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產品簡介
使用說明:鉛酸蓄電池長時間放置三個月要為電池補充電量,放置半年讓電池充放一次,達到一個循環;使用過 程中,切忌把電放干再充電,對電池影響很大,要 隨用隨充電,充滿為止,但也不要過充、過放電。
詳細介紹
KMT蓄電池KMT200-12報價見詳細介紹
KMT蓄電池KMT200-12報價見詳細介紹
產品特點
??外殼材料:ABS
??柵格狀板柵結構
??極低的自放電率(每月大約3%)
??可以任意方向安裝
??*可循環再生
??由于內部氣體重新復合,氣體排放量極低(復合效率高達99%)
產品規格
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
S512/240 | 12 | 252 | 522 | 240 | 219 | 69 |
S512/215 | 12 | 210 | 522 | 240 | 218 | 62 |
S512/180 | 12 | 189 | 530 | 209 | 214 | 53 |
S512/160 | 12 | 156 | 483 | 170 | 240 | 44 |
S512/140 | 12 | 152.25 | 344 | 173 | 280 | 44 |
S512/125 | 12 | 125 | 408 | 172 | 221 | 35 |
S512/100 | 12 | 104 | 329 | 174 | 215 | 30 |
S512/95 | 12 | 94 | 306 | 168 | 211 | 27 |
S512/80 | 12 | 78 | 260 | 168 | 211 | 24 |
S512/70 | 12 | 70 | 350 | 166 | 174 | 22 |
S512/65 | 12 | 65 | 260 | 168 | 211 | 22 |
S512/55 | 12 | 58 | 228 | 138 | 211 | 16.7 |
S512/45 | 12 | 47.25 | 198 | 166 | 171 | 13.5 |
S512/40 | 12 | 42 | 198 | 166 | 171 | 13 |
S512/35 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 11.2 |
S512/25 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 8.1 |
不間斷電源裝置(UPS)的主要功能是保證對負載不間斷地提供交流電源,UPS對市電電源而言是一個負載,對其所連接的負載而言是一個交流電源。作為電源其接地系統是非常重要的,UPS接地系統主要有兩個作用:一是保護設備和人身安全;二是抑制外部的干擾和防止對外干擾。
1 國家規范對UPS接地的要求
國家規范《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002第9.1.4條規定:“不間斷電源輸出端的中性線(N極),必須與由接地裝置直接引來的接地干線相連接,做重復接地”。
行業標準《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第22.8.9條規定:“UPS不間斷電源裝置輸出端的中性導體應重復接地”。
規范要求UPS輸出端的中性導體應重復接地,主要是為了降低零地電壓、抑制共模電壓干擾。但UPS輸出端的中性導體是否可以做重復接地要根據其低壓供電電源的接地型式綜合考慮。
2 低壓供電電源為TN-C系統時UPS的接地
如圖一所示,當UPS低壓供電電源的接地型式為TN-C系統時,可以將UPS輸出端的PEN線做重復接地,形成TN-C-S系統。
3 低壓供電電源為TN-S系統時UPS的接地
根據國家規范《建筑物電氣裝置 第5-54部分:電氣設備的選擇和安裝 接地配置、保護導體和保護聯結導體》GB16895.3-2004第543.4.3條規定:“如果從裝置的任一點起,中性導體和保護導體分別采用單獨的導體,則不允許將該中性導體再連接到裝置的任何其他的接地部分(例如,由PEN導體分接出的保護導體)”,而行業標準《交流電氣裝置的接地》DL/T621-1997第8.4.3條也有相同規定。但隔離的電源系統除外。
對圖二所示的UPS,當低壓供電電源為TN-S系統時,因其輸入中性線與輸出中性線連接在一起,不能形成隔離電源系統,故依據上述規定,UPS的輸出中性線不應接地。但為了滿足國家規范要求UPS的輸出中性線接地的規定,可采取下列幾種措施。
措施一,如圖三所示在UPS輸出端增加配電隔離變壓器,通過輸出配電隔離變壓器后形成了隔離電源系統,因此中性線可以接地而重新構成TN-S系統向負載供電。這種接地電路結構的優點是:輸出配電隔離變壓器可以盡可能安裝在距負載較近的地方,對零地電壓的降低(抑制共模電壓干擾)有很好的作用,而UPS設備本身可以距負載較遠些。這種接地電路結構的缺點是:輸出配電隔離變壓器始終處于工作狀態,給UPS系統帶來一定的損耗。同時當其出現故障時,UPS系統不能提供不間斷電源,供電可靠性不高。因此本人不建議采用此方案。
措施二,如圖四所示在UPS輸入端增加隔離變壓器,通過輸入端隔離變壓器后形成了隔離電源系統,因此輸入端隔離變壓器的中性線可以接地,并接到UPS輸出中性線上,而重新構成TN-S系統向負載供電。由圖上可知隔離電源系統的中性線接地也可以在逆變器輸出變壓器上進行。這種接地電路結構的優點是:當UPS安裝在距負載較近的地方時,對零地電壓的降低(抑制共模電壓干擾)有很好的作用。這種接地電路結構的缺點是:輸入端隔離變壓器始終處于工作狀態,給UPS系統帶來一定的損耗。同時當其出現故障時,UPS系統不能提供不間斷電源,供電可靠性不高。因此本人不建議采用此方案。
措施三,如圖五所示在旁路增加隔離變壓器,通過旁路隔離變壓器后形成了隔離電源系統,因此旁路隔離變壓器的中性線可以接地,并接到UPS輸出中性線上,而重新構成TN-S系統向負載供電。由圖上可知隔離電源系統的中性線接地也可以在逆變器輸出變壓器上進行。這種接地電路結構的優點是:當UPS安裝在距負載較近的地方時,對零地電壓的降低(抑制共模電壓干擾)有很好的作用。同時旁路隔離變壓器在UPS正常運行時不工作,不會增加UPS系統的損耗。因此本人建議采用此方案。