详细介绍:
新能蓄电池规格
新能蓄电池在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而
不加重视。然而有资料表明,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS电源系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:
(1) 新能蓄电池保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
(2) 新能蓄电池定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,蓄电池就不会出现过度放电。
新能蓄电池UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,时间长了就会造成电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2~3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
新能蓄电池
新能蓄电池公司设有3个研发机构,4个生产厂区,32个分公司办事处,有员工1000余名,其中各类专业人才500多名。技术上以国内多所著名高校为依托,致力从事于电子信息、光机电一体化、能源与高效节能、软件四大高新技术领域的自主创新,研发、生产、销售不间断电源(UPS)、逆变电源(INV)、应急电源(EPS)、高压直流电源、电动汽车充电站及管理系统、太阳能光伏并网发电系统、新型阀控密封式免维护铅酸蓄电池、嵌入式多媒体软件、网络安防监控系统等,广泛应用于上层建筑和经济基础的各个领域,覆盖国内和40多个国家与地区市场,阳光蓄电池是广东省20家装备制造业重点企业之一。
4)充电电压由于ups电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电。为延长电池的使用寿命,山特ups的充电器一般采用恒压限流的方式控制,电池充满后即转为浮充状态,每节浮充电压设置为13.7v左右。如果充电电压过高就会使电池过充电,反之会使电池充电不足。充电电压异常,可能是由电池配置错误引起,或因充电器故障造成,因此在安装电池时,一定要注意电池的规格和数量的正确性,不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用劣质充电器,而且安装时要考虑散热问题。
5)放电深度放电深度对电池使用寿命的影响也非常大,电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。虽然山特ups都有电池低电位保护功能,一般单节电池放电至10.5v左右时,ups就会自动关机,但是如果ups处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。
6)定期保养电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等;如果长期不停电,电池会一直处于充电状态这样会使电池的活性变差,因此即使不停电,ups也需要定期进行放电试验以便电池保持活性。
虽然免维护电池在使用时不需要人工进行专门的维护工作,但是在使用时还是有一定的要求,如果使用不当会影响电池的使用寿命。影响电池使用寿命的因素有以下几点:安装、温度、充放电电流、充电电压、放电深度和长期充电等。
1)电池安装电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应正立放置,不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。
2)环境温度环境温度对电池的影响较大,环境温度过高,会使电池过充电产生气体,环境温度过低,则会使电池充电不足,这都会响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25℃左右,山特ups浮充电压值也是按此温度来设定的。
3)充放电电流电池充放电电流一般以c来表示,c的实际值与电池容量有关。举例来讲,如果是100ah的电池:c=100a。松下铅酸免维护电池的理想充电电流为0.1c左右,充电电流决不能大于0.3c。充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命。放电电流一般要求在0.05~3c,ups在正常使用中都能满足此要求,但也要防止意外情况的发生,如电池短路
新能蓄电池:可以看出:对于电解液比重为1.29的电池来说,随着充电限压值的逐步增大,电池循环寿命逐步减小,采用14.2v/只的限压
值充电,循环寿命最长。而对于电解液比重为1.31的电池来说,则是采用14.5v/只限压值充电的电池寿命最长,采用其他两个限压值充电
的电池寿命明显少得多。
2.4 电池解剖分析将进行lv试验的各组电池寿命终止后,各取有代表性的电池一只,解剖分析正负极活性物质含量、负极硫酸铅含量和隔
膜内电解液比重等,并初步确定电池失效原因。具体情况见表5。
对表5中的数据进行分析,并结合表4中的循环寿命数据可以得出结论:对于酸比重为1.29的电池循环寿命终止的原因主要是充电过程中正极
活性物质泥化、正极板栅腐蚀和失水等,充电过程电池失水的同时也提高了电解液比重。而对于酸比重为1.31的电池,现象和趋势基本相同
,只是采用14.2v/只充电时易导致电池充电不足,出现负极硫酸盐化现象。
3 结束语
通过对不同极板厚度、添加不同比重电解液的电池,进行初期容量、国标循环寿命和不同恒流限压充电控制条件下的循环寿命试验,以及对
循环寿命终止电池的解剖分析,得出以下结论:电池极板越厚,电解液比重越低,电池的初期容量相对越低,尤其是大电流放电性能降低得更
加明显,但是电池的循环寿命则明显延长。
对于电解液比重较大的电池,合理选择恒流限压充电的限压值,能够避免电池的负极硫酸盐化和正极泥化,延长电池循环寿命。
新能蓄电池规格
ups在交通行业的应用
1. 当前ups的使用现状
民航是一个特殊的用电系统,有两大重点it用电系统应是万无一失的:机场管理和空中管制。机场中跑道的管理、以高速运行的飞机的全
天候起飞和降落等,都需要精确的调度和安排;飞机是在空中高速运动的载体,空中管制稍有不慎就会机毁人亡。所以这些指挥和调度设
备的用电就不允许有丝毫的差错,因而就对正常用电的可用性提出了很高的要求。
在民航系统,ups是保证可靠供电的必选设备,然而任何ups单机都不能保证有100%的供电可用性。因此,冗余配置成了首选方案。目前不
论是航管楼、雷达站还是信标站,几乎都采用了ups冗余配置方案,使可用性有了很大程度的提高。
2. ups使用中存在的问题
民航既是一个要求供电非常苛刻的系统,也是一个用电量庞大和花费巨大的系统。单就全国几百个机场使用的各种容量的ups而言,就是
一个庞大的数字。换言之,每个机场稍稍节约一点就也是一个庞大的数字。目前这些地方的ups容量配置就有不少是不尽人意的。比如不
少地方比如有些信标站等用电设备的用电量还不足ups单机容量的30%,而且冗余方式还是串联热备份结构,即使有的地方能充分利用容量
,但由于系统的过载能力差,也使整个系统的可靠性不会提得太高。这许是由于当时的条件所限,可在新机场建设中设法修改。
又比如,在某些供应商以‘双总线+sts冗余连接可靠性最高’的所谓“新产品”“新概念”的极力“推荐”下,某些新机场就采用了如图
1(c)两台ups单机加sts冗余方案。
显看出这是双单机冗余方案中可靠性最差的一种。在假设组成系统各单元可靠性都为0.99的情况下,根据可靠性计算得出:(a)系统可靠
性最高(0.9999);(b) 系统可靠性次之(0.9998),不可靠性为(a)系统的2倍;(c) 系统最差(0.9996),不可靠性为(a)系统的4倍,
多花钱还买了个占地面积更大的低可靠性系统。甚至有的地方在单机并联系统中又投资进一步增加了所谓“同步器”的新产品,使不可靠
性超过了 (a)系统的百倍以上。
ups电源-隔离变压器
新能蓄电池代理商作用:
隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制
高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不
足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。
随着电力系统的不断发展,变压器作为电力系统中的关键设备起着日益重要的作用,它的安全运行直接关系到整个电力系统运行的可靠性
. 变压器线圈变形是指线圈在受力后,发生的轴向、幅向尺寸变化、器身位移、线圈扭曲等情况。造成变压器线圈变形的主要原因有二个
:一是变压器运行中难以避免地要受到外部短路故障冲击:二是变压器在运输吊装过程中发生意外碰撞。
功率:
变压器铁心磁通和施加的电压有关。在电流中励磁电流不会随着负载的增加而增加。虽然负载增加铁心不会饱和,将使线圈的电阻损耗增
加,超过额定容量由于线圈产生的热量不能及时的散出,线圈会损坏 假如你用的线圈是由超导材料组成,电流增大不会引起发热,但
变压器内部还有漏磁引起的阻抗,但电流增大,输出电压会下降,电流越大,输出电压越低,所以变压器输出功率不可能是无限的。假如
你又说了,变压器没有阻抗,那么当变压器流过电流时会产生特别大电动力,很容易使变压器线圈损坏,虽然你有了一台功率无限的变压
器但不能用。只能这样说,随着超导材料和铁心材料的发展,相同体积或重量的变压器输出功率会增大,但不是无限大!
为你提供最专业的技术支持与产品服务。 在本系统中单节蓄电池的充电是独立进行的,在每个充电模块完全可以结合每节蓄电池的运行参数及运行状态科学的对每解蓄电池进行充放电,避免了因蓄电池参数不一致引起过充电,欠充电,以及过放电等问题的发生,保证了电池的使用寿命。 其二,在本系统中,每节蓄电池的检测和充电处于同一模块中,有机的结合在一起。一方面电池检测部分可以通过控制充电部分轻易实现电池电压、内阻的检测。另一方面充电部分又可以根据检测单元测得参数(包括单电池内阻、电压、温度、PH值)对电池进行合理的充电。真正实现了按蓄电池充电曲线结合其运行状态进行管理的思路。 其三,我们知道现在小容量高频开关电源的实现是很容易的,对器件和工艺不需要很高的要求。同时也具有很高的可靠性。大家可以对比一下在方案一中以现今普遍采用220V/10A模块比较,其输出功率为最高电压280V*10A=2800W,而在蓄电池容量超过800AH系统中我们还需要采用输出电流为20A的模块,其输出功率更高达5600W,大的输出容量自然对高频器件和制造工艺提出了更高的要求,同时使可靠性降低。 1、 免补水、维护简单 采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。 2、 密封安全、安装简单 电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。 3、 使用寿命长 采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。 4、 高功率放电性能好 采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。 5、 安装使用方便 电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。 1、 免补水、维护简单 采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。 2、 密封安全、安装简单 电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。 3、 使用寿命长 采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。 4、 高功率放电性能好 采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。 5、 安装使用方便 电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。 ⑴ 电话交换机 ⑺ 办公自动化系统 ⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑻ 无线电通讯系统 ⑶ 计算机不间断电源 ⑼ 应急照明 ⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 ⑽ 便携式电器及采矿系统 ⑸ 消防、安全及报警监测 ⑾ 交通及航标信号灯 ⑹ 汽车电池及船用起动 6GFM系列 型号 额定电压 十小时率容量AH 最大外型尺才(长*宽*高) 大约重量 (V) 长 宽 高 Kg 6GFM24 12 24 176 166 128 8.5 6GFM38 12 38 198 166 170 14.5 6GFM50 12 50 264 171 224 19.5 6GFM65 12 65 350 167 185 25.5 6GFM90 12 90 415 175 233 31.5 6GFM100 12 100 415 175 228 32.0 6GFM150 12 150 496 205 241 54.0 6GFM200 12 200 497 260 241 67. 自放电率低: 采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。 5、 适应环境能力强: 可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。 6、 方向性强: 特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。 7、 绿色无污染: 蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。 8、 全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性 采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更优越。 优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。 独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的浮充使用寿命。 添加剂的合理使用。使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。 而腐蚀后产生的致密腐蚀膜虽然可以阻碍腐蚀的深入发展,但也引起电阻增加,充电困难,与正极活性物质粘接能力差等问题,特别是当活性物质中含有大量的β-PbO2时,由于β-PbO2的粘接力较差,造成活性物质的脱落。
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