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NP38-12蓄电池|易事特蓄电池NP38-12/12V38AH参数

NP38-12蓄电池|易事特蓄电池NP38-12/12V38AH参数
NP38-12蓄电池|易事特蓄电池NP38-12/12V38AH参数
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商品信息

 

NP38-12蓄电池|易事特蓄电池NP38-12/12V38AH参数 

 

广东易事特电源股份有限公司(北京)授权经销商
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易事特蓄电是中国“*舟飞船”指定*蓄电池 

我司所售的EAST蓄电池/易事特蓄电池*是原厂原装,*十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内*更换同等型号的*电池,请广大客户放心采购!


具体型号报价及参数请来电咨询


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471075169

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选择我们的理由


 

  诚信、*、快捷是我们的服务理念,*的销售,*的服务,为您的单位,公司,家庭提供**的电源解决方案,我们只做UPS电源蓄电池,因为*所以卓越,除了UPS电源我们一无*,只有UPS电源方面我们*能...

  公司长期为*钢集团、北京工商银行、电信北京分公司、中石化河北分公司、北京地坛医院、北京市军科院、内蒙中国移动、大唐电力集团、哈药集团、贵州水电、武钢鄂州分公司等各大企事业单位供应各品牌蓄电池,一手的供货渠道,价格优势明显,客户反映良好...

  另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常巡检维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护,使电池电源的寿命*大化,**的售后服务网络,快速的故障*,*了客户的一致好评....

 易事特蓄电池特点

*性能好
》贫液式设计,电池内的电解液*被*板和*细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过*阀的自动开启,泄掉压力,**,内部产生可*性气体聚集少,达不到*浓度,*爆性能*佳。
免维护性能
》利用阴*吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率*过95%,正常使用情况下失水*少,电池无需定期补液维护。
绿色*
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-1045可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达710年(≥38Ah)。

电池组一致性好
》不计成本的*电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,*在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
总装前再逐片*板称重分级(≥38Ah的电池),*每个单体中*物质的量的相对一致性;
定量*注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的配组;
38Ah的电池出库前的静置期检测,经过715天的时间考验,出库时再100%检,能*检出下线时*检出的*个别疑虑电池;
出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。


易事特蓄电池应用领域

警报系统
应急照明系统
电子仪器
邮电通信
电力系统
大型UPS及计算机备用电源
消*备用电源

EAST易事特蓄电池规格参数一览

 


电池型号

额定电压(V)

额定容量(AH)

尺寸(mm)

重量
(KG)

端子

螺栓
M

(mm)

(mm)

(mm)

总高(mm)

类型

位置

NP1.2-6

6

1.2

97

24

52

58

0.31

D

C

NP2.8-6

6

2.8

66

33

100

106

0.61

D

A

NP4-6

6

4

70

47

101

106

0.69

D

A

NP4.5-6

6

4.5

70

47

101

106

0.75

D

A

NP5-6

6

5

70

47

101

106

0.80

D

A

NP5.5-6

6

5.5

70

47

101

106

0.85

D

A

NP7-6

6

7

151

34

95

101

1.10

D

C

NP7.5-6

6

7.5

151

34

95

101

1.20

D

C

NP8.5-6

6

8.5

151

34

95

101

1.30

D

C

NP9.5-6

6

9.5

98

57

116

116

1.60

D

D

NP10-6

6

10

151

50

95

101

1.70

D

C

NP12-6

6

12

151

50

95

101

1.83

D

C

NP1.2-12

12

1.2

97

43

52

58

0.57

D

E

NP2.2-12

12

2.2

179

35

60

66

0.90

D

C

NP4-12

12

4

90

70

101

107

1.40

D/E

C

NP4.5-12

12

4.5

90

70

101

107

1.46

D/E

C

NP5-12

12

5

90

70

101

107

1.60

D/E

C

NP5.5-12

12

5.5

90

70

101

107

1.70

D/E

C

NP5.5B-12

12

5.5

140

48

102

108

1.86

D/E

C

NP7-12

12

7

151

65

95

100

2.15

D/E

F

NP7-12(E)

12

7

151

65

95

100

2.05

D/E

F

NP7.5-12

12

7.5

151

65

95

100

2.20

D/E

F

NP8-12

12

8

151

65

95

100

2.35

D/E

F

NP9-12

12

9

151

65

95

100

2.45

D/E

F

NP10-12

12

10

151

65

111

117

3.10

D/E

F

NP12-12

12

12

151

98

95

101

3.60

D/E

F

NP14-12

12

14

151

98

95

101

4.05

D/E

F

NP17-12

12

17

181

77

167

167

5.30

G

D

M5

NP24-12

12

24

167

175

125

125

8.10

F

D

M5

NP24-12(E)

12

24

167

175

125

125

7.60

F

D

M5

NP33-12

12

33

196

131

155

168

11.0

F

C

M6

NP38-12

12

38

197.5

165.5

170

170

12.8

F

D

M6

NP55-12

12

55

239

132

205

210

17.3

F

C

M6

NP65-12

12

65

350

167

179

179

20.4

F

C

M6

NP80-12

12

80

350

167

179

179

24.0

F

C

M6

NP100-12

12

100

330

172

215

222

32.0

F

C

M6

NP100-12(L)

12

100

330

172

215

222

29.0

F

C

M8

NP100-12(E)

12

100

330

172

215

222

28.0

F

 

M8

NP120-12

12

120

410

176

227

227

33.5

F

C

M8

NP150-12

12

150

482

170

240

240

44.5

F

C

M8

NP200-12

12

200

522

238

218

223

65.0

F

E

M8

NP200-12(E)

12

200

522

238

218

223

59.1

F

E

M8

NP230-12

12

230

520

269

203

208

72.6

F

E

M8

注:>24AH电池额定容量以10小时率计,≤24AH电池额定容量以20小时率计;容量为25下的平均值。

 EPS一般由充电器、蓄电池组、逆变器、自动切换装置、输入输出部件、电池监测装置、控制系统、状态显示器、操作面板等部分组成。
(1) 充电器
为使蓄电池组保持充足电的状态并能多次反复循环使用,充电器与蓄电池组是EPS*的组合部分。因EPS通常工作于后备状态,不需在线运行,市电正常时,EPS通过切换开关直接向负载供市电,并由充电器对蓄电池充电。按GB17945-2000的要求EPS的循环充电时间不大于24h,充电器的额定输出电流值一般为C/20。因此充电器的额定输出功率一般为EPS额定功率的10%~25%。当后备时间需延长侧充电器功率也相应*,可以在规定的时间内完成蓄电池的再充电。
EPS中的充电器一般采用智能恒流恒压二阶段充电方式或恒压限流的充电方式。充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,应**大充电电流不
*过所配用蓄电池的允许值,浮充电压满足配用蓄电池的推荐值,如具备温度补偿特性则更佳,避免快速充电。当然也有高端的采用其他充电方式,如定时自动进行循环充电方式、自动均充-浮充控制等,但在控制上略为复杂。市电正常时,EPS中的充电器通常还需要为控制系统供电。充电器应具备高*性和良好的自保护功能,应能适应较宽的输入交流电压范围,以*在各种恶劣供电环境中正常充电并为EPS的控制系统供电。因充电器功率较小,且多数时间内工作于轻载状态,其交流输入功率因数和谐波含量等指标并不十分重要。EPS中的充电器通常采用高频开关电源技术实现,也有部分大功率的EPS采用了晶闸管相控整流型充电器。
现介绍一种EPS*的主回路休眠式短路保护智能型全自动充电器(已有*)。目前许多充电器主回路短路保护都是截止型短路保护,重要场所*是消*应急电源(EPS)不允许使用这类截止型短路保护的充电器。它一般均由电流检测电路、整形电路及触发封锁电路组成,这种短路保护有以下缺点:主回路*须先形成短路电流才会被检测到,然后再封锁主回路功率器件,这样主回路功率器件肯定已受到短路电流的冲击,对功率器件会带来*的疲劳损伤,并会有累积效应产生。另外截止型短路保护电路在撤消短路后*须做人工复位才会从新起动充电器恢复工作,这是GB17945-2000消*应急电源对充电器*忌讳的。
本技术针对消*应急电源(EPS)及其它通用型后备应急电源而研制,主要是集光电隔离技术为一体的充电器输出回路短路阻*检测电路。它的有益效果是在短路*主回路功率器件并未形成短路电流就已被封锁关闭了,故功率器件不会受短路电流的冲击损伤,*有利于功率器件的保护,同时又省去传统的人工复位。它是一种真正意义上的短路保护。
(2) 蓄电池
蓄电池是EPS应急供电时的能量来源,是影响EPS*性的关键部件。目前EPS几乎均采用免维护阀控铅酸蓄电池,该电池技术成熟,价格较低,使用、维护简单,成为UPS和EPS的*。关于免维护阀控铅酸蓄电池的特点与应用在本行业中已众所周知的,在此*就其在EPS中应用时的几个*问题作一讨论。
(A) 多个电池串并联运行问题
在EPS中一般采用额定电压12V的蓄电池串联*所需的额定直流电压,在较大功率EPS系统中,为*所需电池总容量,往往需要多组电池并联,例如110kva的EPS,90min标准配置需要4组110Ah蓄电池并联。而蓄电池制造商一般不推荐太多组(例如6组以上)电池并联使用,原因据称是容易导致环流和充放电不均衡。而大功率EPS又*须要将多组电池进行串并联使用,为此对于品牌、规格、型号相同的蓄电池串并联做了大量的试验、分析及观察,采取如下方案是行之*的。在正常运行情况下可要求供应商对电池内阻作*要的选配(控制在2-3%)。然后就从工艺上采取*要的均流措施:a.*每节电池的联线的长度和规格都*一样;b.*每组电池组与EPS主机的联线的长度和规格都*一样。它是利用导线的固有电阻充当大电流充放电时的均流电阻,从而*各组电池组之间的自动平衡。并联运行的主要问题应当是各电池组间的电流难于控制,为此如何选配导线的规格,长度是很有讲究的。另外采用功率二*管进行各组电池的隔离汇流,并采用多个充电器分别充电。这样的系统将更为*性和*。同时,在各电池组并联前,应先确认它们均处于充满状态。但这将使成本增加很多。不管采取任何措施,不同品牌或型号的蓄电池并联自然是不可取的。
(B) 蓄电池的工作温区
因EPS经常被安装在地下室、竖井、低压配电室等地方,环境温度范围较宽,0~40℃(或更高)的环境温度要求往往也得不到满足。而免维护阀控铅酸蓄电池的推荐使用温度一般为5~35℃,尽管电池制造商可能声称-15~50℃的工作温度范围,但温度过高,蓄电池自放电加重,使用寿命明显缩短,甚至会出现热失控导致电池报废;使用免维护阀控铅酸蓄电池的*佳温度20-25℃,当*过25℃时,每升高10℃电池寿命将减少至25℃环境下的一半。温度过低时,蓄电池放电容量严重下降,并且充电困难,强行充电会导致气体析出,影响蓄电池寿命。因此当EPS的安装环境温度过高或过低时,应当采取适当措施进行调节。
另外当环境温度*过25℃时,每升高10℃或单体电池浮充电压*出指标范围0.03V时,电池使用寿命缩短一半。

 

NP24-12蓄电池|易事特蓄电池NP24-12/12V24AH参数NP24-12蓄电池|易事特蓄电池NP24-12/12V24AH参数NP24-12蓄电池|易事特蓄电池NP24-12/12V24AH参数NP24-12蓄电池|易事特蓄电池NP24-12/12V24AH参数NP24-12蓄电池|易事特蓄电池NP24-12/12V24AH参数

NP17-12蓄电池|易事特蓄电池NP17-12/12V17AH参数

 

 

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*性能好
》贫液式设计,电池内的电解液*被*板和*细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过*阀的自动开启,泄掉压力,**,内部产生可*性气体聚集少,达不到*浓度,*爆性能*佳。
免维护性能
》利用阴*吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率*过95%,正常使用情况下失水*少,电池无需定期补液维护。
绿色*
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自放电小
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适用环境温度广
》-1045可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达710年(≥38Ah)。

电池组一致性好
》不计成本的*电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,*在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
总装前再逐片*板称重分级(≥38Ah的电池),*每个单体中*物质的量的相对一致性;
定量*注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的配组;
38Ah的电池出库前的静置期检测,经过715天的时间考验,出库时再100%检,能*检出下线时*检出的*个别疑虑电池;
出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。


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电池型号

额定电压(V)

额定容量(AH)

尺寸(mm)

重量
(KG)

端子

螺栓
M

(mm)

(mm)

(mm)

总高(mm)

类型

位置

NP1.2-6

6

1.2

97

24

52

58

0.31

D

C

NP2.8-6

6

2.8

66

33

100

106

0.61

D

A

NP4-6

6

4

70

47

101

106

0.69

D

A

NP4.5-6

6

4.5

70

47

101

106

0.75

D

A

NP5-6

6

5

70

47

101

106

0.80

D

A

NP5.5-6

6

5.5

70

47

101

106

0.85

D

A

NP7-6

6

7

151

34

95

101

1.10

D

C

NP7.5-6

6

7.5

151

34

95

101

1.20

D

C

NP8.5-6

6

8.5

151

34

95

101

1.30

D

C

NP9.5-6

6

9.5

98

57

116

116

1.60

D

D

NP10-6

6

10

151

50

95

101

1.70

D

C

NP12-6

6

12

151

50

95

101

1.83

D

C

NP1.2-12

12

1.2

97

43

52

58

0.57

D

E

NP2.2-12

12

2.2

179

35

60

66

0.90

D

C

NP4-12

12

4

90

70

101

107

1.40

D/E

C

NP4.5-12

12

4.5

90

70

101

107

1.46

D/E

C

NP5-12

12

5

90

70

101

107

1.60

D/E

C

NP5.5-12

12

5.5

90

70

101

107

1.70

D/E

C

NP5.5B-12

12

5.5

140

48

102

108

1.86

D/E

C

NP7-12

12

7

151

65

95

100

2.15

D/E

F

NP7-12(E)

12

7

151

65

95

100

2.05

D/E

F

NP7.5-12

12

7.5

151

65

95

100

2.20

D/E

F

NP8-12

12

8

151

65

95

100

2.35

D/E

F

NP9-12

12

9

151

65

95

100

2.45

D/E

F

NP10-12

12

10

151

65

111

117

3.10

D/E

F

NP12-12

12

12

151

98

95

101

3.60

D/E

F

NP14-12

12

14

151

98

95

101

4.05

D/E

F

NP17-12

12

17

181

77

167

167

5.30

G

D

M5

NP24-12

12

24

167

175

125

125

8.10

F

D

M5

NP24-12(E)

12

24

167

175

125

125

7.60

F

D

M5

NP33-12

12

33

196

131

155

168

11.0

F

C

M6

NP38-12

12

38

197.5

165.5

170

170

12.8

F

D

M6

NP55-12

12

55

239

132

205

210

17.3

F

C

M6

NP65-12

12

65

350

167

179

179

20.4

F

C

M6

NP80-12

12

80

350

167

179

179

24.0

F

C

M6

NP100-12

12

100

330

172

215

222

32.0

F

C

M6

NP100-12(L)

12

100

330

172

215

222

29.0

F

C

M8

NP100-12(E)

12

100

330

172

215

222

28.0

F

 

M8

NP120-12

12

120

410

176

227

227

33.5

F

C

M8

NP150-12

12

150

482

170

240

240

44.5

F

C

M8

NP200-12

12

200

522

238

218

223

65.0

F

E

M8

NP200-12(E)

12

200

522

238

218

223

59.1

F

E

M8

NP230-12

12

230

520

269

203

208

72.6

F

E

M8

注:>24AH电池额定容量以10小时率计,≤24AH电池额定容量以20小时率计;容量为25下的平均值。

 EPS一般由充电器、蓄电池组、逆变器、自动切换装置、输入输出部件、电池监测装置、控制系统、状态显示器、操作面板等部分组成。
(1) 充电器
为使蓄电池组保持充足电的状态并能多次反复循环使用,充电器与蓄电池组是EPS*的组合部分。因EPS通常工作于后备状态,不需在线运行,市电正常时,EPS通过切换开关直接向负载供市电,并由充电器对蓄电池充电。按GB17945-2000的要求EPS的循环充电时间不大于24h,充电器的额定输出电流值一般为C/20。因此充电器的额定输出功率一般为EPS额定功率的10%~25%。当后备时间需延长侧充电器功率也相应*,可以在规定的时间内完成蓄电池的再充电。
EPS中的充电器一般采用智能恒流恒压二阶段充电方式或恒压限流的充电方式。充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,应**大充电电流不
*过所配用蓄电池的允许值,浮充电压满足配用蓄电池的推荐值,如具备温度补偿特性则更佳,避免快速充电。当然也有高端的采用其他充电方式,如定时自动进行循环充电方式、自动均充-浮充控制等,但在控制上略为复杂。市电正常时,EPS中的充电器通常还需要为控制系统供电。充电器应具备高*性和良好的自保护功能,应能适应较宽的输入交流电压范围,以*在各种恶劣供电环境中正常充电并为EPS的控制系统供电。因充电器功率较小,且多数时间内工作于轻载状态,其交流输入功率因数和谐波含量等指标并不十分重要。EPS中的充电器通常采用高频开关电源技术实现,也有部分大功率的EPS采用了晶闸管相控整流型充电器。
现介绍一种EPS*的主回路休眠式短路保护智能型全自动充电器(已有*)。目前许多充电器主回路短路保护都是截止型短路保护,重要场所*是消*应急电源(EPS)不允许使用这类截止型短路保护的充电器。它一般均由电流检测电路、整形电路及触发封锁电路组成,这种短路保护有以下缺点:主回路*须先形成短路电流才会被检测到,然后再封锁主回路功率器件,这样主回路功率器件肯定已受到短路电流的冲击,对功率器件会带来*的疲劳损伤,并会有累积效应产生。另外截止型短路保护电路在撤消短路后*须做人工复位才会从新起动充电器恢复工作,这是GB17945-2000消*应急电源对充电器*忌讳的。
本技术针对消*应急电源(EPS)及其它通用型后备应急电源而研制,主要是集光电隔离技术为一体的充电器输出回路短路阻*检测电路。它的有益效果是在短路*主回路功率器件并未形成短路电流就已被封锁关闭了,故功率器件不会受短路电流的冲击损伤,*有利于功率器件的保护,同时又省去传统的人工复位。它是一种真正意义上的短路保护。
(2) 蓄电池
蓄电池是EPS应急供电时的能量来源,是影响EPS*性的关键部件。目前EPS几乎均采用免维护阀控铅酸蓄电池,该电池技术成熟,价格较低,使用、维护简单,成为UPS和EPS的*。关于免维护阀控铅酸蓄电池的特点与应用在本行业中已众所周知的,在此*就其在EPS中应用时的几个*问题作一讨论。
(A) 多个电池串并联运行问题
在EPS中一般采用额定电压12V的蓄电池串联*所需的额定直流电压,在较大功率EPS系统中,为*所需电池总容量,往往需要多组电池并联,例如110kva的EPS,90min标准配置需要4组110Ah蓄电池并联。而蓄电池制造商一般不推荐太多组(例如6组以上)电池并联使用,原因据称是容易导致环流和充放电不均衡。而大功率EPS又*须要将多组电池进行串并联使用,为此对于品牌、规格、型号相同的蓄电池串并联做了大量的试验、分析及观察,采取如下方案是行之*的。在正常运行情况下可要求供应商对电池内阻作*要的选配(控制在2-3%)。然后就从工艺上采取*要的均流措施:a.*每节电池的联线的长度和规格都*一样;b.*每组电池组与EPS主机的联线的长度和规格都*一样。它是利用导线的固有电阻充当大电流充放电时的均流电阻,从而*各组电池组之间的自动平衡。并联运行的主要问题应当是各电池组间的电流难于控制,为此如何选配导线的规格,长度是很有讲究的。另外采用功率二*管进行各组电池的隔离汇流,并采用多个充电器分别充电。这样的系统将更为*性和*。同时,在各电池组并联前,应先确认它们均处于充满状态。但这将使成本增加很多。不管采取任何措施,不同品牌或型号的蓄电池并联自然是不可取的。
(B) 蓄电池的工作温区
因EPS经常被安装在地下室、竖井、低压配电室等地方,环境温度范围较宽,0~40℃(或更高)的环境温度要求往往也得不到满足。而免维护阀控铅酸蓄电池的推荐使用温度一般为5~35℃,尽管电池制造商可能声称-15~50℃的工作温度范围,但温度过高,蓄电池自放电加重,使用寿命明显缩短,甚至会出现热失控导致电池报废;使用免维护阀控铅酸蓄电池的*佳温度20-25℃,当*过25℃时,每升高10℃电池寿命将减少至25℃环境下的一半。温度过低时,蓄电池放电容量严重下降,并且充电困难,强行充电会导致气体析出,影响蓄电池寿命。因此当EPS的安装环境温度过高或过低时,应当采取适当措施进行调节。
另外当环境温度*过25℃时,每升高10℃或单体电池浮充电压*出指标范围0.03V时,电池使用寿命缩短一半。

 

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广东易事特电源股份有限公司(北京)授权经销商
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易事特蓄电是中国“*舟飞船”指定*蓄电池 

我司所售的EAST蓄电池/易事特蓄电池*是原厂原装,*十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内*更换同等型号的*电池,请广大客户放心采购!


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 易事特蓄电池特点

*性能好
》贫液式设计,电池内的电解液*被*板和*细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过*阀的自动开启,泄掉压力,**,内部产生可*性气体聚集少,达不到*浓度,*爆性能*佳。
免维护性能
》利用阴*吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率*过95%,正常使用情况下失水*少,电池无需定期补液维护。
绿色*
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-1045可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达710年(≥38Ah)。

电池组一致性好
》不计成本的*电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,*在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
总装前再逐片*板称重分级(≥38Ah的电池),*每个单体中*物质的量的相对一致性;
定量*注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的配组;
38Ah的电池出库前的静置期检测,经过715天的时间考验,出库时再100%检,能*检出下线时*检出的*个别疑虑电池;
出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。


易事特蓄电池应用领域

警报系统
应急照明系统
电子仪器
邮电通信
电力系统
大型UPS及计算机备用电源
消*备用电源

EAST易事特蓄电池规格参数一览

 


电池型号

额定电压(V)

额定容量(AH)

尺寸(mm)

重量
(KG)

端子

螺栓
M

(mm)

(mm)

(mm)

总高(mm)

类型

位置

NP1.2-6

6

1.2

97

24

52

58

0.31

D

C

NP2.8-6

6

2.8

66

33

100

106

0.61

D

A

NP4-6

6

4

70

47

101

106

0.69

D

A

NP4.5-6

6

4.5

70

47

101

106

0.75

D

A

NP5-6

6

5

70

47

101

106

0.80

D

A

NP5.5-6

6

5.5

70

47

101

106

0.85

D

A

NP7-6

6

7

151

34

95

101

1.10

D

C

NP7.5-6

6

7.5

151

34

95

101

1.20

D

C

NP8.5-6

6

8.5

151

34

95

101

1.30

D

C

NP9.5-6

6

9.5

98

57

116

116

1.60

D

D

NP10-6

6

10

151

50

95

101

1.70

D

C

NP12-6

6

12

151

50

95

101

1.83

D

C

NP1.2-12

12

1.2

97

43

52

58

0.57

D

E

NP2.2-12

12

2.2

179

35

60

66

0.90

D

C

NP4-12

12

4

90

70

101

107

1.40

D/E

C

NP4.5-12

12

4.5

90

70

101

107

1.46

D/E

C

NP5-12

12

5

90

70

101

107

1.60

D/E

C

NP5.5-12

12

5.5

90

70

101

107

1.70

D/E

C

NP5.5B-12

12

5.5

140

48

102

108

1.86

D/E

C

NP7-12

12

7

151

65

95

100

2.15

D/E

F

NP7-12(E)

12

7

151

65

95

100

2.05

D/E

F

NP7.5-12

12

7.5

151

65

95

100

2.20

D/E

F

NP8-12

12

8

151

65

95

100

2.35

D/E

F

NP9-12

12

9

151

65

95

100

2.45

D/E

F

NP10-12

12

10

151

65

111

117

3.10

D/E

F

NP12-12

12

12

151

98

95

101

3.60

D/E

F

NP14-12

12

14

151

98

95

101

4.05

D/E

F

NP17-12

12

17

181

77

167

167

5.30

G

D

M5

NP24-12

12

24

167

175

125

125

8.10

F

D

M5

NP24-12(E)

12

24

167

175

125

125

7.60

F

D

M5

NP33-12

12

33

196

131

155

168

11.0

F

C

M6

NP38-12

12

38

197.5

165.5

170

170

12.8

F

D

M6

NP55-12

12

55

239

132

205

210

17.3

F

C

M6

NP65-12

12

65

350

167

179

179

20.4

F

C

M6

NP80-12

12

80

350

167

179

179

24.0

F

C

M6

NP100-12

12

100

330

172

215

222

32.0

F

C

M6

NP100-12(L)

12

100

330

172

215

222

29.0

F

C

M8

NP100-12(E)

12

100

330

172

215

222

28.0

F

 

M8

NP120-12

12

120

410

176

227

227

33.5

F

C

M8

NP150-12

12

150

482

170

240

240

44.5

F

C

M8

NP200-12

12

200

522

238

218

223

65.0

F

E

M8

NP200-12(E)

12

200

522

238

218

223

59.1

F

E

M8

NP230-12

12

230

520

269

203

208

72.6

F

E

M8

注:>24AH电池额定容量以10小时率计,≤24AH电池额定容量以20小时率计;容量为25下的平均值。

 EPS一般由充电器、蓄电池组、逆变器、自动切换装置、输入输出部件、电池监测装置、控制系统、状态显示器、操作面板等部分组成。
(1) 充电器
为使蓄电池组保持充足电的状态并能多次反复循环使用,充电器与蓄电池组是EPS*的组合部分。因EPS通常工作于后备状态,不需在线运行,市电正常时,EPS通过切换开关直接向负载供市电,并由充电器对蓄电池充电。按GB17945-2000的要求EPS的循环充电时间不大于24h,充电器的额定输出电流值一般为C/20。因此充电器的额定输出功率一般为EPS额定功率的10%~25%。当后备时间需延长侧充电器功率也相应*,可以在规定的时间内完成蓄电池的再充电。
EPS中的充电器一般采用智能恒流恒压二阶段充电方式或恒压限流的充电方式。充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,应**大充电电流不
*过所配用蓄电池的允许值,浮充电压满足配用蓄电池的推荐值,如具备温度补偿特性则更佳,避免快速充电。当然也有高端的采用其他充电方式,如定时自动进行循环充电方式、自动均充-浮充控制等,但在控制上略为复杂。市电正常时,EPS中的充电器通常还需要为控制系统供电。充电器应具备高*性和良好的自保护功能,应能适应较宽的输入交流电压范围,以*在各种恶劣供电环境中正常充电并为EPS的控制系统供电。因充电器功率较小,且多数时间内工作于轻载状态,其交流输入功率因数和谐波含量等指标并不十分重要。EPS中的充电器通常采用高频开关电源技术实现,也有部分大功率的EPS采用了晶闸管相控整流型充电器。
现介绍一种EPS*的主回路休眠式短路保护智能型全自动充电器(已有*)。目前许多充电器主回路短路保护都是截止型短路保护,重要场所*是消*应急电源(EPS)不允许使用这类截止型短路保护的充电器。它一般均由电流检测电路、整形电路及触发封锁电路组成,这种短路保护有以下缺点:主回路*须先形成短路电流才会被检测到,然后再封锁主回路功率器件,这样主回路功率器件肯定已受到短路电流的冲击,对功率器件会带来*的疲劳损伤,并会有累积效应产生。另外截止型短路保护电路在撤消短路后*须做人工复位才会从新起动充电器恢复工作,这是GB17945-2000消*应急电源对充电器*忌讳的。
本技术针对消*应急电源(EPS)及其它通用型后备应急电源而研制,主要是集光电隔离技术为一体的充电器输出回路短路阻*检测电路。它的有益效果是在短路*主回路功率器件并未形成短路电流就已被封锁关闭了,故功率器件不会受短路电流的冲击损伤,*有利于功率器件的保护,同时又省去传统的人工复位。它是一种真正意义上的短路保护。
(2) 蓄电池
蓄电池是EPS应急供电时的能量来源,是影响EPS*性的关键部件。目前EPS几乎均采用免维护阀控铅酸蓄电池,该电池技术成熟,价格较低,使用、维护简单,成为UPS和EPS的*。关于免维护阀控铅酸蓄电池的特点与应用在本行业中已众所周知的,在此*就其在EPS中应用时的几个*问题作一讨论。
(A) 多个电池串并联运行问题
在EPS中一般采用额定电压12V的蓄电池串联*所需的额定直流电压,在较大功率EPS系统中,为*所需电池总容量,往往需要多组电池并联,例如110kva的EPS,90min标准配置需要4组110Ah蓄电池并联。而蓄电池制造商一般不推荐太多组(例如6组以上)电池并联使用,原因据称是容易导致环流和充放电不均衡。而大功率EPS又*须要将多组电池进行串并联使用,为此对于品牌、规格、型号相同的蓄电池串并联做了大量的试验、分析及观察,采取如下方案是行之*的。在正常运行情况下可要求供应商对电池内阻作*要的选配(控制在2-3%)。然后就从工艺上采取*要的均流措施:a.*每节电池的联线的长度和规格都*一样;b.*每组电池组与EPS主机的联线的长度和规格都*一样。它是利用导线的固有电阻充当大电流充放电时的均流电阻,从而*各组电池组之间的自动平衡。并联运行的主要问题应当是各电池组间的电流难于控制,为此如何选配导线的规格,长度是很有讲究的。另外采用功率二*管进行各组电池的隔离汇流,并采用多个充电器分别充电。这样的系统将更为*性和*。同时,在各电池组并联前,应先确认它们均处于充满状态。但这将使成本增加很多。不管采取任何措施,不同品牌或型号的蓄电池并联自然是不可取的。
(B) 蓄电池的工作温区
因EPS经常被安装在地下室、竖井、低压配电室等地方,环境温度范围较宽,0~40℃(或更高)的环境温度要求往往也得不到满足。而免维护阀控铅酸蓄电池的推荐使用温度一般为5~35℃,尽管电池制造商可能声称-15~50℃的工作温度范围,但温度过高,蓄电池自放电加重,使用寿命明显缩短,甚至会出现热失控导致电池报废;使用免维护阀控铅酸蓄电池的*佳温度20-25℃,当*过25℃时,每升高10℃电池寿命将减少至25℃环境下的一半。温度过低时,蓄电池放电容量严重下降,并且充电困难,强行充电会导致气体析出,影响蓄电池寿命。因此当EPS的安装环境温度过高或过低时,应当采取适当措施进行调节。
另外当环境温度*过25℃时,每升高10℃或单体电池浮充电压*出指标范围0.03V时,电池使用寿命缩短一半。

 

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