |
HZS12-9 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.63 | 5.94 | 2.56 | 3.7 | 3.9 | 5.8 | T2 | D | 8 |
HZS12-12 | 150 | 97 | 94 | 99 | 4.1 | 5.91 | 3.82 | 3.7 | 3.9 | 9.06 | T2 | D | 4 |
HZS12-14 | 150 | 97 | 94 | 99 | 4.25 | 5.91 | 3.82 | 3.7 | 3.9 | 9.39 | T2 | D | 4 |
HZS12-18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.3 | 7.09 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 13.92 | Insert | C | 2 |
HZS12-20 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6.35 | 7.09 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 14.03 | Insert | C | 2 |
HZS12-26 | 165 | 174.5 | 125 | 125 | 9.2 | 6.5 | 6.87 | 4.92 | 4.92 | 20.33 | Insert | C | 1 |
HZS12-33 | 193.5 | 130 | 166.5 | 166.5 | 10.9 | 7.62 | 5.12 | 6.56 | 6.56 | 24.09 | Insert | B | 1 |
HZS12-44 | 196 | 164 | 170.5 | 170.5 | 13.6 | 7.72 | 6.46 | 6.71 | 6.71 | 30.06 | Insert | C | 1 |
HZS12-70 | 350 | 166 | 174 | 174 | 21.5 | 13.78 | 6.54 | 6.85 | 6.85 | 47.52 | Insert | C | 1 |
HZS12-100 | 305 | 168 | 208 | 210 | 30 | 12.01 | 6.61 | 8.19 | 8.27 | 66.3 | Insert | B | 1 |
超過80%的電池是因為這些鹽化晶體堆積而引起失效。這些晶體形成的速度、面積及硬度是與時間、電池充電狀態(tài)、能量儲備的使用周期有緊密關聯(lián)。電池上的鹽化結晶物堆積是非常麻煩的。以下幾種情況是不可避免要產生鹽化:
1、電池在安裝使用前曾長時間擱置儲存。實際上電池一旦加上硫酸液后就開始了化學反應而產生鹽化物。所以,新電池的擱置也會鹽化,導致在交通運輸工具上安裝不久的新電池就失效。
2、交通工具長時間靜止不工作。
3、電池受到侵蝕使充電期間內阻增加,引起充電不足的情況。
4、持續(xù)過放電。
5、溫度影響。例如,當氣溫轉熱,隨溫度每增加10度,鹽化速率呈2倍增長。在充電期間,如外界溫度高,當電池的溫度達75度時,內阻會增大,致使充電不足情況發(fā)生。當溫度轉冷,交通工具的潤滑油變稠,這就需要更大的動力去啟動車輛,也就是說,需要電池放電能力更大。其結果,加快了極板上鹽化物的堆積。如果留意一下電池過放電的情況,就知道這時候的電池電解液凝固,這種情況地傷害了極板。一般情況下,充電達100%時,電解液的比重是1.27左右,這時候的電解液凝固溫度是–83華氏;當比重在1.2左右時,凝固溫度是–17華氏;若比重在1.14時(也稱*放電),這時僅在8華氏就凝固。
6、在充電不足的情況下,電池不能供給大啟動電流,這樣對頻繁使用的車輛經常發(fā)生死火。依照BIC手冊說:“一輛使用一個充不滿電的電池時,就有可能使發(fā)動機轉速慢和空轉不能啟動,消耗電能。而反過來,電池也得不到發(fā)電機在速率下充電。其結果,雖然電池用全天候充電,仍不能充滿電。而又經常性地充電不足,電池鹽化加重。這樣惡性循環(huán)下去,終使電池*失效。
操作故障
①為了使UPS安全可靠地開機運行,各種產品都有自己“特定”的一套操作程序。所謂“特定”,就是說各種品牌的UPS的設計思路不同,在操作上也各有各的考慮,并將其寫進了隨機的“操作手冊”。按照“手冊”程序操作,就可*保證安全,否則就可能或必然出問題。然而,有的操作員以為電源很簡單,不看說明書就按照自己的理解任意操作,結果造成了損失。
②無意識操作。例如,在維修期間,拆卸某一連接很牢靠的器件時,不小心碰壞了臨近的脆弱器件而未被發(fā)現(xiàn),修理完畢后加電時造成了二次故障。
③帶電檢查故障時,測了表筆探頭誤將電路或器件兩點碰短路,形成重復故障。
④連接外部電池時,誤將極性接錯,燒毀了逆變器;有的電池鏈接末端被擰緊或節(jié)耗電池后忘記了閉合電池開關,在市電一場時,UPS因電池不能放電而停機。
⑤輸入/輸出線鏈接不牢,會造成交流電斷電假象故障;*進行線路維修或該著時更改了原本的相序,因而導致UPS不能啟動或切換;UPS加電后忘了啟動逆變器,一直是旁路供電,市電出現(xiàn)故障時UPS也停止供電。
⑥值班人員在機房或機房附近的值班室亂放食物,找來老鼠啃咬電纜或鉆入機器內部導致故障。
⑦不合理的布線。例如,將無屏蔽的遠程信號線與交流功率線并行靠近走線。導致該部分控制信號紊亂,造成故障。
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