产品详情
高功率密度 结构配置优化升级
以单柜容量 120kVA 为例,占地面积仅 0.38 平方米,结构设计更加优化,为客户大幅节省机房面积,减少土地投资
支持并机共用电池组,节省电池成本投入
万向轮设计,全正面维护,降低安装维护成本
绿色电源节能设计
采用新 IGBT 整流技术,实现超低输入电流谐波,消除对电网污染,同时减少功率因素补偿和谐波治理成本,降低线缆损耗
输入功率因数接近单位功率因数,提高电能利用率,减少 UPS 前端配电费用,降低客户投入成本
能效指标升级
整机达 96%,极大的节省了能耗(UPS 自身热耗和空调的耗能),减少运行成本
输出功率因数默认 1.0,顺应 IT 产品功率因数提高的发展趋势
市电质量较高时,可使用 ECO 经济模式为负载供电,整机达 99%,节能
容错能力强,保障设备持续带载,可靠性升级
电网适应性
超宽的市电输入范围,能适应不同环境的电网范围
避免市电与电池的频繁切换,延长蓄电池工作寿命
智能发电机控制,更好解决发电机配置及控制,使二者兼容性更强

完善的保护功能及失效预告警
具有完善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能,使客户后顾无忧
器件失效预告警功能,将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段
智能化电池未接检测及电池回路异常告警功能,降低客户运维成本及应用风险
灵活组网丰富通讯
可通过干接点通讯实现计算机与不间断电源的智能监控、通过 SNMP 实现上网监控,用户在远端即可对设备运行状况了如指掌
可配置独立的远程监控器,进行一对一或一对多的灵活管理,满足用户各种需求
贴心设计 变频器功能
一套设备两种用途,减少一套变频器成本
输入输出 50/60Hz 随意转换,不再为设备频率与电网频率不匹配而烦恼
自主智能蓄电池监测系统
可选配智能蓄电池监测系统,在线监测蓄电池电压、电流、温度、内阻,可靠的测量,保证测量精度
强大的安装适应性,可进行机架或壁挂式安装,电池监测单元模块之间用网线即可相连,布线简洁,给客户整洁清爽的机房环境
多级的模块化系统设计,可根据实际需要进行系统扩展,组合模式灵活,可设置两组电池监测,电池数高达 64 节,大程度为用户节约配置成本
当监控主机出现故障时,除给出故障信号报警提示外,绝不影响直流系统的正常运行,保证系统的可靠性
更安全的智能化电池管理
与电池性能高度匹配的三段式智能充电模式,让电池组保持健康运行
电池二次保护功能,有效保护电池,避免电池欠压保护后小电流深度放电损毁电池

极低的电解液比重,延长寿命。
严格的选材及制造工艺,使自放电小。
极低的浮充电流,保证寿命。
密封反应效率高。
设计寿命:
≥24Ah 10年(20℃)/ 10年(25℃)
<24Ah 6年(25℃)
应用领域与分类:
免维护无须补液; UPS不间断电源;
内阻小,大电流放电性能好; 消防备用电源;
适应温度广; 安全防护报警系统;
自放电小; 应急照明系统;
使用寿命长; 电力,邮电通信系统;
荷电出厂,使用方便; 电子仪器仪表;
安全防爆; 电动工具,电动玩具;
深放电性能好; 便携式电子设备;
无游离电解液,侧倒仍能使用; 摄影器材;
产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统;
符合标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。
产品特性
槽式化成保证电池达到标准容量,
高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。
安全可靠,内置国内防爆虑酸片安全阀,具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。
采用纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。
采用工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。
电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。
内阻小
由于内阻小,大电流放电特性好。
深放电后有优良的能力
万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低

维护简单
充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2.持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3.性能
由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的
4.自放电小
用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在。
5. 寿命长、经济性好
6.
1) 充电电压和电流 电池的充电,一般要求在25oC时电池的浮充电压为2.23~2.25V/单格,也有的高一些,比如FIAMM电池可达2.27V/单格。当环境温度低于25oC时,要求相应提高充电电压,以防充电不足。对于不同的电池就有不同的温度矫正系数,比如对于LECKY通常的矫正系数为-1mV/oC/单格,也就是说,温度每升高1oC,充电电压应降低1mV/单格。反之,就要提高1mV/单格;而对于CSB电池GP来说,其温度矫正系数就是-3.3~-5mV/oC/单格。这就是具有温度补偿充电功能充电器的设计根据。不过这只是一个理论值,在实际中还应进行调试。有许多UPS都设置了这种功能,从而比不设置此功能时延长了电池的使用寿命。



