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PL12-150 Energy蓄電池PL12-150 12V150AH安防系統(tǒng)檢測(cè)

作者:荀彧 時(shí)間:2022-12-05 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

Energy蓄電池PL12-150 12V150AH安防系統(tǒng)

Energy蓄電池PL12-150 12V150AH安防系統(tǒng)

Battery Energy batteries are designed and tested in Australia at our Fairfield manufacturing facility. Our manufacturing facility is AS/NZS ISO 9001:2000 accredited and this is independently audit annually.

The EnerGEL product range is designed to Australian Standard 4029.2.
The SunGEL product range complies with Australian Standard 4086.1 (1993).

All casings are flame retardant and designed in accordance with:

UL94V-0

閉環(huán)調(diào)節(jié)脈寬調(diào)制(PWM)的逆變電源在各種類型的交流供電系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用,例如:不間斷電源(UPS),電壓調(diào)節(jié)器(AVR),可編程交流電源(PAS)等。在這些系統(tǒng)中,要求能在瞬時(shí)或周期性的負(fù)載變動(dòng)下,輸出低諧波含量的波形。許多研究方案利用瞬時(shí)反饋控制技術(shù),如:瞬時(shí)電壓電流跟蹤法[1]、無(wú)差拍控制法[2][3]、狀態(tài)反饋控制法[4],獲得了較好的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。但是這類方法只能使系統(tǒng)對(duì)于瞬時(shí)的負(fù)載變化有較好的調(diào)節(jié)能力,而對(duì)周期性的負(fù)載變動(dòng)所產(chǎn)生的周期性諧波抑制能力則很差。因此,這類系統(tǒng)對(duì)于非線性負(fù)載,如整流性負(fù)載,其輸出總諧波含量仍然很高。另外,上述幾種瞬時(shí)反饋控制的方法,從自身控制原理上講仍存在不足之處,也妨礙了它們的進(jìn)一步推廣應(yīng)用。其中,瞬時(shí)電壓電流跟蹤法,即所謂兩態(tài)(或三態(tài))滯環(huán)控制(Delta-PWM),電路的開關(guān)頻率較高,且隨精度要求的提高而提高,而且開關(guān)頻率隨其跟隨的輸出幅值變化而變化,諧波成分隨機(jī)分布,輸出頻譜的分析較為困難,也不利于輸出濾波器的設(shè)計(jì)[5]。狀態(tài)反饋控制的設(shè)計(jì)基于系統(tǒng)的精確數(shù)學(xué)模型,并要求狀態(tài)反饋增益進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)以增加系統(tǒng)的魯棒性,而這兩方面的誤差都可能很大,從而降低了系統(tǒng)的性能。至于無(wú)差拍控制,由于其原理是基于電路計(jì)算的方法,因而對(duì)電路中元件參數(shù)的變化非常敏感,這對(duì)于負(fù)載經(jīng)常變動(dòng)的應(yīng)用場(chǎng)合更不適用。雖然有的文獻(xiàn)也提出了改進(jìn)的方案,如添加負(fù)載參數(shù)辨識(shí)器[3],但效果仍然不理想。

PWM逆變電源性能的好壞zui終取決于控制策略的優(yōu)劣。自適應(yīng)控制作為一種現(xiàn)代控制的方法,適用于系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型未知,或者運(yùn)行過(guò)程中會(huì)發(fā)生變化的情況,這無(wú)疑為解決逆變電源因負(fù)載變化而產(chǎn)生波形畸變的問(wèn)題提供了一條思路。筆者正在基于DSP和單片機(jī)196的硬件基礎(chǔ)上對(duì)該種自適應(yīng)逆變電源進(jìn)行深入的研究,它能自動(dòng)地消除由于未知的負(fù)載周期性擾動(dòng)所產(chǎn)生的交流周期畸變,大大提高了電源的品質(zhì)。

2工作原理

見(jiàn)圖1,在該系統(tǒng)中,將逆變橋、LC濾波器及整流性RC負(fù)載的整體作為系統(tǒng)的控制對(duì)象。其中,Ud

BS 6334 FVO requirements.

Battery Energy products have a 20 year design life at 25ºC under float conditions and are tested to achieve many thousands of cycles under cycling conditions such as Solar / RAPS installations.

EnerGEL

Nominal Volts

Ah C/3聽
Capacity to
1.8 Vpc

Ah C/10
Capacity to
1.80 Vpc

Length
(mm)

Width
(mm)

Height
(mm)

Weight
(kg)

4EG70

4

49聽

70

109

184

265

12

4EG100

4

73

98

109

184

265

15

6EG100

6

74

100

184

276

265

28

6EG130

6

97

132

184

276

265

33

6EG160

6

122

164

184

276

265

38

2EG200

2

146

196

187

197

265

18

2EG225

2

170

233

187

197

265

20

4EG225

4

170

229

184

276

265

33

4EG250

4

194

262

184

276

265

38

2EG300

2

219

297

184

197

265

23

2EG350

2

267

360

184

197

265

26

2EG400

2

316

429

184

276

265

33

2EG500

2

365

491

184

276

265

37

2EG550

2

413

556

184

276

265

40

2EG700

2

518

695

145

206

680

52

2EG800

2

592

794

145

206

680

58

2EG900

2

666

893

210

191

680

71

2EG1100

2

814

1092

210

191

680

76

2EG1300

2

962

1290

210

233

680

89

2EG1500

2

1110

1489

210

680

680

111

2EG1600

2

1184

1588

210

275

680

107

12EG100FTG

12

76

103

394

125

286

42

12EG160FTG

12

118

160

544

125

317

63

BE的發(fā)展歷程

1987年,BatteryEnergy公司在悉尼成立,采用澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織(CSIRO)專有的長(zhǎng)壽命膠體電池技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)膠體電池,是3家擁有自主核心技術(shù)、zui早生產(chǎn)膠體電池的公司之一。

1990年,BE的膠體電池量產(chǎn),**在澳大利亞偏遠(yuǎn)的無(wú)人值守工作站批量使用。

1994年,澳大利亞電訊和交通行業(yè)開始批量使用BE的膠體電池。

1995年,澳大利亞電力、礦業(yè)、大量采用BE的膠體電池。

1998年后,BE的膠體電池已廣泛應(yīng)用于澳大利亞太陽(yáng)能、信息網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、公共交通、石油、石化、礦業(yè)、電力、通訊、軍事等系統(tǒng)和重要設(shè)施,膠體電池*達(dá)75%以上,特別是在無(wú)空調(diào)、無(wú)人值守的工作站****使用高、低溫性能俱佳的BE膠體電池。

2004年,BE開始生產(chǎn)AGM電池。

2009年,BE以專有的膠體電池技術(shù)在中國(guó)采用中外合作方式生產(chǎn)膠體電池,產(chǎn)品****外銷東南亞和歐美市場(chǎng)。

現(xiàn)如今的數(shù)據(jù)中心行業(yè)正面臨著必須成倍增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)處理及網(wǎng)絡(luò)容量的需求,這無(wú)疑會(huì)使得數(shù)據(jù)中心的電力能源分配及合作伙伴所提供的對(duì)于電力基礎(chǔ)設(shè)施解決方案的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的保護(hù)遭遇*的巨大挑戰(zhàn),而這其中就包括不間斷電源(UPS)模塊,其必須具備更廣泛的電力可靠性,以防止工具或系統(tǒng)電源發(fā)生異常或故障。這一水平的可靠性不僅是按時(shí)間長(zhǎng)度(幾小時(shí)或幾天)來(lái)計(jì)量的,而且還會(huì)通過(guò)一系列的事件(如,“以多年來(lái)單一事件”測(cè)得)的數(shù)目來(lái)計(jì)量。對(duì)于典型的處理關(guān)鍵任務(wù)的數(shù)據(jù)中心而言,防止并處理故障事件的數(shù)量與其持續(xù)運(yùn)行時(shí)間同樣重要。

而關(guān)鍵任務(wù)電力行業(yè)已經(jīng)以一系列依賴于設(shè)備層和配電冗余的UPS保護(hù)拓?fù)渚蜕鲜鰡?wèn)題進(jìn)行了廣泛的回應(yīng)。這種冗余無(wú)疑提供了關(guān)鍵水平的可靠性、負(fù)載共享和效率,但這一切同時(shí)也是以不斷飛升的資本支出成本(CAPEX)和運(yùn)營(yíng)支出成本(OPEX)為代價(jià)的。

這些冗余拓?fù)?稍后介紹)能夠?yàn)樗募?jí)數(shù)據(jù)中心以較高的水平提供正常運(yùn)行時(shí)間協(xié)會(huì)(Uptime Institute) [1] 所估計(jì)的每年少于一個(gè)事件和每年不到0.8小時(shí)的停機(jī)時(shí)間的可靠性。但這不禁使我們要問(wèn)如下一系列的問(wèn)題:“其成本如何?”和“這是對(duì)怎樣的數(shù)據(jù)中心而言?”或更簡(jiǎn)單地說(shuō)“我們?nèi)绾尾拍苓x擇恰當(dāng)?shù)年P(guān)鍵供電系統(tǒng),以匹配我們的數(shù)據(jù)中心的功能呢?”

合理精簡(jiǎn)冗余和可靠性

隨著數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)日漸變得多樣化,某些領(lǐng)域和應(yīng)用程序?qū)H僅只需要很少的關(guān)鍵電源保護(hù)(例如,正常運(yùn)行時(shí)間協(xié)會(huì)處理云計(jì)算社交媒體或搜索引擎數(shù)據(jù)的一級(jí)數(shù)據(jù)中心);其他的包括有諸如嚴(yán)格*保證正常運(yùn)行時(shí)間,且遵循服務(wù)水平協(xié)議(SLA),需要處理視頻流媒體,電子商務(wù)和金融/股票交易的關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用程序評(píng)級(jí)為III/IV的托管數(shù)據(jù)中心;還有一些屬于中等水平評(píng)級(jí)的數(shù)據(jù)中心應(yīng)用程序,其對(duì)于正常運(yùn)行時(shí)間和可靠性會(huì)根據(jù)需求的不同而有所不同。

上述這些不同的正常運(yùn)行時(shí)間的排名均需要不同級(jí)別的冗余,且必須由UPS系統(tǒng)拓?fù)浣桓秱鬟f。每種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)均可以采用多種不同的配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。*的UPS系統(tǒng)的選擇取決于如下重要因素,包括冗余、負(fù)載功率(千瓦)、故障隔離、負(fù)荷共享、資產(chǎn)利用率、容量擴(kuò)展和總擁有成本(TCO)的CAPEX和OPEX測(cè)量。

N系統(tǒng)拓?fù)?/p>

N系統(tǒng)是zui基本的關(guān)鍵配電拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其中“N”是以千瓦為單位進(jìn)行的負(fù)載能力測(cè)量。這些系統(tǒng)不在并聯(lián)位置安置UPS模塊(或冗余),從而降低了系統(tǒng)的可靠性。

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