OTP蓄电池通常电源设备的容量用Kv·A或kW来表示。然而,作为电源的VRLA电池,选用安时(A·h)表示其容量则更为准确,蓄电池容量定义为∫t0tdt,理论上t可以趋于无穷,但实际上当电池放电低于终止电压明仍继续放电,这可能损坏电池,故t值有限制,电池行业中,以小时(h)表示电池的可持续放电时间,觉的有C24、C20、C10、C8、C3、C1等标称容量值。
小电池的标称容量以毫安时(mA·h)计,大电池的标称容量则以安时(A·h)、千安时(kA·h)计,电信工业常取C10、C8等标称容量值。例如,常见的Deka电池12AVR100SH为12V单体,100 A·h容量,即可持续放电10h,电流为10A,共放出安时数为10*10=100 A·h(实际测试中,为使电流值保持恒稳,当电压变化时,应调整外电路负载,以便计量)。
7.蓄电池的理论容量、实际容量、标称容量
理论容量也称计算容量由电池极板所含活性物质的量决定,铅酸蓄电池的电化当量对于Pb,4价为0.517 A·h/g,2价为0.259 A·h/g,对于Pb02,4价为0.488 A·h/g,2价为0.224 A·h/g,根据电化当量与活性物质的量计算出来的容量叫做蓄电池的理论容量。
实际容量是指蓄电池放电时所测得的容量,取决于活性物质的量及利用率,活性物质与铅板相关,但并不等同于铅重量,利用蓄与蓄电池极板的结构形式、放电电流的大小、温度、终止电压、原材料质量及制造工艺、技术和使用方法有关,而且是变化的,当今,已知单块极板容量为100 A·h/2V。
额定容量又称为标称容量,即在制造厂规定的条件下,蓄电池能放出的工作容量,例如,97 A·h电池标称100 A·h,有些厂家的电池则是在使用几个循环之后,实际容量达到或超出标称容量。
蓄电池每充电、放电一次,叫做一次充放电循环,蓄电池在保持输出一定的容量的情况下所能进行的充放电循环次数,叫做蓄电池的使用寿命。
11.放电率
放电率表示蓄电池放电电流大小,分为时间率和电流率,放电时间率指在一定放电枪兵上蓄电池放电至放电终止电压的时间长短,例如在25℃环境下如果蓄电池以电流It放电至放电终止电压的时间为t这一放电过程称为t小时率,放电It称为t小时率放电电流,IEC标准,放电时间率有20、10、5、3、1、0.5小时率及分钟率,放电电流率是为了比较额定容量不同的蓄电池电流大小而设立的,t小时率放电电流以It表示,通常以10小时率电流为标准I10表示。
12.放电终止电压
在25℃环境温度下以一定的放电率放电至能再反复充电使用的电压称为放电终止电压,一般10小时率蓄电池单体放电终止电压为1.8V/Cell,3小时率蓄电池单体放电终止电压为1.8V/Cell,1小时率芳电池单体放电终止电压为1.75V/Cell。
UPS除了稳压、稳频、不问断供电基本功能外,逐步增加了自我控制功能、对外告警功能、集中监控功能、环境检测功能、自动开关机功能、联网功能、电池自动补偿和检测功能、低功率损耗功能、直接并机功能、对线性负载和非线性负载具有同等输出的功能,及并机时功用电池或分用电池的功能等。
1.5应用方面
在原有的商用UPS、变频UPS、工业用UPS的基础上,为适应市场的需要又增加了计算机用UPS、有线电视用UPS、小灵通UPS。所以UPS目前已广泛应用于金融、电信、政府、制造行业、教育和医疗等方面。
2 发展趋势
市场需求促进了UPS性能的不断提高,科技的进步则推动了UPS技术了不断的向前发展,使UPS向高频化、冗余并联化、数字化、可靠化、智能化、绿色化、经济化发展。
2.1市场需求方面
(1)大容量级别的UPS将达到9000台/每年的需要,并以10%以上速度不断增长。小机市场“火爆”,市场潜力巨大。据有关人士估计,UPS电源需求量为:93.8万台/05年,102.5万台/06年,133.4万台/07年,122.3万台/08年。
(2)产品性能/价格比是赢得市场占有率的永恒主题。
(3)企业要走出跨国经营,不仅要创出国际品牌,还要使品牌在跨国经营中“本土化”。
要想在市场上长久发展,除提高性价比外,还要提高服务质量,以适应市场产品深层次竞争的兼并整合状态。
技术方面
(1)高频化:代UPS的功率开关为可控硅,第二代为大功率晶体管或场效应管,第三代为IGBT(绝缘栅双极晶体管)。
大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级,而IGBT功率器件电流容量和速率又比大功率晶体管或场效应管大得多和快的多,使功率变换电路的工作频率高达50kHz。应用新工艺器件,并采用柔性切换技术,来解决由于切换损耗导致的高频限制,实现UPS电源高频化。变换电路频率的提高,使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少,使UPS效率、动态响应特性和控制精度等大为提高。
(2)冗余并联化:在一台电子设备中,我们可以把控制电路集中起来作为一个独立的可插拔的模块,也可以把功率变换部分集中在一个结构中做为一个可热插拔的模块,同样,在一个配置有多种(台)设备的供电系统中,我们也可以把每种(台)设备看做一个模块,在冗余热备份配置的情况下,同样可以做到故障后进行热插拔修复。当代的技术先进的UPS都具备直接并机功能,如果把这样的UPS两台冗余并联起来,并使两台输出的总容量大于等于负载容量的二倍,当其中一台发生故障时,另一台可承担全部负载容量而保持系统继续正常运行,已故障的一台可脱机修复。这无异于把系统的等效平均修复时间降到接近于零,只有两台UPS同时发生故障时,系统才停止运行,而这种几率是很小的。
(3)数字化:数字控制已成为新型UPS控制技术发展的主流,数字控制器具有精度高,抗干扰能力强,易于实现对UPS的检测、故障诊断和隔离,易于实现遥控遥测,实现多台UPS的并联和热插拔,易于实现对蓄电池的监控和管理。采用数字控制技术、数据采集技术、信号处理技术、电源管理技术、网络通信技术、计算机硬件及软件技术来实现的电源实现了人机完美结合。
(4)可靠化:对于使用者来说,要求UPS具有足够的输出能力及可靠性,否则就会影响负载的运行,甚至构成新的故障源。采用先进的工艺封装技术、高度的集成化技术、运用高品质的元器件和原材料,不断提高UPS电源的可靠性和可用性,力争可用性A为0.9999999,也就是说,一年之中允许停机时间≤3s。这些数据才是用户真正需要的结果。
(5)智能化:微处理器在UPS上的应用,过去只在大、中型UPS上采用,但近年来已逐渐向小型、微型UPS方面发展,其带来的结果是UPS的智能化发展,包括控制、检测和通信。UPS逐渐由计算机来进行管理,并且计算机及外设能“自主”应付一些可能预见到的问题,能进行自动管理和调整,如自动关闭宿主计算机的操作系统并关闭其电源,定时开关UPS本身等,并能将有关信号通过网络传递给操作系统或网络管理员,便于进行远程管理。真正的做到计算机集中监控代替人力职守,又计算机的智能化实现人们的“傻瓜操作”。
(6)绿色化:各种用电设备及电源装置产生的谐波电流严重污染电网,随着各种政策法规的出台,对无污染的绿色电源装置的呼声越来越高。UPS除加装高效输入滤波器外,还应在电网输入端采用功率因数校正技术,这样既可消除本身由于整流滤波电路产生的谐波电流,又可补偿输人功率因数。整流器使用IGBT技术,可将输入功率因数提高到接近于一,对电网的污染已降到了近似阻性负载的水平。另外,高频脉宽调制技术、多脉冲整流技术、电磁屏蔽和滤波技术、广义的软开关技术、串并联补偿技术等技术也是实现UPS绿色化的有效途径。
(7)经济化:低成本高性能的高频机也将在一段时间之后成为市场的主流机型。该种机型UPS是在上述未来主流机型基础上省去了输出隔离变压器,大大节省了成本,大约为上述机型的60%,极具市场竞争力。缺点是目前该种技术不够成熟,可靠性较低。但是,随着技术水平的提高,可靠性将会大大增强,相信不久的将来,该种机型将成为未来UPS的新型主流机型。
3 如何选配UPS
一台UPS至少可以使用3年以上。用户在挑选UPS电源时,应根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合自己身业务需求的UPS,而不是或档的。
(1)使用者对UPS的各项指标应有一个全面清晰的了解,这是正确合理选配UPS的必要条件。UPS(确实)是一种含有储能装置(蓄电池)和控制电路,以逆变器为主要组成部分的恒压装置。它的主要作用是当用电设备遇到外部供电系统发生中断或超出要求范围时,能不问断地为用电设备提供稳定、干净、高品质的电源环境。(目前按其设计原理与工作方式可分离线式、在线式和在线互动式三种,)用户应充分了解各类UPS的技术参数、电气性能和适用范围,并根据自身负载的特点合理选配UPS。
(2)在关注性能价格比的同时,首先要关注UPS的输出能力和可靠性、UPS对电网的适应能力、UPS的常规输出性能指标,特别要注意所采购UPS是否能够达到国家已经出台的UPS生产制造规范。
(3)因为电池的采购要占UPS采购成本不小的一部分,电池的运行状况、使用寿命直接影响到UPS功能的发挥,所以要选购具有电池智能化管理技术的UPS。
(4)要选购具有功率因素校正技术、电流谐波抑制技术、电磁兼容设计技术、静音设计技术的UPS。
(5)尽量选用知名企业的UPS产品。因为这些企业不仅具有检测设备齐全、先进、能够保证产品质量的能力,而且还具有服务意识强,能主动为用户提供售前、售中、售后的全程式服务,对用户信息响应速度快的特点。
为确保UPS系统安全可靠的运行,在选用UPS时,还应考虑其防雷击和防浪涌的能力、过载能力、带负载能力、可维护能力、可管理能力等因素。
总之,UPS确实是供电系统的核心设备,如何选择、配置UPS,对用户至关重要,应尽力选择、配置性价比高的UPS,确保自己设备安全、可靠的不间断供电。
OTP蓄电池通常电源设备的容量用Kv·A或kW来表示。然而,作为电源的VRLA电池,选用安时(A·h)表示其容量则更为准确,蓄电池容量定义为∫t0tdt,理论上t可以趋于无穷,但实际上当电池放电低于终止电压明仍继续放电,这可能损坏电池,故t值有限制,电池行业中,以小时(h)表示电池的可持续放电时间,觉的有C24、C20、C10、C8、C3、C1等标称容量值。 小电池的标称容量以毫安时(mA·h)计,大电池的标称容量则以安时(A·h)、千安时(kA·h)计,电信工业常取C10、C8等标称容量值。例如,常见的Deka电池12AVR100SH为12V单体,100 A·h容量,即可持续放电10h,电流为10A,共放出安时数为10*10=100 A·h(实际测试中,为使电流值保持恒稳,当电压变化时,应调整外电路负载,以便计量)。 7.蓄电池的理论容量、实际容量、标称容量 理论容量也称计算容量由电池极板所含活性物质的量决定,铅酸蓄电池的电化当量对于Pb,4价为0.517 A·h/g,2价为0.259 A·h/g,对于Pb02,4价为0.488 A·h/g,2价为0.224 A·h/g,根据电化当量与活性物质的量计算出来的容量叫做蓄电池的理论容量。 实际容量是指蓄电池放电时所测得的容量,取决于活性物质的量及利用率,活...
OTP蓄电池通常电源设备的容量用Kv·A或kW来表示。然而,作为电源的VRLA电池,选用安时(A·h)表示其容量则更为准确,蓄电池容量定义为∫t0tdt,理论上t可以趋于无穷,但实际上当电池放电低于终止电压明仍继续放电,这可能损坏电池,故t值有限制,电池行业中,以小时(h)表示电池的可持续放电时间,觉的有C24、C20、C10、C8、C3、C1等标称容量值。 小电池的标称容量以毫安时(mA·h)计,大电池的标称容量则以安时(A·h)、千安时(kA·h)计,电信工业常取C10、C8等标称容量值。例如,常见的Deka电池12AVR100SH为12V单体,100 A·h容量,即可持续放电10h,电流为10A,共放出安时数为10*10=100 A·h(实际测试中,为使电流值保持恒稳,当电压变化时,应调整外电路负载,以便计量)。 7.蓄电池的理论容量、实际容量、标称容量 理论容量也称计算容量由电池极板所含活性物质的量决定,铅酸蓄电池的电化当量对于Pb,4价为0.517 A·h/g,2价为0.259 A·h/g,对于Pb02,4价为0.488 A·h/g,2价为0.224 A·h/g,根据电化当量与活性物质的量计算出来的容量叫做蓄电池的理论容量。 实际容量是指蓄电池放电时所测得的容量,取决于活性物质的量及利用率,活...