供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V200AH |
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應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 | 主要用途 | UPS電源,電力應(yīng)急儲能系統(tǒng) |
應(yīng)用范圍;UPS不間斷電源;EPS不間斷電源,消防備用電源; 安全防護報警系統(tǒng),應(yīng)急照明系統(tǒng);電力,郵電通信系統(tǒng);電子儀器儀表;高低壓配電柜。
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-04-10 10:59:28瀏覽次數(shù):202
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南都蓄電池6-GFM-200 12V200AH專業(yè)生產(chǎn)
南都蓄電池結(jié)構(gòu)特點
板柵:采用子母板柵結(jié)構(gòu)技術(shù);
正極板:涂膏式正極板,高溫高濕4BS固化工藝;
隔板:具有高吸附、高穩(wěn)定性的多微孔超細玻璃纖維隔板;
電池殼體:抗沖擊、耐震動的高強度ABS(可選用阻燃級);
端子密封:采用多層極柱密封專有技術(shù);
安全閥:迷宮式雙層防爆濾酸閥體結(jié)構(gòu);
接線端子:采用嵌銅芯圓端子結(jié)構(gòu)設(shè)計。
近年來,由于云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展以及“互聯(lián)網(wǎng)+”下市場需求的爆發(fā)式增長,在數(shù)據(jù)中心UPS供電系統(tǒng)的建設(shè)中,越來越多地應(yīng)用高頻UPS供電方案。而推動這一發(fā)展趨勢的原因之一就是,高頻UPS產(chǎn)品相比較而言,具有效率更高、占地面積更小、重量更輕等優(yōu)異特性。
不過,客觀來講,多模塊型的一代高頻UPS在給用戶的應(yīng)用帶來更多全新特性的同時,其技術(shù)研發(fā)上存在的一些短板,也給用戶帶來很大困擾,尤其是可靠性不足更成為一代高頻UPS的“硬傷”。因此,針對一代高頻UPS在運行中面臨的突出問題,迫切需要對產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計理念進行全面的完善,以此滿足用戶對系統(tǒng)性能越來越高的應(yīng)用要求。
傳統(tǒng)高頻UPS迫切需要升級換代
根據(jù)實踐經(jīng)驗來看,提高數(shù)據(jù)中心供電系統(tǒng)的可利用率和節(jié)能降耗的運行特性,選用具有高可靠性和高效率的UPS產(chǎn)品是其能否成功的關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)。那么,該如何衡量UPS的性能指標(biāo)?對于這個關(guān)鍵問題,我認為,在IT/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其所采用的虛擬技術(shù)相對固定的條件下,需要從可靠、高效、易維護、易監(jiān)測,這四個維度來綜合判斷UPS技術(shù)指標(biāo)的優(yōu)劣和產(chǎn)品性能的高低。
不可否認的是,在市場的檢驗下,高頻化技術(shù)在UPS產(chǎn)品的應(yīng)用越來越成熟已成為不爭的事實。從技術(shù)層面而言,一代高頻UPS在提高效率方面,主要采取了兩個技術(shù)措施,一是以升壓型IGBT技術(shù)替換損耗較大的變壓器,二是利用接觸器取代逆變器輸出端的SCR型靜態(tài)開關(guān)。
事實證明,基于在技術(shù)層面的改進,的確可以通過應(yīng)用高頻UPS產(chǎn)品來提升運行效率,降低供電系統(tǒng)的損耗,從而達到節(jié)能降耗的目的。但是,值得注意的是,對于采取升壓型的IGBT整流設(shè)計的一代高頻UPS而言,在獲得效率提升等諸多優(yōu)點的同時,也付出了故障率相對增高導(dǎo)致可靠性降低、使用壽命相對縮短的代價。究其原因,就是IGBT整流器的抗瞬態(tài)高壓侵入的保護能力變差以及UPS并機功率模塊的數(shù)量過多。
需要重點提及的是,由于同一機柜中并機功率模塊的數(shù)量不斷增多,不僅會導(dǎo)致“并機環(huán)流”問題更加突出,而且還會使得系統(tǒng)調(diào)控難度相對加大。同時,一代高頻UPS還有一個很重要的問題,就是如果電池組“帶N線”還會存在更多故障隱患,進一步降低系統(tǒng)的可靠性。
南都蓄電池6-GFM-200 12V200AH專業(yè)生產(chǎn)
針對一代高頻UPS產(chǎn)品在性能上存在的缺陷,應(yīng)該采取什么應(yīng)對策略?我認為,針對這些問題的有效解決方式,就是需要廠商針對一代高頻UPS的短板之處,在技術(shù)研發(fā)層面上予以針對性改進,促使產(chǎn)品進行升級換代,在“不犧牲可靠性”’的前提下,設(shè)計出效率盡可能高的第二代高頻機。