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產品簡介
詳細介紹
鴻寶蓄電池HB121000 12V100AH尺寸規格參數
鴻寶蓄電池HB121000 12V100AH尺寸規格參數
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品牌:
| 鴻寶蓄電池
|
型號:
| HB121000 |
化學類型:
| 鉛酸蓄電池 |
電壓:
| 12(V) |
額定容量
| 100AH |
荷電狀態:
| SOC=1 |
電池蓋和排氣拴結構:
| 閥控式密閉蓄電池 |
類型:
| 鉛酸儲能用蓄電池 |
低溫 40℃: | 通過 |
高溫30℃: | 通過 |
設計壽命: | 5(年) |
外型尺寸:
| 見詳情(mm) |
產品認證:
| UL 3C 泰爾 地震檢測報告 |
適用范圍:
| ups蓄電池 直流屏 電力機房 風力能源電力變槳 核電站 風力發電變漿電信、移動、網絡、鐵道、機場等各種通信、信號系統備用電源;電力系統、核電站備用電源;太陽能、風能、 水力發電儲能,風光互補工程;;艦船、海事等備用電源; 石化系統備用電源;海洋信號與航標;信息行業;UPS、醫療設備、應急照明等備用電源;環保、節能要求高的場合。 |
運輸: | 汽運 |
公司合作授權經銷蓄電池品牌:
| 松下蓄電池、湯淺蓄電池、梅蘭日蘭蓄電池、OTP蓄電池、*蓄電池、德國陽光蓄電池、CSB蓄電池、索潤森蓄電池、山特蓄電池、鴻寶蓄電池、耐普蓄電池、GNB蓄電池、科華蓄電池、科士達蓄電池、默克蓄電池、理士蓄電池、友聯蓄電池,GNB蓄電池、CSB蓄電池。等各*鉛酸蓄電池膠體蓄電池。 |
公司合作授權經銷UPS電源品牌:
| 山特UPS電源、APCups電源、艾默生UPS電源、科華UPS電源。科士達UPS電源、梅蘭日蘭蓄電池。伊頓UPS電源、SANTAK UPS電源、SAGTAR UPS電源。等各*UPS電源。 |
公司承諾: | 凡我公司售出產品均享有3年質保,36個月內出現任何質量問題(人為除外)我公司將免費更換。同時可享受公司專職人員跟蹤服務,可上門安裝、調試。全國免運費。以質量求發展,以誠信為原則,歡迎新老客戶選購,量大從優。 我們真誠歡迎您的來電,您的來電就是對于我們zui大的支持 您只需要一個!其他事情由我去辦 因為我們更專心服務 |
授權代理公司: | 北京盛世君誠科技有限公司 |
產品性能
1、安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3、耐震動性好:*充電狀態的電池*固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
4、耐沖擊性好:*充電狀態的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
5、耐過放電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的,恢復容量在75%以上。
6、耐過充電性好:25攝氏度,*充電狀態的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開5u婼ck8^,
路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7、耐大電流性好:*充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷,無外觀變形。
8. 經濟耐用 節能惠民 綠色環保 價格便宜 應用范圍:電力供應、發電廠、電信、信號控制及遠程控制、應急能源供應、數據系統、UPS、太陽能、報警及保密系統、應急照明及循環場合
我們的優勢:我公司為多家ups電源、蓄電池廠家的授權合作商,廠方直接供貨,價格優勢明顯,*的解決電源方案設計、專業的渠道,專業的安裝,專業的售后,在UPS電源方面我們更專業。
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我公司真誠歡迎新老客戶攜手合作,共創輝煌!
* *以服務贏市場*、*以品質贏關注*、*以誠信贏客戶*”。*努力為客戶創造價值*。 *為制造商創造市場*、*為代理商經銷商創造利潤*。*我們會做到誠信經營*.
*以高質量的產品*.*優質的服務面向廣大客戶*. *歡迎廣大客戶前來定購*
(銷售地區) 北京市 天津市 河北省 山西 遼寧省 吉林省 黑龍江省 上海市 江蘇省 浙江省 安徽省
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蓄電池選型參考:
移動公司:以基站用蓄電池'>蓄電池為主,每個基站一到兩組備用蓄電池,主要為2V、300AH、400AH、500AH,每組24塊;機房用蓄電池一般為:1000AH、2000AH、3000AH電池組,每組24塊;
聯通公司:以基站用蓄電池為主,每個基站一到兩組備用蓄電池,主要為2V、300AH、400AH、500AH,每組24塊,機房用蓄電池一般為:1000AH電池組;
網通公司及電信公司:主要為機房和各接進網點使用,根據各站點容量不同主要分為兩類:
*類:較大功率站點使用電池組,主要為2V,以500AH和1000AH為主,也有200AH、300AH、1200AH電池組,每組24塊;
第二類:較小功率站點使用電池組,主要為12V,以100AH和200AH為主,也有65AH、38AH電池組,每組4塊;每個基站有多組,一般為2-6組;
金融系統:以營業網點UPS電源用電池為主,以12V、100AH和65AH為主,一般每個網點為2-4組。
電力系統:以變電站用電池組為主,一般為2V,200AH、300AH、400AH、500AH,每組110塊,以11萬伏變電站為基準,較大變電站有的為兩組;規模較小的變電站也有12V,100-200AH,18塊串聯。另外,電力調度中心,通訊專網,電廠等也有很多備用或控制用蓄電池組。
型號 項目 C1kC2kC3k額定容量 (輸出) 1kVA2kVA3kVA輸入 電壓 160~276V頻率 50Hz±5%輸出 電壓 220V頻率 50Hz電壓穩定度 ±2%頻率穩定度 ±0.5%(電池供電) 超載能力 110%(10s)130%(200ms)電池 直流電壓 36V96V密封免維護電池 12V/7.2Ah×32V/6.5Ah×82V/7.2Ah×8備用時間
(滿載/半載) 7分鐘/17分鐘 8分鐘/25分鐘 5分鐘/20分鐘 充電時間 回充至90%8h轉換時間 停電或復電 零中斷 噪音 1m距離 <45dB<50dB批示燈 負載、電池供電及UPS運轉狀態批示燈等 警報聲音 電池放電 當輸入斷電時每4s發出警告聲,當電池將用盡時每秒發警告聲 UPS異常 連續聲 輸出插座 4個 通訊接口(DB-9P) NOVELL及RS232接口 斷電、電池低電壓,遙控UPS開、關 環境 溫度 0℃~40℃濕度 10%~90%(不結露) 重量(凈重) 14.5kg 35kg 36kg 外形尺寸(mm) W×D×H145×405×220195×455×330
(2) 系統框圖
上圖所示,當市電正常時,主路由功率因數校正電路產生逆變器工作所需的±370V的直流電壓,再經逆變器將直流轉換為交流輸出;另一路市電經充電器電路產生110V的直流電壓對蓄電池充電;當市電中斷時,蓄電池所儲存的能量經DC/DC變換器轉換為±400V的直流電壓作為逆變器輸入,使輸出實現不間斷供電。
圖2 充電器電路
2 電路工作原理(以C3k為例)
(1) 功率級電路工作原理
① 充電器電路
如圖2所示,市電經P(L)、P(N)進入功率板做為充電器的輸入電源, 經由BR01、 VM208、 U206、 TX1、U202、U203等構成隔離反激式變換器,轉換為直流電壓對電池充電。為確保電池壽命,充電器輸出電壓必須保持穩定,調整VR301可得到110V的充電電壓Uch,同時TX1的副邊還為功率因數校正電路提供驅動電源PFVCC+、PFVCC0、PFVCC-;該反激式變換器由開關型PWM集成電路UC3845 (即U206)控制,CPU通過(加在TLP521上的)信號控制UC3845的工作。當有市電時,TLP521截止,UC3845起振,正常工作,給蓄電池充電;當無市電時,TLP521導通,將定時電容(C221A)對地短路,UC3845停振,從而停止充電,同時功率因數校正電路也停止工作。
② 開機電路
如圖3所示,直流、交流開機均是在接到由CNTL板送來的開機信號后,用一個高電平(電池電壓或充電電壓)去觸發Q8的基極,使Q8導通,給工作電源的集成控制片U302送去工作電壓,使U302開始工作,轉換成多個直流電源,并用其中的+24V電源繼續維持Q8的導通狀態,開機動作完畢。
圖3 開機電路
③ 輔助電源電路
如圖4所示,電池電壓、充電電壓由TX305第6腳輸入,經由U302、VM3、TX305等所構成的開關電源電路,產生多組相互隔離的逆變器所需的工作電源IGBT+12V、IGBT-5V及控制工作電源24V、12V,其中12V電源再經由U311(7805)產生5V電源供控制板或其他控制集成電路作工作電源。
圖4 輔助電源電路
④ 斬波器電路
如圖5所示,由TX501、TX502、VM501、VM502、VM503、VM504、VM505、VM506及控制元件U501組成的升壓斬波電路,將單一的直流電壓(電池電壓)轉換為高壓正負直流電壓。當市電中斷時,此直流電壓通過VD501、VD502、VD503、VD504、VD505、VD506、VD507、VD508和電感L501、L502送至±DC BUS(±400V)繼續提供電源給逆變器, 使供電不致中斷, 并用U501 來控制 DC BUS 的輸出電壓, 由CPU進行設定并控制,不需人工調整。CPU通過U501(SG3525)的OFF端控制該直流?直流變換器的工作狀態。當市電正常時,關閉集成控制片SG3525,使斬波器不工作,只有在蓄電池供電時,該斬波器才工作。
圖5 斬波器電路
⑤ 功率因數校正電路
如圖6所示,輸入交流電經CT2,電感L1、L2,整流橋BR02、VM1A、U305、U10組成升壓斬波電路,在電容C320、C332、C334、C338及C313、C321、C333、C335上產生±370V的BUS電壓作為逆變器輸入,經逆變器的轉換,產生正弦交流輸出。與此同時,UC3854將檢測市電電流和市電電壓,對功率元件進行控制,使輸入電流的波形與電壓波形相近,相位相同,以提高輸入功率因數,避免對電網產生諧波干擾。穩定的DC BUS有助于穩定交流輸出電壓,因此要特別注意DC BUS電壓的穩定和準確。本機由CNTL直接根據輸入交流電壓的高低和當前±BUS電壓高低進行控制,不需人工調整DC BUS電壓。
⑥ 逆變器電路
如圖7所示,C320、C332、C334、C338及C313、C321、C333、C335和VM12、VM13及VM5、VM7組成半橋式逆變器,L5、L6、L7及C11、C12組成低通濾波器,在CNTL所產生的PWM信號控制下,經由U2、U3隔離驅動,推動半橋逆變器兩功率管工作,產生正弦波輸出。
圖6 功率因數校正電路
⑦ 輸出電路
如圖8所示,當CPU檢測到逆變器工作正常后,發出INRLY信號,使RL04切換到逆變器輸出,反之,則仍由旁路輸出,逆變器和旁路輸出電壓通過CN17L、CN17N向負載供電,并由CT1和VD61、VD62、VD63、VD64、R71進行負載偵測,將L.C+、L.C-送到CNTL板,供面板顯示及其他保護用。
(2) 控制板電路工作原理
① 輸入CPU的各監測信號電路
圖7 逆變器電路
圖8 輸出電路
(a) 過零產生器電路
市電過零產生器和逆變器過零產生器均采用此電路,如圖9所示。
220V交流市電輸入經R61送至運算放大器U5的反相端,R59、R60設置U5的靜態工作點,組成交流差動放大器,輸入為正弦波,輸出為方波。另由C55和R61組成濾波器,濾掉輸入正弦波的高頻諧波,VD13將電位減少至約340mV,并通過C22濾波使其輸出方波波形更加*。CPU通過對該方波零點的偵測(即通過對兩次上升沿下降沿的偵測)可以確定其相位與頻率,CPU根據所測得的相位來設定逆變器的相位,以達到同相的目的。
圖9 過零產生器電路
(b) 電流峰值保護電路
此電路為典型的比較器電路,如圖10所示。通過(PSDR)送出CT1偵測的負載電流,將其轉換為直流電壓信號,經R82送至U7的同相端,并在反相端設一閾值電平+5V,R84為上拉電阻,將U7的1腳置為高電平;R85為限流電阻,將信號送至U4的4腳。在正常帶載工作時,CT1偵測的負載電流信號為小于5V的直流電壓量,故U7的輸出為一低電平,使U4不致被復位;當UPS超載或在瞬間投入大容量整流性負載或大容量電感性負載時,CT1偵測的直流電壓會高于+5V,從而使U7的輸出為高電平,將U4復位,進而關閉PWM信號,UPS停止工作,此時面板上55%負載燈和FAULT燈會一起亮,蜂鳴器長鳴。
保護點設置為峰值電流∶額定電流=3∶1。
C1k額定輸出電流為4.5A;
C2k額定輸出電流為9.5A;
圖10 電流峰值保護電路
C3k額定輸出電流為13.6A。
(c) 輸出電壓監測電路
逆變輸出及市電電壓監測均采用此電路,如圖11所示。
此電路采用運放進行全波整流,220V交流從INV.L端輸入。在市
電正半周時,經R43、R42、R34分壓,由INV.V輸出至CPU,因U3反相端電壓比同相端電壓高,其輸出為低電平,VD10反向偏置,故U3在正弦波正半周時不起作用;負半周時,同相端電壓高于反相端,U3輸出為高電平。VD10正向偏置,將此高電位輸出給CPU,從而使INV.V為一全波整流脈動波形(市電電壓偵測電路在 PSDR 板上結構與INV.L一樣)。CPU會根據INV.V偵測值來判斷逆變器是否已達到穩定。
圖11 輸出電壓監測電路
(d) 溫度監測電路
如圖12所示。當溫度正常時,+5V通過溫控開關(在PSDR散熱片上)加至R14,R14與GND之間接有C34和熱敏電阻NTC1,因而輸入到CPU的是高電平;當本機溫度過高時,溫控開關斷開,+5V中斷,溫度信號變為低電平。CPU識別此信號后,發出過熱保護報警信號,UPS關機;如果溫控開關失靈,當溫度過高時,NTC1將會隨溫度上升而減小阻值,漸漸將溫度信號拉為低電平,直到CPU識別溫度信號,做出相應保護動作(其中溫控開關的動作溫度為80℃,高電平>3.5V,低電平<1.5V)。
圖12 溫度監測電路
(e) 自動開機及開機消音、自檢電路
此電路包括手動開機、自動開機、開機消音、開機自檢四種功能,如圖13所示。
開機過程
用手觸摸面板上SW?ON開關約1秒,電池電壓從CN1的16腳送到15腳,SWPOWER與SW1接通(SW1與SW-ON為同一信號),此信號分為兩路傳遞:
經VD2到PSDR板的Q8基極,且PSDR的ZD01(12V穩壓管)工作,將SW-ON電壓箝位于12.45V左右,使Q8導通,啟動工作電源產生電路,產生CPU及逆變器工作所需的各種電壓。
經 R15、 R16 分壓約為5.5V電平送入CPU作為SWSTUTS信號(開機命令),命令CPU進行開機,并將此命令狀態存貯于CPU的EPROM中,做自動開機之用。
圖13 自動開機消音、自檢電路
自動開機
當CPU接到SWSTUTS信號后,將此信號狀態存貯于CPU的EPROM中。當機器因電池電壓低等原因關機,若故障消除后,CPU根據存貯的信號狀態自動啟動UPS。
開機消音
在電池供電時,蜂鳴器會根據電池電壓監測值鳴叫,以表示電池容量情況,若再按SW-ON約1秒,SWSTUTS信號第二次送入CPU,CPU接受此信號后,操作蜂鳴器,使之停止鳴叫,若再按SW-ON約1秒,則蜂鳴器又開始鳴叫。
開機自檢
每次工作模式轉換都會對系統進行自檢,表現形式為面板負載指示燈開始時全亮,再逐個熄滅。
圖14 輔助電源監測電路
圖15 基準電源產生電路
(f) 輔助電源監測電路
如圖14所示,此電路給CPU提供工作電源5V,當控制電源12V/5V發生故障時,CPU將被復位或停止工作。此電路采用LM393運放作為比較器,由12V直流電源經R77、R80分壓后得到約6V的電壓,送至U7的第5腳即運放的同相端,與反相端的5V進行比較。正常情況下,運放的輸出經R78上拉電阻箝位為5V,若12V電源因某種原因低于10V或5V電源因某種原因高于5V,則運放的輸出會變為低電平,CPU將停止工作。當CPU*次收到此電路產生的+5號時,處于復位狀態,對系統自檢。
(g) 基準電源產生電路
如圖15所示。該電路的作用是給CPU內的A/D轉換器提供高穩定度的5V直流電源,PSDR的+5V由7805產生,其誤差范圍為2%~4%,而A/D轉換器的5V要求誤差小于1%時才能保證其轉換精度。此電路采用TL431穩壓,12V經R53、R54、R13分壓,設置TL431的R端電位為2.5V,則從VRH端就能得到高穩定度的5V電壓。
(h) 振蕩器電路
由晶振XL1及輔助元件C40、C41、R12組成的振蕩器電路,產生高穩定度的振蕩頻率,其振蕩頻率為6.37MHz,如圖16所示。
圖16 振蕩器電路
② CPU輸出控制及保護電路
(a) I/P繼電器驅動電路
此電路為典型的開關線路,如圖17所示。當CPU監測到有市電輸入, 且控制電源正常時, 會發出一個高電平信號給VM3的門極,使VM3導通,I/P繼電器通電動作。當出現短路錯誤或充電故障時,CPU將VM3的門極置低電平,I/P繼電器信號中斷,I/P繼電器復位,將旁路和逆變器切斷。