品牌:圣阳蓄电池不间断电源供应器教程 一个通常不会期望找到在一般人头脑的力量保护或备用电源,除非他们最近通过电源事件,造成了宝贵的计算机文件或者更糟,设备损坏所受损失。 防止复发,可更令人沮丧的人,研究在
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圣阳牌系列电池采用**的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术,具有较长的浮充和循环寿命,具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准,是无线和固定通信备用设备**、**可靠的选择,同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。
SP系列电池
产品特征
1. 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 电压等级:12V
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
6. 密封反应效率:≥98%
7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
太阳能、风能户用电源系统
太阳能信号灯、路灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯
光伏水泵提水系统
l边防哨所海岛驻军供电系统
远程自动化控制电源
水温自动测报电源
屋顶光伏电源
测绘基站
产品型号 |
额定电压(V) |
20h率容量(Ah) |
10h率容量(Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流(A) |
参考内阻(mΩ) |
端子类型 |
SSP12-3.5 |
12 |
3.5 |
3.26 |
115 |
65 |
86 |
92 |
1.55 |
88 |
45.0 |
SP-02 |
SSP12-6.5 |
12 |
6.5 |
6 |
151 |
65 |
94 |
98 |
2.0 |
170 |
32.0 |
SP-03 |
SSP12-7 |
12 |
7 |
6.5 |
151 |
65 |
94 |
98 |
2.1 |
190 |
30.0 |
SP-03 |
SSP12-8 |
12 |
8 |
7.5 |
151 |
65 |
94 |
98 |
2.4 |
210 |
19.0 |
SP-03 |
SSP12-9HR |
12 |
8 |
7.5 |
151 |
65 |
94 |
98 |
2.7 |
230 |
13.0 |
SP-03 |
SSP12-12 |
12 |
12 |
11 |
151 |
99 |
93 |
99 |
3.6 |
310 |
14.0 |
SP-03 |
SSP12-18 |
12 |
18 |
16.7 |
181 |
76 |
166 |
166 |
5.3 |
460 |
15.0 |
SP-11 |
SP12-24A |
12 |
24 |
22.34 |
165 |
125 |
176 |
176 |
7.6 |
620 |
16.0 |
SP-11 |
SP12-26(R) |
12 |
26 |
24.2 |
166 |
175 |
125 |
125 |
8.0 |
670 |
12.0 |
M6×Φ12 |
SP12-26(F) |
12 |
26 |
24.2 |
166 |
175 |
125 |
125 |
8.0 |
670 |
12.0 |
SP-11 |
SP12-33B |
12 |
33 |
30.7 |
166 |
175 |
125 |
125 |
8.8 |
850 |
10.2 |
M6×Φ12 |
SP12-33 |
12 |
33 |
30.7 |
195 |
130 |
158 |
163 |
10.5 |
850 |
10.2 |
SP-21 |
SP12-35 |
12 |
35 |
32 |
223 |
93 |
175 |
175 |
9.5 |
910 |
9.3 |
SP-20 |
SP12-38 |
12 |
38 |
35.4 |
196 |
165 |
165 |
170 |
12.0 |
1300 |
9.0 |
SP-22 |
SP12-42 |
12 |
42 |
39.1 |
196 |
165 |
165 |
170 |
12.9 |
1400 |
8.5 |
SP-22 |
SP12-50 |
12 |
50 |
46.5 |
257 |
132 |
193 |
198 |
16.1 |
1600 |
7.5 |
SP-22 |
SP12-65 |
12 |
65 |
60.5 |
314 |
166 |
169 |
174 |
20.5 |
1700 |
7.0 |
SP-22 |
SP12-80 |
12 |
80 |
74.4 |
350 |
167 |
179 |
179 |
23.2 |
2600 |
4.5 |
SP-28 |
SP12-100 |
12 |
100 |
93.0 |
330 |
174 |
217 |
225 |
29.8 |
3000 |
4.0 |
GFM-22 |
SP12-120 |
12 |
120 |
111.6 |
407 |
173 |
222 |
231 |
36.0 |
3100 |
3.8 |
GFM-22 |
SP12-150 |
12 |
150 |
139.5 |
483 |
171 |
219 |
227 |
42.5 |
3650 |
3.2 |
SP-29 |
SP12-200A |
12 |
200 |
186.0 |
522 |
234 |
218 |
223 |
59.0 |
3900 |
3.0 |
SP-26 |
SP12-245 |
12 |
245 |
227.8 |
521 |
269 |
220 |
225 |
71.5 |
4600 |
2.5 |
SP-29 |
SPG12233W |
12 |
48.4 |
45 |
196 |
165 |
165 |
170 |
14.0 |
1800 |
6.5 |
SP-22 |
SPG12280W |
12 |
60 |
55 |
228 |
138 |
208 |
213 |
17.2 |
1900 |
6.3 |
SP-28 |
SPG12310W |
12 |
70 |
65 |
350 |
167 |
179 |
179 |
22.0 |
2500 |
4.7 |
SP-28 |
SPG12320W |
12 |
75 |
70 |
259 |
168 |
207.5 |
212.5 |
21.8 |
1900 |
6.3 |
SP-28 |
SPG12350W |
12 |
82 |
75 |
259 |
168 |
207.5 |
212.5 |
24.0 |
2600 |
4.5 |
SP-28 |
SPG12375W |
12 |
90 |
86 |
350 |
167 |
179 |
179 |
24.6 |
2700 |
4.4 |
SP-28 |
SPG12440W |
12 |
95 |
90 |
305 |
168 |
207.5 |
212.5 |
26.6 |
3000 |
3.95 |
SP-28 |
SPG12470W |
12 |
110 |
100 |
330 |
174 |
217 |
225 |
29.9 |
2850 |
4.2 |
GFM-22 |
SPG12535W |
12 |
130 |
120 |
407 |
173 |
222 |
231 |
37.2 |
3150 |
3.8 |
GFM-22 |
SPG12620W |
12 |
148 |
135 |
345 |
172 |
273 |
278 |
41.7 |
3300 |
3.6 |
SP-29 |
SPG12650W |
12 |
160 |
150 |
483 |
171 |
219 |
227 |
45.7 |
4100 |
2.9 |
SP-29 |
结构特点
原有办公UPS供电系统
原有办公UPS供电系统为单总线UPS供电系统,由市电输入、ATS互投、办公UPS系统及各级配电单元组成,系统框图见图1。
由大楼配电室的两个变压器提供两路电源,并通过ATS设定主路和备路,将主路市电输入电源供给UPS系统。UPS供电系统经输出配电单元为机房配电单元(PDU)供电。原有办公UPS系统由两台80KVA的UPS单机设备配置成“1+1”的并机冗余系统。按照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》的规定,不间断电源系统的基本容量要大于计算负荷的1.2倍,“1+1”并机冗余的办公UPS系统能提供的**供电容量约为66.6KVA,不能满足机房增加设备后的供电需求,必须进行全面的扩容改造。
2 UPS供电系统在线升级改造设计
(1) 在线升级的实现——旁路并联方式
从一般原理上讲,由同一路市电供电的普通在线式UPS都可以直接并联。因为在这种情况下UPS的逆变器**在跟踪旁路市电,由于这些UPS都在跟踪同一路市电,也就相当于互相在相位上跟踪,这些UPS在频率和相位上都是一致的,所以可以并联。但是这种并联方式是不安全的,主要是因为:
相位有**和滞后之分,一般大容量UPS的相位跟踪在。如果并机的两台UPS一个是,一个是,那么两台UPS并联后相位就有可能相差,这就可能使得输出电压相差30V,这将会在UPS间形成很大的环流,使逆变器因过载而烧毁。
不同UPS的逆变参数和变压器参数的微小差异会导致输出电压不一致,也会在UPS的输出端形成很大的环流。
综上所述,不加任何措施的不同的UPS是不可以直接并联的。但是,要实现数据中心UPS供电系统的在线升级,就必须要实现不同UPS的并联,那么如何实现呢?本文采用了通过旁路并联的方式实现了不同UPS的直接并联。
旁路并联方式就是将需要并联的UPS都转到旁路供电方式,再进行并联的方法。实现旁路并联的先决条件是各UPS的旁路来自同一路电源。这是因为同样的电源具有相同的幅值、相位和频率,可以直接并联。下面举例说明如何利用旁路并联的方式进行UPS设备的在线升级。