详细介绍:
滨力蓄电池授权总代理
滨力UPS蓄电池好坏判别方法
滨力蓄电池的好坏判断有专用的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用
表.下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结,以供参考.
1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出
等。
2、 带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正
常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。
3、 用万能表测量:
A 、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高
于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
B 、 市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明
高于或低于其他电压,判定电池老化。
C、 测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8
小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化
。
D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时
电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,
若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有
值。判定电池老化。
蓄电池的主要性能及其参数如下:
1.容量
蓄电池容量即电池容纳电量的多少,通常以mah或ah作为单位.滨力蓄电池以ah作为容量标准单位,中文称安时。
2.放电速率
放电速率也叫放电率,一般用时率和倍率表示。时率是以放电时间表示的放电速率,即以某电流放电至规定终止电压所经历的时间。
3.终止电压
终止电压是指蓄电池放电时电压降至不宜再继续放电时的最低工作电压。一般在高倍率、低温条件下放电时,终止电压规定的低一些。
4.内阻
电流通过蓄电池时受到多种阻力会使蓄电池的端电压降低,这些阻力总和就称为蓄电池的内阻。蓄电池内阻是一个总和参数,它是活性物质、电解质、隔膜、电极接头等电阻的总和。
5.循环寿命
蓄电池循环寿命即使用周期,指蓄电池在特定的放电条件下,电池容量使用至某一规定值前所经历的充放电次数。
6.能量
蓄电池的能量是指在特定放电条件下,蓄电池所能输出的电能,一般以瓦时(wh)表示,它也表示蓄电池放电的能力。
7.蓄电池功率
蓄电池功率指蓄电池在特定放电条件下,单位时间内所给出电能的大小,主要单位有w和kw。
8.输出效率
光伏发电系统里的蓄电池属于能量储存器,原理是充电时把光伏阵列发出的电能转变为化学能储存起来了,放电时再把化学能转变为电能输出供电器使用。
影响能量输出效率的主要原因是蓄电池的内阻。内阻使充电电压增加、放电电压降低,并且内阻消耗的这部分能量以热的形式释放。
9.滨力蓄电池的自放电
自放电指蓄电池在开路时自动放电的现象。这种现象将直接降低可供输出的能量,产生的主要原因是由于电极在电解液中处于热力学的不稳定性。
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滨力蓄电池使用注意事项:
(1) 蓄电池的使用温度范围如下:在此温度范围以外使用,蓄电池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25℃放电(机器使用时):-15℃~50℃ 充电:0℃~40℃ 保存:-15℃~40℃
(2) 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池,如在发热部附近使用,会成为蓄电池的漏液、发热、等的原因。
(3) 请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里,如果弄湿或浸在水里,蓄电池会被腐蚀,会成为触电和火灾的原因。
(4) 请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池,如在这些场所使用或保存,有时会成为蓄电池漏液、火灾、的原因。
(5) 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池,粉尘多的地方,有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时,请定期进行检查。
“优化”于感性负载的UPS的分析举例
所谓“优化”,只能在特定条件下,对特定参数进行“优化”;对其他条件及参数不但不能一起“优化”,通常还要作出让步或牺牲。
UPS的负载为线性感性负载时,电流为正弦波(或近似),电流的相位滞后于电压,可分解为与电压同相位的有功电流和滞后于电压90°的无功电流(感性电流),其等效电路是,等效电阻负载与等效电感负载相并联。
(1)某种UPS所适应的负载功率因数的优化选择:UPS输出端并联有功率因数补偿电容,电容的电流为超前于电压90°的无功电流(容性电流)。
①优化(优秀)条件为,电容电流完全补偿负载电流中的感性电流分量,也就是等效的L与C处在并联谐振状态,这时UPS的逆变器仅供出负载电流的有功分量,功率因数为1。
②UPS中的逆变器输出的允许电流,也利用这个优化条件,取为负载电流的有功分量,小于负载的总电流,使逆变器的成本降低。
例如:针对功率因数为0.8的线性的感性负载做以上优化设计时,则逆变器输出的允许电流仅为负载电流的80%,减小了20%。降低了成本、减小了功率损耗,是有利的。
(2)功率因数补偿的优化设计,有好的针对性,但适应性下降。以上举例优化的UPS,在阻性负载时能供出的有功功率就小多了,例如:只能输出额定容量53%的有功功率。远远达不到通信用UPS额定有功功率为额定容量70%的低要求,原因是:
①优化在感性负载的逆变器的输出电流允许值已设计得小多了。
②而优化的能补偿感性负载时电感电流分量的电容电流相当大,该电容的电流在纯阻负载时不但用不到它来提高功率因数,反而还成了累赘,也就是电容电流占用了逆变器电流容量中相当大的份额,降低了功率因数,可供给阻性负载的电流就小多了。
可见,相当大的电容电流,优点和缺点有明显的对比。为发挥其优点,这种UPS应该是功率因数范围较窄的专用UPS。若取用更大容量余量的UPS,则可以扩大其应用范围。
此外,在非线性负载时,由于大容量电容能吸收谐波电流,输出电压的波形畸变得到抑制,这是有利的因素。
3.3 感性和阻性负载折中设计的UPS举例
考虑到UPS的负载可能是线性的感性负载,又可能是线性的阻性负载时,可采取两者兼顾的设计方案,就是以上两种举例的折中(协调)。
例如:功率因数补偿电容相应减小,使电容电流只补偿功率因数为0.8的负载电流感性电流分量的1/2(或较小),为UPS额定电流容量的30%(或更小)。此条件下,逆变器输出的允许电流为UPS额定电流容量的85%(或更大)。
当阻性负载时,根据矢量分析(从略),纯理论计算,可输出有功电流80%(或更大),所对应的有功功率也是额定容量的80%(或更大),不会再小。
这种UPS对负载功率因数的适应性比功率因数补偿电容量大的UPS加宽了。可见,参数的选择,可以满足相应的设计要求。
但要注意,在非线性负载时,由于电容量的减小,电容能吸收谐波电流的能力减小,抑制输出电压波形畸变的能力减小,输出电压波形畸变,(失真度)增大,这是不利的因素
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