韩国NEWMAX电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用,高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择,让电池在众多应用下有合理的选择,部分共同应用项目包括但不仅限于常备或主要电源如下:
<警报系统(AlarmSystems)
<有线电视(Cableevision)
<通信设备(CommunicationsEquipment)
<控制设备(ControlEquipment)
<计算机(Computer)
<电子收款机(ElectronicCashRegisters)
<电子测试设备(ElectronicTestEquipment)
<(ElectronicPoweredWheelchairs)
<紧急照明系统(EmergencyLightingSystems)
<防火或保全系统(Fire&SecuritySystems)
<地理设备(GeophysicalEquipment)
<海洋设备(MarineEquipment)
<医学设备(MedicalEquipment)
<办公室微处理机(MicroProcessorBasedOfficeMachines)
<可携式电影和电视灯光(PortableCine&VideoLights)
<电动工具(PowerTools)
<太阳能系统(SolarPoweredSystems)
<电信系统(ecommunicationsSystems)
<电视和录像机(evision&VideoRecorders)
<玩具(Toys)
<不断电系统(UninterruptiblePowerSupplies)
<自动机(VendingMachines)
EPS与发电机组,对于后一种的两路不同的市电供电,每路需有独立的6KV以上电力变电器降压后供电,如条件不允许的情况下,只有一台6KV以上电力变电器变供电,那么至少应从此台电力变压器处拉出两路独立的供电电缆过来,每路必须能承受100%的负荷。这样长距离的两路拉线,总造价成本一般接近或超过EPS应急电源的造价,而供电的可靠度要比EPS应急电源低。
而导致其可靠度降低有两个因素:①长距离的备用拉线,一旦中间意外损断,备用电路就中断瘫痪。②一旦基层变电站的前一级10KV以上变电站(或配电所)总供电路意外瘫痪,则两路市电就会全部中断瘫痪。与双电源供电的侧重点不同,双电源供电设计的侧重点是日常的长时间总负荷应急备用电所需(一般是需要12h以上应急供电的用户整体负载)总功率一般较大,一般设计于重要部门的整幢大楼(或整个用电单位)的所有用电设备所需。而EPS应急电源供电设计的侧重点一般是消防电气设备的应急备用,功率设计一般相对不大,但只是限于整幢大楼内用电设备的一部分(即消防负荷),而且一般设计于30~120min的短时间应急供电场合所需。如图所示
如图所示是重要部门的典型双路市电供电方式,也就是高压变电站降压输出到两个基层低压配电站A和B,双电源开关(ATSE)前有两路低压380V市电各从低压变电站A和B的输出端引入,其中一路为主供市电,另一路作备用市电。两路市电由自动切换开关(ATSE)自动切换。如果主供配电站故障瘫痪,那么由ATSE自动切换开关切入另一路备用市电电路。如果高压变电站瘫痪,则下级的配电站A和B均中断供电,用户设备如无其他备用电源,用电设备就会因缺电停止运行。韩国newmax蓄电池FNC121500 12V150AH原装进口
密闭结构 (Sealed Construction)
< 电解液悬浮系统 (Electrolyte Suspension System)
< 气体再组合 (Gas Recombination)
< 使用免保养 (Maintenance-Free Operation)
< 任何方向可使用 (Operation In Any Position)
< 低压力排气系统 (Low Pressure Venting System)
< 高负荷格子体 (Heavy Duty Grids)
< 低自行放电-长保存寿命 (Low Self Discharge-Long shelf Life)
< 宽广的温度使用范围 (Broad Operating Temperature Range)
< 高回复容量 (High Recovery Capabillity)
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超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,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、*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
》-10℃~45℃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*性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组*性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对*的特性,确保在投入使用后长期的放电*性和浮充*性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对*性;
③定量精确注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验",出库时再100%检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组
谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重*。
对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲:
1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生*,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。
2、造成电流表、电压表、功率表、电能表测量误差。使照明设施寿命缩短。
3、对临近的通讯线路产生静电*和电磁*。引起配电系统静电补偿电容器发生串/并联谐振。
4、使配电线路损耗增大、发热、缩短绝缘寿命,甚至引起短路、火灾。
5、由于谐波,使电压突变造成电子设备损坏、出现误动作,影响计算机程序正常运行。造成数据丢失,甚至损坏硬件,引起楼宇自动化、消防报警系统、安全防范系统误动作,甚至无法工作。
抑制谐波方法
方法一、采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题,导致主输入开关误跳闸或损坏等现象;THM有源谐波滤波器技术缺陷
方法二、采用6脉冲UPS+5次谐波滤波器,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%加5次谐波滤波器后减小到10%以下,输入功率因数0.9,可局部减小谐波电流对电网的危害。这种配置,输入电流谐波仍然偏大,对发电机容量配比要求为1:2以上,并存在导致发电机输出异常升高的隐患;