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UPS电源蓄电池
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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
UPS电源蓄电池
铅酸汤浅蓄电池的失效是许多因素综合的结果,既决定于极板的内在因素,诸如活性物质的组成。晶型、孔隙率、极板尺寸、板栅材料和结构等,也取决于一系列外在因素,如放电电流密度、电解液浓度和温度、放电深度、维护状况和贮存时间等。这里介绍主要的外部因素。
1、放电深度
放电深度即使用过程中放电到何程度开始停止。100%深度指放出全部容量。铅酸汤浅蓄电池寿命受放电深度影响很大。设计考虑的重点就是深循环使用、浅循环使用还是浮充使用。若把浅循环使用的电池用于深循环使用时,则铅酸蓄电池会很快失效。
因为正极活性物质二氧化铅本身的互相结合不牢,放电时生成硫酸铅,充电时又恢复为二氧化铅,硫酸铅的摩尔体积比氧化铅大,则放电时活性物质体积膨胀。若一摩尔氧化铅转化为一摩尔硫酸铅,体积增加95%。这样反复收缩和膨胀,就使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落。若一摩尔二氧化铅的活性物质只有20%放电,则收缩、膨胀的程度就大大降低,结合力破坏变缓慢,因此,放电深度越深,其循环寿命越短。
2、过充电程度
过充电时有大量气体析出,这时正极板活性物质遭受气体的冲击,这种冲击会促进活性物质脱落;此外,正极板栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀,所以电池过充电时会使应用期限缩短。
3、温度的影响
铅酸汤浅蓄电池寿命随温度升高而延长。在10℃~35℃间,每升高1℃,大约增加5~6个循环,在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上;高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命。
电池寿命在一定温度范围内随温度升高而增加,是因为容量随温度升高而增加。如果放电容量不变,则在温度升高时其放电深度降低,固寿命延长。
4、硫酸浓度的影响
酸密度的增加,虽对正极板容量有利,但电池的自放电增加,板栅的腐蚀也加速,也促使二氧化铅的松散脱落,随着汤浅蓄电池中使用酸密度的增加,循环寿命下降。
5、放电电流密度的影响
随着放电电流密度增加,电池的寿命降低,因为在大电流密度和高酸浓度条件下,促使正极二氧化铅松散脱落。
UPS电源蓄电池
现在有很多地方都会使用到汤浅蓄电池,那么怎样做可以延长汤浅蓄电池的寿命?
定期检查
定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。
汤浅蓄电池在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠汤浅蓄电池内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
重新浮充
汤浅蓄电池停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动汤浅蓄电池以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。
汤浅蓄电池长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。
人们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。
因此建议用户每隔20个月特意地拔掉市电输入,让汤浅蓄电池工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。
减少深度放电
电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。汤浅蓄电池所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当汤浅蓄电池因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。
实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当汤浅蓄电池处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数汤浅蓄电池都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭双登蓄电池。不是迫不得以,一般不要让汤浅蓄电池一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
利用供电高峰充电
对于汤浅蓄电池长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。
注意充电器的选用
汤浅蓄电池用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的汤浅蓄电池时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。
保证电源环境温度
电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。
UPS电源蓄电池
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。
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