
直流屏专用欧姆斯蓄电池
直流屏专用欧姆斯蓄电池
在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为欧姆斯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:
荷贝克蓄电池特点:
10年设计寿命 促销热线010-56028192 王森龙 15321212485
吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
3年质保期(参照 Dynasty 质保卡,41-9026)
获专利的低钙合金设计,在工业领域中具有最低的含钙量,最大限度的降低板栅的增长、气体的生成,延长了电池的寿命
每个单格中都装有获得专利及UL认证的阻燃排气阀,使电池更安全且具有更长的寿命
具有一致的再复合设计,热失控保护,防止气体生成及阻燃的特点,符合Bellcore 4228
阻燃的聚丙烯(PP)槽盖,符合UL1778
独有的固定孔的极板涂膏技术,使活性物质在板栅两面均匀填涂,使每个单格的板栅具有一致性,增加了电池的容量,而且保护了极板的一致性
电池槽盖的热封粘结可以杜绝渗漏
使用范围:
技术参数:
1 蓄电池的划分
1. 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. 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。
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。
一方面,即使空调正常,而基站由于停电后,无交流电源,空调也无法制冷,特别在夏天,将使基站室内温度大幅上升,从而影响蓄电池正常工作。这使阀控式密封电池内部失水量加剧,电解液饱和度下降(玻璃纤维棉隔膜内电解液减少)使电池容量降低和电池使用寿命缩短。
另一方面由于室内温度过高,将使蓄电池热失控效应加剧,从而造成蓄电池正极板腐蚀速率加剧、极板变形膨胀、电池外壳鼓胀甚至开裂等,最后导致电池容量快速下降,电池寿命缩短。根据加速寿命试验表明,环境温度升高 10 度,且不对充电电压进行调整,其电池使用寿命将缩短一半。
第四,基站停电后,蓄电池放电至终止电压,未及时进行补充电,也将导致电池容量下降和使用寿命缩短。
由于部分基站地处郊区或偏远山村等地,市电供应状况较差,市电停电的次数多且停电时间较长,往往一旦市电停电后,蓄电池放电至终止电压,市电还未恢复,这样一方面可能造成蓄电池过放电,另一方面电池放电后又不能得到及时补充电,根据相关资料表明,电池放电后如不能及时进行补充电,将使蓄电池容量逐步下降,经过几次循环后,蓄电池使用寿命将明显缩短。
另外一些基站的开关电源输出浮充电压值比设置值和显示值小了 1V 多,造成蓄电池长期处于欠充状态。
尽管,通讯站用蓄电池存在的这些问题,但是我们目前主要通讯运营商的维护制度和维护人员的配备,无法保证及时地发现蓄电池出现的问题,及时地对其维护,及时地将落后电池更换下来,避免掉站事故的发生。蓄电池在线监测系统正是在这样的环境下应运而生的。
蓄电池监测的必要性
从上面的分析,通信电源是通信网络的基础,备用蓄电池又是整个通信电源的最后一道屏障,蓄电池,特别是通信机房的蓄电池引发的事故一旦发生,就会引起巨大损失!因此,各通信运营商为确保通信网络的顺畅运行,纷纷加强了对通信机房蓄电池的维护和测试,同时引进 IEEE1189-2005 严格的维护规程。目前的维护规程主要是靠定期、强制性的核对性放电来监测蓄电池的健康状态和充电状态。但由于维护技术人员的编制限制,维护地点偏僻,分散,检测作业的时间过长的因素影响,整个通讯行业的蓄电池维护工作完成率很低。现在唯一可行的,没有测试盲区的维护技术手段就是采用蓄电池监测系统。蓄电池监测于传统的定期监测相比有一下优势;减少到现场手动测量和检查电瓶所需的人工时间。
通过监测系统提供的数据有计划性地了解电池健康状态,而无须按日历到现场检查,从而节约费用。
通过在线连续电池系统监测,提高了供电的可靠性,可以减少系统停机时间。
在即将失效的电池影响同组其它蓄电池之前便进行替换, 避免了相互影响,从而延长整体电池系统寿命。
掌握哪些电池已到更换时间,从而在电池采购上具有更大主动权,同时减少成批替换的电池的情况出现。
通过减少电源断电几率增加顾客满意度和正常运行时间。
避免因断电而造成的年收入损失。
监测系统鉴别有损坏迹象的电池的能力增强了系统可靠性, 进而增加生产能力。
利用我们的专利阻抗测量技术,在电池开始出现失效状况之初,可靠的趋势数据就将正确显示电池问题。
不用依赖靠测量电压来确定电池状态, 电压测量值无法确切显示电池的好坏及可用性。
电池监测管理系统具有远程监测, 数据采集和趋势分析功能, 可远程监测多套电池系统,提高了管理的效率。
可以预知何时、何地将因电力公司断电时, 电池系统无法提供直流电源供应。
在电源断电期间准确追踪记录电池的实时性能。
UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、
银行不间断系统、电话和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。
型号 标准电压 容量 内阻 外型尺寸(mm) 参考重量
MODEL (V) (Ah) mΩ 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH) (KG)
UD-4-12 12 4 ≤40 91 70 101 108 1.7
UD-7-12 12 7 ≤22 151 65 95 103 2.6
UD-12-12 12 12 ≤17 150 99 98 107 4.2
UD-17-12 12 17 ≤16 180 76 168 168 6
UD-24-12 12 24 ≤8.3 165 126 175 182 8.2
UD-38-12 12 38 ≤7.3 197 166 175 182 12.5
UD-65-12 12 65 ≤6.1 350 166 175 179 20.5
UD-100-12 12 100 ≤4.4 329 172 214 238 30.5
UD-150-12 12 150 ≤3.5 483 170 241 241 43.5
UD-200-12 12 200 ≤3.4 522 240 219 244
蓄电池的种类繁多,划分的方式也不尽相同。如:
按蓄电池极板结构分类:有形成式、涂膏式和管式电池;
按蓄电池盖和结构分类:有开口式、排气式、防酸隔爆式和密封阀控式蓄电池。
按蓄电池维护方式分类:有普通式、少维护式、免维护式蓄电池。
按作用和行业划分主要分为以下几类:
起动型蓄电池:主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和照明;
固定型蓄电池:主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源;
牵引型蓄电池:主要用于各种蓄电池车、****车、铲车等动力电源;
铁路用蓄电池:主要用于铁路内燃机车、电力机车、客车起动、照明之动力;
储能用蓄电池:主要用于风力、太阳能等发电用电能储存。
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