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汤浅蓄电池NPL24-12 汤浅蓄电池彩页
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产品描述

化学类型铅酸蓄电池 电压12 类型储能用蓄电池 品牌汤浅 容量7AH-260AH 用途机房,UPS电源,EPS电源,直流屏电源,基站
影响汤浅蓄电池寿命的环境因素
环境温度
蓄电池正常运行的温度是20~40℃,运行温度是25℃。当温度每升高5℃,蓄电池的使用寿命降低10%,且容易发生热失控。
2)环境湿度
蓄电池的运行湿度应该在5~95%(不结露)之间,环境湿度过高,会在蓄电池表面结露,容易出现短路;环境湿度过低,容易产生静电。
3)灰尘
灰尘过多,容易使蓄电池短路,安全阀堵塞失效。
3.蓄电池失效模式
1)电池失水
阀控式铅酸蓄电池不逸出气体是有条件的,即:电池在存放期间内应无气体逸出;充电电压在2.35V/单体(25℃)以下应无气体逸出;放电期间内应无气体逸出。但当充电电压超过2.35V/单体时就有可能使气体逸出,此时电池体内短时间产生了大量气体来不及被负极吸收,压力超过某个值时,便开始通过单向排气阀排气,排出的气体虽然经过滤酸垫滤掉了酸雾,但毕竟使电池损失了气体(也就是失水),所以阀控式密封铅酸蓄电池充电不能过充电。
2)负极板硫酸化
当阀控式密封铅酸蓄电池的荷电不足时,在电池的正负极栅板上就有PbSO4这一现象称为活性物质的硫酸化,硫酸化使电池的活性物质减少,降低电池的有效容量,也影响电池的气体吸收能力,久之就会使电池失效。
3)正极板腐蚀
由于电池失水,造成电解液比重增高,过强的电解液酸性加剧正极板腐蚀。
4)热失控
热失控是指蓄电池在恒压充电时,充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并逐步损坏蓄电池。从目前蓄电池使用的状况调查来看,热失控是蓄电池失效的主要原因之一。热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓包、漏气,电池容量下降,严重的还会引起极板形变,后失效。浮充电压是蓄电池长期使用的充电电压,是影响电池寿命至关重要的因素。一般情况下,浮充电压定为2.23 ~ 2.25V/单体(25℃)比较合适
汤浅蓄电池NPL24-12
户外型UPS是专门为无线通信系统的户外微蜂窝基站而设计的高性能综合型户外在线式不间断电源系统,具有很高的技术先进性和实用性。有的UPS电源只能在室内使用,不可置于户外。那么UPS电源对使用环境有哪些要求呢?
室外UPS电源需要具备输入电压范围广,输入频率范围广,输出波形纯净、安稳以及稳固等优势,可完全应对恶劣的供电环境。一些知名度不高的UPS不间断电源不能达到室外实用的条件,平常实用的UPS不间断电源都是有温度控制的哦,温度过低或者过高都影响UPS不间断电源的使用寿命。
如果是必须使用在室外的UPS不间断电源,用户必须购买户外的UPS电源产品,因为户外的UPS电源能耐高温,以及防尘、耐潮等优势。不间断电源是重要的电源保障设备,使用的过程中,维护是一个很重要的工作,能够很好的预防机器故障。
一般室外UPS可达到恶劣的温度条件、湿度条件以及空气条件等需求,同时还可达到室外电网的需求。在通讯、广电以及航空等领域的室外型通讯基站有着广泛的运用。众所周知,在行业应用需求细分的下行趋势中,户外UPS不间断电源在任何应用站点的应用都有其共同的需求特征,在小型应用站点中更为明显。
UPS电源的使用环境
1、UPS电源的使用环境应注意通风良好,利于散热,尽量选择在有空调的地方使用,温度20度为好,并保持环境的清洁。
2、UPS输出负载应明确标志,勿使加入无关负载,造成UPS过载或短路。
3、勿带感性负载,如电机、打印机点钞机、日光灯、空调,以免造成损坏。如带感性负载,可根据感性负载大小选择适配负载大小3倍以上大小的工频机。
4、开启UPS负载时,一般遵循先大后小的原则,先推市电,再推UPS主机空开开关,然后再推电池开关。
5、UPS电源很重。应将其放置在结实可靠并足以支撑其重量的方位。不要在尘埃过多或温度和湿度超出规定的地方运用UPS电源。
6、保证UPS电源前后的通风孔保持疏通。
总结:室外UPS满足恶劣的温度条件、湿度条件、空气条件等,同时满足室外电网的要求,正确合理地使用UPS电源是延长机器使用寿合和降低故障率的重要因素。
汤浅蓄电池NPL24-12
汤浅蓄电池寿命和运用环境
蓄电池的寿命有两项权衡指标,一是浮充寿命,即在规范温度和连续浮充状态下,蓄电池能放出的容量不小于额定容量的80%时所运用的年限;二是80%深度循环充放电次数,即满容量电池放掉额定容量的80%后再充溢电,如此可循环运用的次数。通常,工程技术人员仅注重前者,而疏忽了后者。80%深度循环充放电次数代表着蓄电池实践能够运用的次数,在经常停电或市电质量不高的状况下,当蓄电池的实践运用次数曾经追赶规则的循环充放电次数时,虽然实践运用时间还没到达标定的浮充寿命,但蓄电池其实曾经失效,假如不能及时发现则会带来较大的事故隐患。所以,在选择蓄电池时,我们对两项寿命指标都应予以注重,在市电经常中缀的条件下,后者就尤为重要。在选择UPS配套蓄电池时,我们应思索足够的浮充寿命裕量。依据经历,蓄电池的实践运用寿命常常只要标定浮充寿命的50%~80%。这是由于蓄电池实践浮充寿命与定义规范温度、实践环境温度、电池充电电压、运用维护等众多要素有关。当实践环境温度比定义规范环境温度每升高10℃,蓄电池会由于内部化学反响速度增加一倍而招致浮充寿命缩短一半,所以,UPS蓄电池机房应装备空调设备。在定义温度值方面,欧洲规范为20℃,中国、日本、美国等规范为25℃。20℃10年浮充寿命的蓄电池如换算到25℃规范,仅相当于7~8年浮充寿命。
配套汤浅电池的标称浮充寿命应该是用我们希望的蓄电池实践运用寿命除以一个寿命系数后所得的数值。这一寿命系数通常凭经历肯定,蓄电池牢靠性高的可取为0.8,牢靠性低的可取为0.5。
汤浅蓄电池选择的其他问题
1.单个蓄电池电压的选择
VRLA按单节电压分有12V/节、6V/节、4V/节和2V/节等四种不同方式。从经济方面来看,UPS正常工作电压一定,选用的电池单节电压越高,电池组所用的串联电池数量越少,配套电池组的价钱也越廉价。但从平安性方面来看,选用的电池单节电压越低,整个系统越平安。假如12V/节的电池坏了一节,整个蓄电池后备系统就少了12V,UPS主机就有可能开启低压报警功用使整个UPS系统不能正常工作。所以在选用12V/节蓄电池时,多采用多组并联来到达UPS系统请求,万一有一组出问题,还有其他组的电池可运作。
2、蓄电池所能接受的纹波系数
在UPS系统中,蓄电池还起到滤波器的作用,接受UPs输入纹波电压和纹波电流的冲击。假如所选蓄电池接受纹波系数的才能较差,而纹波系数又比拟大,则会使蓄电池过早地失效而惹起不能放电的事故。IEC蓄电池规范规则,VRLA应能接受0.5%的纹波系数,但运用UPS的场所,纹波系数都比拟大,有的以至到达2%,所以应对蓄电池的可接受纹波系数按实践状况提出请求。
3、蓄电池性能均一性
从理论上讲,蓄电池的电压、内阻、寿命等性能应该是分歧的,能够无限多组数地停止并联以到达请求的容量。但在实践消费过程中,由于所用资料纯度、消费工艺、工作人员、消费环境温度等差别,同一条流水线上制造的蓄电池通常在性能上有一定的差别,即便同一品牌同一型号相同消费日期消费的蓄电池,性能也不可能做得完整分歧,这一点能够经过丈量比拟蓄电池的单节开路电压看出来。工程人员通常采用廉价的小容量电池多组并联来到达UPS请求的较大蓄电池容量,假如采用性能均一性较差的电池多组并联,性能差、电压低的电池组就会将性能好的蓄电池组拖垮,招致整套UPS蓄电池系统提早失效。目前性能均一性主要依据蓄电池电压均一性来权衡,国内有多种规范请求,例如YD/T799--1996规范请求为:25℃时整组蓄电池2V单元浮充电压差不大于±50mV,开路电压差不大于±20mV;电力部DL/T637--1997规范请求是:25℃时,如电池系统采用2V/节电池,开路电压的一节与的一节差别不追赶30mV,6V/节电池不追赶40mV,12V/节电池则不追赶60mV。普通蓄电池并联组数不应追赶4组,为避免整套蓄电池系统的提早失效,在选择蓄电池时,应该在性能均一性方面提出请求。当肯定了蓄电池型号之后,在一套UPS系统中请求厂家提供同一批次的蓄电池产品,以减小性能方面的差别。同样道理,不同品牌或者新旧水平不同的蓄电池,由于存在较大的性能差别,倡议不要混合运用。后,要特别指出的是即便选择了恰当的VRLA,也需求停止一些必要的日常维护和管理,防止蓄电池过早失效。
汤浅蓄电池NPL24-12
密封式的汤浅蓄电池出现,主要以阀控式铅酸蓄电池(为主,由于不需加水,所以阀控式铅酸蓄电池从一开始便被称为免维护电池,而生产厂家又承诺该电池的使用寿命为10~20年(少为8年),这样就给国内的技术和维护人员一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理,因而在90年代初国内使用的VRLA电池出现了很多以前未遇到的新问题,例如,电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等。这些现象不单在国内,就是在比我国早采用VRLA电池的国外也同样存在。
在电池中由于电解液比重更大而且浮充电流更大,因而电极腐蚀更为迅速。电极腐蚀也会消耗氧气从而使电池变干,这是VRLA电池特有的故障。电池过度的气体逸出、焊接柱或盖板裂缝、密封不严,后通过容器壁和塑料容器渗出水、氢和氧,这些都会引起电解液渗漏。VRLA电池的故障有些是气体调节阀出现故障引起的,阀打开会导致干涸,也会使空气进入电池,阴极板自我放电,阀阻塞会使盖鼓出和爆炸。VRLA电池的冷却比开口式电池更为重要,如果不充分的话,热失控可能会引起电池熔毁或爆炸。VRLA电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀而断裂的现象也比开口式电池更常发生。这些故障都导致容量损失。这使使用单位不易掌握VRLA电池的耐久性和失效问题。
实践证明,VRLA电池端电压与放电能力无相关性,VRLA电池和电池组在运行过程中,随着使用时间的增加必然会有个别或部分电池因内阻变大,呈退行性老化现象,实践证明,整组电池的容量是以状况差的那一块电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值(初始值)为准,当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90%以下时,电池便进入衰退期,当电池容量下降到原来的80%以下时,电池便进入急剧的衰退状况,衰退期很短,而且蓄电池组都是串连起来,如果有一节发生问题,则整组都将失效,这时电池组已存在极大的事故隐患。
使用单位和管理单位,往往只重视备用电源的设备部分的维护和管理,而忽视电池组的重大作用,殊不知断电的危险很大程度上就潜伏在电池组。整组电池充电的特性是,如电池组内有一个或几个内阻变大的老化电池,其容量必然变小,充电器给电池组充电时,老化电池因容量小,将很快充满。充电器会误以为整组电池已充满而转为浮充状态,以恒定电压和小电流给电池组充电。其余状态良好的电池不可能充满。电池组将以老化电池的容量为标准进行充放电,经多次浮充--放电--均充--放电--浮充的恶性循环,容量不断下降,电池后备时间缩短。
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