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EAVDA爱维达HQ50I工业级UPS不间断电源5KVA4000W轨道交通煤炭电力
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EAVDA爱维达HQ50I工业级UPS不间断电源5KVA4000W轨道交通煤炭电力

高效节能,可靠,适应性强,操作简单,具有独立风道和冗余风扇设计,具有高效散热及在恶劣环境下起到有效防护的功能。

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产品特性:稳压稳频是否进口:否产地:深圳
品牌:EAVDA爱维达型号:爱维达HQ50I类型:DC/DC电源
输入电压:220输出功率:360调制方式:脉冲调频调宽式
标称容量:5KVA产品认证:CE电源类型:不间断电源
额定容量:5Kva工作频率:50/60Hz工作湿度:0-90%无冷凝
工作温度:0-40°C规格:高频UPS绝缘电阻:25
控制方式:屏幕控制频率范围:50/60Hz适用范围:营业厅消防应急
输出电流:12000输出电压:220输出频率:12000
输入电压范围:220-380输入频率:50/60Hz外型尺寸:见正文
外形尺寸: 见正文参数晶体管连接方式:半桥式加工定制:否
工作效率:***负载调整率:98%电压调整率:***
负载类型:稳定型负载稳压率:96%频率稳压度:95
输出电压精度:100电源名称:不间断电源最小包装数:1
物料编号:9h6fs56d6s3s2f65006s5f9系列:爱维达通讯方式:智能报警
扩展功能:任意扩容保护方式:熔断连接工作环境温度:0-40°C
防护等级:一级重量:6.5-78950备注说明:网络服务器、数据存储设备
价格说明:以客服报价为准一般货期:1-7天运输方式:大件物流小件快递
包装方式:纸箱/托盘/木箱发货地点:济南

EAVDA爱维达HQ50I工业级UPS不间断电源5KVA4000W轨道交通煤炭电力详细介绍

当输入信号为高电平时,反相器I的输出为高电平,在该驱动信号用下出现漏极电流,此时一次绕组W,中感生出星号端为正的反电动势,在变压器二次w3中也感生出相应极性的电势,并通过R1 率MOSFET 的输入电容充电,随着功MOSFET的导通不停地给栅极施以正反馈,了功率MOSFET的开通过程,缩短了开通时当输人信号为低电平时,使功率MOSFET关反相器I输出高电平并使辅助管FETA开通而将功率MOSFET的栅极接地,迫使其输容迅速放电,加速功率MOSFET的关断速由此可见这种电路是一种高速开关电路。

 VDD IT FET FETA 图2-47正反馈型驱动电路窄脉冲自保护驱动电路。如图2-48所

一种具有过载和短路保护功能的窄脉冲驱动电当输入信号1;由低变高时,晶体管VT1导脉冲变压器一次绕组上的电压为电源电压Vc1在电阻R2、R3上取得的分压值。脉冲变压器可以做得很小,故在很短时间内就会饱和,耦合到其二次绕组的电压是一个正向尖脉冲,该尖脉冲使VT2导通,VT2、VT3组成两级正反馈互锁电路,由于互锁作用VT2、VT3将保持导通,因而VT4通使功率MOSFET导通。

EAVDA爱维达HQ50I工业级UPS不间断电源5KVA4000W轨道交通煤炭电力


EAVDA爱维达HQ50I工业级UPS不间断电源5KVA4000W轨道交通煤炭电力

热失控

导致电池因温度过高而损坏的现象。热失控是指恒压充电时,电池的浮充电流与温度发生一种积累性的相互增长作用,从而

(1)热失控的现象

出,甚至有爆炸的可能,热失控发生时主要表现为电池温度过高,严重时会造成电池变形井有臭鸡蛋味的气体押。

(2)热失控的原因

热失控的原因主要有以下几个方面D氨复合反应放热。正极产生的氧气在负极发生的氧复合反应是一个放热反应,该厅应放出的热如果不能释放出去,就会使电池的温度升高电池结构不利于散热。阀控式密封铅蓄电池的结构特点是密封、贫电解液、紧装配和超细玻璃纤维隔膜(隔热材料),都不利于散热。即这种电池不像富液式电池那样,能通过排气、大量的电解液和极板间非紧密的排列来散发掉电池内产生的热量。环境温度高。

环境温度越高越不利于电池散热,而且温度增加会使电池的浮充电法增大,而浮充电流与温度会发生相互增长的作用。所以充电设备应有温度补偿功能,即在汇度升高时调低浮充电压。浮充电压过高。浮充电压设置过高,会使浮充电流增大,导致电池温度升高。

EAVDA爱维达HQ50I工业级UPS不间断电源5KVA4000W轨道交通煤炭电力

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(3)热失控的预防充电设备增设温度补偿和限流功能;严格控制安全阀质量和设计合理的开阀压力,以通过多余气体的排放来散热;合理安装电池,在电池之间留出适当空间;将电池放置于通风良好的房间内,并保持合适的室内温度。

6.2.6早期容量损失

电池的早期容量损失是指因正极板栅中缺乏某些元素或使用方法不当引起电池容量在使用寿命早期就发生容量下降的现象。

(1)早期容量损失的现象

负极正常但正极容量下降;正极板栅或集液体无明显腐蚀;正极活性物质无软化和脱落;充电后正极 PbOz含量正常(PbOz>85%);低倍率放电时仍能给出正常容量;容量衰减速度快(可达5%/循环,慢者也远高于传统正常电池);具有可逆性,即容量可设法恢复。

(2)早期容量损失的原因

正极板栅中缺乏某些元素。为了减小阀控式密封铅蓄电池的自放电,必须采用无锑或低锑的合金(如铅钙合金)作正极板栅的材料,结果导致电池容易发生早期容量损失,专业研究人员普遍认为是合金中缺乏锑造成的。

EAVDA爱维达HQ50I工业级UPS不间断电源5KVA4000W轨道交通煤炭电力

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后来发现在合金中加锡,即使用铅钙锡合金,能减少电池的早期容量损失。所以正极板栅中缺乏某些元素(如Sb或Sn)等会引起早期容量损失。使用方法不当。以下不良的使用方法会引起电池的早期容量损失:a.在循环使用过程中,起始充电电流密度过低;b.浮充时充电电压不够高;C.经常深度过放电;d.充电量经常大于120%电池容量并连续地高速率放电。

(3)早期容量损失的处理

产生早期容量损失的电池的容量是可以恢复的。具体方法为:首先将起始充电电流增加到0.3~0.5C,然后采用小电流补足充电,***将充满电的电池搁置在40~60’C的环境条件下贮存,以小于0.05C的小电流放电到0V。当电池电压达到标称电压一半以后的放电速度会很慢。这样反复几次,电池容量即可恢复。

62.7

负极板栅及汇流排胸蚀松情况下,电池的负极板栅及汇流排不存在腐蚀问题,但在阀控式密封蓄电池中,当或排的合全会逐渐被氧化而形成硫酸铅。如果汇流排焊条合金选择不当或悍接质量不好,汇发生氧复合循环时,电池上部空间充满了氧气,当隔膜中电解液沿极耳上爬至汇流排时,汇该排中会有杂质或缝隙,腐蚀会沿着这些缝隙加深,致使极耳与汇流排断开,使阀挖式密封置电池因负极板腐蚀而失效。

6.2.8引起失效模式的因素由上可见,阀控式密封蓄电池的各种失效模式可能由多种因素引起,包括使用因素、结构因素以及其他失效模式的影响等。

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