恢复充电(recover charge):为下一次放电做准备,对已放电的电池充电使其恢复容量.
3.过充电(over charge):达到完全充电状态之后继续进行的充电.
4.完全放电(full discharge):把蓄电池按规定的放电电流放电至规定的终止电压.
5.额定电压(nominal voltage):表示电池电压时使用的标准电压.一般情况下比初始电压稍低一些的理论值.
6.循环服务方式(cycles service system):以充电后放电作为一个循环来使用的方式.
7.放电电流(maximum discharge current):在不引起变形,外观异常,极柱熔断等情况下蓄电池可以放出的电流.
8.自放电(self discharge):不向外部提供电流,电流容量内部流失减少的现象.
9.额定容量(nominal capacity):在标准规定的温度,放电电流和终止电压条件下,蓄电池完全充电后能提供的由制造厂标明的安时电量.
10.小时率(hour rate):以恒定电流放电至设定的终止电压的时间率,一般以小时作为单位来体现电池的容量.
11.实际容量(actual capacity):蓄电池实际拥有按一定小时率放电的容量,表示为Ah.
12.涓流式连续补充电(trickle charge):为弥补蓄电池的自放电,在脱离负载的状态下,不停地以微小电流充电.
13.浮充充电(floating charge):蓄电池和负载并联接到整流充电器上,由充电器不断的向蓄电池以一定的电压保持充电状态的充电方式,在停电或负载发生变动时,电池能够直接不间断向负载提供电力.
14.定电压充电(constant voltage charge):保持端子间电压恒定的充电方式.
15.定电流充电(constant current charge):用恒定的电流充电的方式.
16.备用式(stand-by use):一直处于充电状态的浮充充电和涓流式连续充电,备应急使用.
17.内阻(internal resistance):蓄电池内部电解液和极群组电阻的总和.
18.放电终止电压(cut-off voltage of discharge):根据放电电流大小和电池类别不同而设定的放电到理论上应停止放电时的端子电压.
19.容量保存性能(capacity conservation performance):蓄电池完全充电后,在一定条件下以开路状态放置一段时间仍然保有的容量.
20.内短路(internal short-circuit):在单个电池内部的极群里,正负极板之间短路的现象.
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、 用万用表测量:
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。
UPS蓄电池存放应注意事项
UPS蓄电池是UPS电源的重要组成部分,如蓄电池采购后未能及时安装,存放时应注意以下事项:
(1) 保管时请注意周围温度不要超过-20℃~+50℃范围。
(2) 保管蓄电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用前请补充电。
(3) 长期保管时,为弥补期间的自放电,请进行补充电。补充电的方法如下表:
保管温度和补充电的间隔
保管温度 补充电间隔 补充电方法(举例)
25℃以下 6个月一次 以0.25CA、2.275V/(单格),定电流定电压充电2~3天。 以0.25CA、2.4V/(单格),定电流定电压充电10~16小时。 以0.1CA定电流充电8~10小时
型号 C2K
方式 在线式
容量 2KVA
备用时间 9.5分钟/21分钟(满载/半载)
转换时间 0毫秒
电池 Panasonic密闭式免加水
电池数量:Windows 9X/2000/NT块
电池过放电保护 InterPower 系列UPS的电池放电截止电压可以根据不同负载容量的大小而定,有效避免了因为电池小电流放电而导致电池过放电损坏
输入电压范围 118--300Vac
输入频率范围 40--60Hz(可调)
输出电压范围 220Vac±2%
输出频率范围 40--60Hz(市电模式)/50Hz±0.2%(当市电频率超出46--54Hz范围时)/50Hz±0.2%(电池模式)
输出电压波形 正弦波
输出插座 2
外观尺寸 405x145x220mm
其它性能 重量:8kg/
音频报警:165V-280V/
通讯界面:RS-232接口+Intelligent Slot
对于阀控式铅酸电池,通常的性能变坏机制有以下几种情况: 1、 热量的积累 开口式铅酸电池在充电时,除了活性物质再生外,还有硫酸电解质中的水逐步电解生成氢气和氧气。当气体从电池盖出气孔通向大气时,每18克水分解产生11.7千卡的热。 而对于阀控式铅酸电池来说,充电时内部产生的氧气流向负极,氧气在负极板处使活性物质海绵状铅氧化,并有效低补充了电解而失去的水。由于氧循环抑制了氢气的析出,而且氧气参与反应又生成水。这样虽然消除了爆炸性的气体混合物的排出问题,但是这种密封式使热扩散减少了一种重要途径,而只能通过电池壳壁的热传导作为放热的途径。因此,阀控铅酸电池的热失控问题成为一个经常遇到的问题。 阀控铅酸电池依赖于电壳壁的热传导来散热,电池安装时良好的通风和较低的室温是很重要的条件。为了进一步降低热失控的危险性,浮充电压通常具体视不同的生产者和不同室温而定。厂家一般都给出电池的浮充电压和温度补偿系数。 2、硫酸化 阀控式比开口式电池更易产生的问题是负极板的硫酸化。这是由于: 1)氧的循环引起的负极板较低的电位; 2)在强酸电解质汇集的电池底部形成的酸的分层,在这种不流...
UPS的可用性不仅仅取决于MTBF,而且还取决于MTTR,只有采用热更换(热插拔)方式,才能使UPS实现不停机更换模块,即不中断供电维修,这样才能真正减小MTTR,提高可用性。要实现UPS的热插拔不停机更换模块技术,必须满足3个条件:一是正常工作UPS模块自动投入电网;二是并联运行的UPS模块之间要实现有功和无功电流的平均分配;三是USP退出并联,特别是在不干扰电网的情况下快速切除故障的USP模块。有了这3个方面的工作,也就解决了USP模块的热插拔(热更换)技术。 通常采用的是N+1(即m=1)冗余并联方式,这种方式已在通信直流电源中得到了成功应用。直流电源的N+1冗余并联运行技术比较简单,只需要使电压的大小和极性相同就可以了,而且还能很方便地用二极管来隔离故障的模块。但是,对于UPS交流电源模块的并联技术要复杂得多,它需要使相序、频率、相位、电压幅值和波形等5个参数相同才能并联。同时对故障模块的隔离也不能用二极管来实现。 USP模块的并联,也不同于同步发电机的并联,后者由于输出阻抗高,靠其本身的下垂特性可以自行均流。同时输出电流大的发电机可以自行降低转速,达到频率和相位的一致。而USP模块不具备这些特性,需要用控制电路来解决...