武汉银泰蓄电池6GFM-65价格
北京蓝科万佳科技发展有限公司 电话: 刘先生
UPS蓄电池的选择
1蓄电池的选用步骤
依照UPS电源中蓄电池充电回路电压选用蓄电池的额定电压。
如果UPS电源中蓄电池充电回路电压为110V,该值为96V蓄电池组的浮充电压,可选用额定电压12V的蓄电池8节。该蓄电池放电终止电压Ei为85V。
计算蓄电池组的大放电电流Imax。
式中:P为UPS电源的额定视在功率;Cosφ为负载的功率因数;η为逆变器的效率。由放电特性曲线的横轴延时时间要求和纵轴放电终止电压查出放电速率XC。
计算蓄电池组的安时数C1。
C1=Imax/XC(2)
由温度特性曲线的横轴低温度要求和放电速率,在纵轴上查得可用的电池容量百分数Y。
计算终蓄电池组的安时数C2,
CC=C1/Y(3)
2计算示例
(1)已知条件
UPS电源的额定视在功率P为1kVA;
负载的功率因数COSφ为0.8;
逆变器的效率η为0.8;
选用额定电压12V的蓄电池8节,该蓄电池组的放电终止电压Ei为85V。
(2)要求
在UPS电源的使用温度范围(-10℃-40℃)内,UPS电源由蓄电池供电的时间不小于1h的条件下,选择蓄电池额定安时数。
(3)蓄电池额定安时计算
①将以上已知条件带入式(1)求得Imax≤11.76A;
②由放电特性曲线的横轴延时时间要求1h和纵轴放电终了电压85V,查出放电速率XC=0.5C;
③将Imax和XC值带入公式(2),计算蓄电池组的安时数C1=23.52Ah;
④由温度特性曲线的横轴低温度要求-10℃和放电速率0.5C在纵轴查出可用的电池容量百分数Y=50%;
⑤将蓄电池组的安时数C1和可利用的电池容量百分数Y值带入式(3),计算终蓄电池组的安时数C2=47.04Ah;
⑥在上述已知条件和使用要求时,应当选择蓄电池组的额定安时数为50Ah。
由于蓄电池的特性因厂家不同而有差异,具体选用时必须依照厂家提供的说明书进行。
蓄电池的正确使用
1联接
不同容量,不同性能,不同新旧,不同厂家的蓄电池不应联接在一起使用。
联接时,应该使用绝缘性工具,以防意外造成正负短路。
蓄电池与充电器或负载联接时,电路开关要位于断开位置,蓄电池的正应与充电器或负载的正联接,蓄电池的负应与充电器或负载的负联接。
联接用的螺母、螺栓、垫圈与联接线应松紧适度、均匀,应避免螺丝松动和过紧。
2充电
充电分为初充电,正常充电,均衡充电等几种。
初充电。新电池的充电称为初充电,目的在于使电池在装配过程中被氧化的板活性物质还原,增加活性物质含量,提高电池的放电性能。
正常充电。对已经放过电的电池进行充电称为正常充电。
浮充电。电池组与电源并联连接到负载上,当交流电源正常时,它将交流电整流为直流电后,一面给蓄电池充电,一面经逆变将直流电重新转换为交流电为负载供电。当交流电源中断时,蓄电池的直流电立即经逆变转换为交流电给负载供电,以保证供电的连续性。这种蓄电池充电称为浮充电。
均衡充电。电池在使用的过程中,往往会产生比重、容量、电压等不均衡现象。导致电池组输出电压过低,输出电量过小。为此,对电池组进行过充电,使电池组中的每个单电池都处于充足电状态,这一充电过程称为均衡充电。
当电池组浮充电压偏低或电池放电后需要再充电,或电池组容量不足时,需要对电池组进行均衡充电(简称均充),合适的均充电压和均充频率是保证电池命的基础。对VRLA电池平时不建议均充,均充电压与环境温度有关。当电池放电后,特别是深放电后,不管是采用浮充电压还是采用均充电压,均应注意限流,防止充电电流过大损坏电池造成事故。
由于浮充使用和无人值守,要求使用VRLA电池的充电机具有如下功能:自动稳流,恒压限流,高温报警,纹波系数不大于5%,故障报警,浮充/均充自动转换。其中值得注意的是不同纹波系数下浮充电压峰值,25℃电池充电电压过2.40V/只时,将导致电池的水被分解,浮充电压与充电机纹波系数不相匹配时,有可能导致电池腐蚀加快和失水量增加而使电池提早失效。
从蓄电池的工作地位、不完善性、电源的故障统计等诸多方面分析看,蓄电池的技术维护工作都应是重中之重。
(1)主机设备若是出现故障可以进行信道转换、波道转换、系统转换等来保证通信畅通,除非是CPU部分的故障,否则一般不会造成整个系统的瘫痪。而通信主机设备要求直流不间断供电,若在蓄电池单向主机供电时,一旦发生故障,蓄电池提前到达放电终止电压,中断供电,将会造成所有使用该电池组供电的设备全部停止工作,从而出现大面积的通信瘫痪;若交流中断时,UPS电池失效,将会造成所有使用该设备供电的计费系统、计算机系统等停止工作,发电机组启动时,电池失效,机组将无法启动。总之,通信系统的特点决定了蓄电池的维护是技术维护工作中的重中之重。
(2)阀控式密封蓄电池尽管有**的特点,如:在正常情况下无酸雾逸出、可以和主机同屋布放、适合分散供电、车载电源等,但在生产制造、运行维护等方面尚有一些不尽人意的地方。阀控式密封蓄电池有两种:一种是采用细玻璃纤维隔膜的阀控式密封蓄电池(AGM);一种是采用胶体电解液的阀控式密封蓄电池。它们都是利用阴吸收原理使电池得以密封的。所以,在AGM电池的隔膜中必须有10%左右的隔膜空隙,对胶体密封蓄电池而言,灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,硅溶胶的黏度应控制在10左右,使凝胶出现裂缝贯穿于正负板之间。空隙或裂缝是给正板析出的氧气提供到达负的通道。在AGM电池生产中灌注电解液过多则不利于氧气在阴的再化合,灌住电解液过少将会造成蓄电池内阻增大;而在胶体电池生产中,若硅溶胶的黏度过高即加入硅溶液量过大,将会造成凝胶出现裂缝过大,增大电池内阻,反之,则不利于氧气在阴的再化合。因此,阀控式密封蓄电池对生产工艺要求十分严格。阀控式密封蓄电池在使用过程中由于重力作用和无法添加蒸馏水,因而电解液均匀性较差,失水是提前失效的重要因素。所以它对工作环境、温度、浮充电压、充电电压有严格的要求。
电池正采用高锡合金板栅,降低活性物质利用率,使得电池具有较长的浮充寿命。
2、耐过放电能力强
电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺,使得电池具有较强的耐过放电性能,5次短路容量恢复性能达到95%以上。
3、循环能力强
板高温、高湿固化,高的装配压力,特殊的电解液添加剂,延缓正活性物质循环使用过程中活性物质的软化,大大提高电池循环耐久性能。
4、大电流性能高
电池板间距小,高压紧装配工艺,提高电池大电流充放电能力。
5、安全可靠
**技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
6、免维护
由于采用贫液式设计,内部体系产生的气体全部复合还原成水,所以不需要补水操作,实现电池的免维护性。
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