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对汤浅UPS电池容量进行监测

对汤浅UPS电池容量进行监测
对汤浅UPS电池容量进行监测
汤浅蓄电池在正常情况下处于静态寄存、备用作业状况,为避免用户在彻底不知情的情况下,由于市电供电中断而造成UPS在极短时间内进入“蓄电池电压过低主动关机”的作业状况,然后停止向负载供电。这就要求保护人员不只需求每日依照规则的时间段进行现场巡视外,还需求将蓄电池管理纳入UPS监控体系,UPS实时对电池的状况进行检测,并将电池的相关信息经过网络传送到值班室或控制室以便作业人员了解电池的状况,以保证电池的作业质量。为了提高电池的运用寿命,削减保护作业,降低保护本钱。应树立杰出的电池保护体系,一定要具有:
  1、主动均/浮充转换。即供电正常时对电池进行均恒充电。电池放电后主动对电池进行均恒充电,当电池充溢后,主动转为浮充电。
  2、充电限流。采纳先恒流后恒压的充电方式。充电初期,充电电流较大,UPS依据所装备的蓄电池电池容量,主动将充电电流约束在0.1~0.2C,对蓄电池进行恒流充电,保证汤浅蓄电池充电时安全快速。当蓄电池容量达到80%今后,UPS转为浮充电压对蓄电池进行恒压充电。
  3、后备时间显示及低电压报警。当UPS由于各种原因切换到蓄电池供电时,用户需求及时地了解体系的后备时间,且采纳相应的措施。当蓄电池电压降到低限时,报警告诉用户,然后主动关机以避免蓄电池深度放电。
  4、温度补偿。环境温度变化时,有必要对浮充电压进行校正,校正系数为18mV/℃(标称12V的电池)。为简单计,可以分级校正。
  电池静置时,温度太高,电池的自放电加重。汤浅蓄电池运用条件推荐为20℃~25℃,温度太低,电池放电容量降低,充电接受能力下降。温度太高,反应加重,导致失水,极板腐蚀加重。电池的充电电压经过温度补偿来改变,温度高时,充电电压降低,使电池处于最佳浮充状况。
  因而,保证电池效劳最佳计划是将环境温度控制在20℃~25℃,控制放电次数、放电深度、放电和充电电流以及定时充放电的周期。
  对汤浅UPS电池容量进行监测
  以上经过对阀控式密封铅酸蓄电池在UPS供电体系中的效果、作业原理、装备保护等方面进行进行全面剖析,并结合实际作业经验,提出一些行之有效的办法,协助用户提高蓄电池保护管理水平,愈加清晰了蓄电池在保障UPS供电体系安全运行中的重要效果。
铅酸蓄电池失效可能有多种原因形成的,例如硫化、失水、热失控、活性物质脱落、极板软化等等,接下来将逐个为我们介绍和分析。  
  铅酸蓄电池充放电的进程是电化学反应的进程,放电时,生成硫酸铅,充电时硫酸铅复原为氧化铅。  
  导致铅酸蓄电池充电发热的另一个原因便是硫化,硫化直接导致电池内阻添加,这就进一步形成铅酸汤浅蓄电池充电发热,发热又使氧循环电流上升,所以硫化严重的电池,热失控发生的机率很大。  
  为了添加铅酸蓄电池的容量,现在电动车铅酸蓄电池电池的极板数量遍及采用添加极板方式,这就导致隔板相比照其他电池的隔板薄一些,负极板的硫酸铅结晶长大,充电以后出现少量硫酸铅遗留在隔板中,遗留在隔板中的硫酸铅一旦被复原称为铅,积累多了,铅酸蓄电池电池就会出现微短路,这种现象叫做“铅枝搭桥“。  
  不少铅酸蓄电池在单体测验中,可以获得比较好的结果,但是,对于串连铅酸蓄电池组来说,由于容量差、开路电压差等原始配组差错,充电时电压高的电池会添加失水,电压低的电池会欠充电,放电的时分,电压低的会出现过放电,形成铅酸蓄电池硫化。
电池均衡的基本原理是当电池处于浮充状态时,通过外部均衡模块的控制,对电池进行放电或充电,使每节电池的电压都接近平均电压值,达到整组电池电压均衡的目的。但在实际应用过程中,针对不同的电池,该技术是否能延长电池的寿命或反而损坏电池能?  
  1、一但均衡模块出现故障,电池实际电压为正常的2.25V,但均衡模块检测到为2.0V,这样就会不断的给电池充电,造成电池因过充而损坏。反之,均衡模块检测到为2.4V,就不断的给电池放电,造成电池过放而损坏。  
  2、对于运行了几年的汤浅蓄电池组来说,内阻会出现离散性,内阻较高的电池需要更高的浮冲电压才能将其充满,如果均衡模块将其电压调整到正常的电压,会造成电池长期欠充而损坏。  
  因此,电池均衡会给整个电源系统造成不可预测的安全风险,目前应该弊大于利此技术很多场合不值的采用。
蓄电池的规划和生产工艺决定了蓄电池组的固有可靠性,蓄电池组的运用保护则是保证蓄电池组可靠性根底。通过UPS电源修理工作中的计算可以得出这样的定论:关于后备式UPS电源,由蓄电池引发的毛病超过了总毛病的50%;关于在线式UPS,由于它的电路规划合理,特别是跟着科学技术的发展,大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,而且所装备的后备容量都比较大,因而由电源而引发的毛病很少,相比之下由电池组所引发的毛病上升到60%以上。  
  通过UPS电源修理工作中的计算可以得出这样的定论:关于后备式UPS电源,由蓄电池引发的毛病超过了总毛病的50%;关于在线式UPS,由于它的电路规划合理,特别是跟着科学技术的发展,大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,而且所装备的后备容量都比较大,因而由电源而引发的毛病很少,相比之下由电池组所引发的毛病上升到60%以上。可见,正确运用和保护好汤浅蓄电池是延长蓄电池组寿数、降低UPS电源毛病率的关键因素。  
  “简略地说,蓄电池有三个特色:规模大、造价高、耗费性强。你能做的仅仅想方设法去延长蓄电池的运用寿数,事实上也就增加了数据中心的可用性。这儿介绍数据中心设备经理们拓宽其数据中心UPS汤浅蓄电池运用寿数的四项措施。
 
 

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