UPS 中蓄电池的几个问题的探讨

合集下载

UPS电源使用中应注意的几个问题

UPS电源使用中应注意的几个问题

《河北审计》1998年第2期(总第141期)一般办公自动化设备均配有UPS 电源,以提高供电质量和防止数据丢失。

但UPS 电源故障多,返修率高。

除了市电不稳、某些产品质量不好等原因外,有一部分属于选型不配套及使用方法不当造成的,下面谈谈使用UPS 电源应注意的几个问题。

1、UPS 选型它包括功率计算和波型选择两方面。

(1)功率计算UPS 均以阻性负载为依据(功率因数≥0.8),不宜接大的感性负载(如饱和稳压器、电机等)或大的容性负载(大的打印机等)。

UPS 实际负载能力约等于其标称值的70%(如1KVA 的UPS 实际负载能力为700W)。

有些负载需要较大的启动电流(如打印机的启动电流为正常值的3—5倍左右),使用此类负载时,应按启动电流计算。

经验计算公式:电脑及外部设备总耗电量之和(KW)≤UPS 标称值(KVA)×0.7。

(2)波型选择UPS 电源分为方波输出(后备式)和正弦波输出(在线式)两类。

后备式UPS 电源只能用于电脑设备。

2、UPS 使用注意事项()新购置或长期不用的U S ,在使用前,先充电12小时。

长期存放不用的UPS ,每隔3个月,充电12小时。

若处于高温地区,每隔2个月充电一次。

UPS 不充电就使用,会损坏蓄电池。

(2)供电频率。

U PS 不宜由柴油发电机供电,因其频率经常突变不稳,影响UPS 正常运行,甚至造成损坏。

(3)开机间隔。

打开UPS 后,间隔数秒钟再启动其他用电设备,否则会因UPS 未达到稳定工作状态就加载,损坏电源的零部件。

如一台UPS 接有多台负载设备,则需顺序间隔接通电源,以免负载启动时的大电流冲击,损坏电源的零部件。

3.500W 后备式UPS 电源500W 后备式UPS 电源,输出方波,特别适合单台使用环境的个人电脑。

但这种U PS 电源输出电压不可调,带负载能力差,一般只能带一台286、386或486个人电脑,不能接打印机等启动电流大的外部设备,而且在一些市电电压较低的地区,带一台个人电脑都不能正常工作。

UPS电源的问题与安全隐患

UPS电源的问题与安全隐患

UPS电源的问题与安全隐患统计数据说明,由于我国电网供电质量不稳定,经常出现断电、电压突变、尖峰、浪涌和频率漂移等故障干扰因素。

因此,直接由电网供电的负载,其故障的45﹪以上是由供电电源问题引起的。

而根据统计数据显示,所有UPS电源故障的80﹪是由蓄电池失效或维护不当引起的。

UPS蓄电池维护不当其主要原因在于:1、蓄电池检测技术落后,忽视了新技术的应用,未采用有效先进的实时在线检测手段,UPS蓄电池已成为系统设备供电安全的死角。

目前,UPS电源采用的是蓄电池组端电压巡检,由于蓄电池大多处于浮充状态,这时以端电压来判断蓄电池组状态是不准确的。

2、蓄电池“免维护”的说法,使安全管理意识降低到最低点,也忽视了日常维护和管理。

UPS蓄电池的特性是充放电特性,定期的核容性放电是基本的维护措施,但是现场往往忽略了。

即使是对UPS蓄电池采取了季度定期检查和维护,大多数采用UPS带载放电,但是根本无法了解蓄电池的状态特性,大部分时间蓄电池组仍然处于无人值守无人检查状态。

对于效果或效益不明显的安全措施的重视不足,存在侥幸心理,忽视基础“防火墙”的建设。

3、电网供电质量、电池质量、应用环境温度等因素,以及各种自然灾害或突发事件,都使得UPS蓄电池处于应急状态。

国内电网供电质量一直没有严格的行业标准,电网污染和干扰普遍比较严重,电压浪涌、谐波、频率漂移等,随时考验负载的供电稳定性。

环境温度是影响UPS蓄电池寿命的一个重要因素,UPS蓄电池最佳环境温度是在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。

UPS蓄电池应用场所复杂多样,各个应用现场因情况不同无法形成规范的管理模式。

因此,无论从技术上还是管理上,疏于日常监测和维护的UPS蓄电池组,目前大多数UPS蓄电池存在着重大的安全隐患。

UPS蓄电池组监测与维护的必要性UPS蓄电池之所以存在前面描述的安全隐患,其主要问题在于:由于没有应用先进、有效的检测技术,没有容量和状态特性显示,无法具体知道蓄电池能够持续工作多久,蓄电池何时会突然失效。

ups电池风险告知函

ups电池风险告知函

ups电池风险告知函一、引言近年来,UPS(不间断电源)在我国得到了广泛的应用,它为各类电子设备提供了可靠的电力保障。

然而,UPS电池在使用过程中存在一定的风险,了解这些风险并采取相应的防范措施,对确保设备安全运行至关重要。

二、UPS电池风险的识别1.电池老化:电池老化会导致UPS的续航能力下降,甚至失效。

老化原因包括使用环境恶劣、充电电流过大、放电次数过多等。

2.电池过热:UPS电池在长时间运行过程中,由于内部电阻产生的热量无法及时散发,可能导致电池过热,轻则影响电池性能,重则引发火灾。

3.电池短路:电池在使用过程中,由于内部或外部原因,可能导致正负极直接接触,形成短路。

短路会使电池瞬间输出大电流,引发火灾、爆炸等危险。

4.电池泄漏:电池泄漏通常是由于电池内部压力过大、密封性能下降等原因导致。

泄漏的电解液可能对设备和人体造成腐蚀、触电等危害。

三、UPS电池风险的防范措施1.定期维护:定期对UPS电池进行维护,检查电池外观、连接电缆、电池内部等,确保电池在良好的状态下运行。

2.确保散热:确保UPS电池周围有足够的空间,以便热量能够及时散发。

对于长时间运行的UPS,可配备散热设备,提高散热效果。

3.检查电缆连接:定期检查电池连接电缆的牢固程度和电缆接头的接触情况,避免因电缆问题导致的电池风险。

4.监控电池状态:通过实时监控UPS电池的状态,及时发现电池老化、过热、短路等问题,提前采取措施,降低风险。

四、应对电池风险的紧急处理方法1.火灾应急处理:一旦发生火灾,立即切断电源,使用灭火器扑灭火源,同时疏散人员。

2.短路应急处理:发现电池短路时,立即切断电源,使用绝缘材料隔离短路点,避免触电事故。

3.泄漏应急处理:发现电池泄漏时,立即采取措施停止泄漏,如使用砂土、锯末等吸附泄漏的电解液。

切勿直接触摸泄漏的电解液,以防腐蚀皮肤。

五、总结UPS电池风险的防范和应对措施是保障设备安全运行的关键。

通过对电池进行定期维护、确保散热、检查电缆连接、监控电池状态等,可以降低电池风险。

UPS蓄电池维护现状及解决方案

UPS蓄电池维护现状及解决方案

UPS蓄电池维护现状及解决方案目前,UPS蓄电池维护存在以下问题:1.缺乏定期检查和维护:许多用户忽视了定期检查和维护UPS蓄电池的重要性。

他们往往只有在电力中断时才会注意到蓄电池的问题,这种被动的管理方式容易导致蓄电池的故障和寿命的缩短。

2.蓄电池的使用不当:有些用户在使用UPS蓄电池时不了解如何正确使用,比如过度放电或者过度充电等,这些不当使用容易导致蓄电池的损坏。

3.蓄电池老化:蓄电池的寿命有限,经过一段时间后,蓄电池的性能和容量会逐渐下降,这是无法避免的问题。

如果不能及时更换老化的蓄电池,会导致供电不稳定。

为了解决这些问题,我们可以采取以下措施:1.定期检查和维护:建议用户定期对UPS蓄电池进行检查和维护,包括定期测量蓄电池的电压和电流,清洁蓄电池的外壳等。

这样可以及时发现蓄电池的问题,并采取相应的修复措施。

2.正确使用蓄电池:用户需要了解如何正确使用蓄电池,避免过度放电和过度充电。

另外,用户还应该定期充电和放电蓄电池,以保持蓄电池的正常运行。

3.及时更换老化蓄电池:蓄电池的寿命有限,一旦发现蓄电池老化,应立即更换。

建议用户建立一个定期更换蓄电池的计划,以确保UPS系统的长期稳定运行。

4.使用智能监控系统:智能监控系统可以提供实时的蓄电池状态监测和报警功能。

一旦蓄电池出现异常,系统会及时发出警报,以便用户能够及时采取措施修复。

5.培训用户:提供相关的培训和指导,帮助用户正确使用和维护UPS 蓄电池。

这可以包括使用手册、培训课程等。

综上所述,UPS蓄电池的维护和管理是确保供电可靠性的重要环节。

通过定期检查和维护、正确使用蓄电池、及时更换老化蓄电池、使用智能监控系统以及培训用户等措施,可以提高UPS蓄电池的可靠性和寿命,确保供电的连续性。

ups电池风险告知函

ups电池风险告知函

ups电池风险告知函一、引言近年来,UPS(不间断电源)电池在企业和个人中的应用越来越广泛,为保证设备的正常运行提供了有力保障。

然而,UPS电池在使用过程中存在一定的风险,了解这些风险并采取相应措施至关重要。

二、UPS电池风险的识别1.电池老化:随着使用时间的推移,UPS电池的性能会逐渐下降,表现为电池容量减少、供电时间缩短等。

老化电池可能无法在紧急情况下提供足够的电力,影响设备的正常运行。

2.电池过热:UPS电池在长时间运行或环境温度过高时,可能导致电池过热,从而影响电池寿命和性能。

过热还可能导致电池膨胀、变形,甚至发生火灾。

3.电池短路:电池短路是UPS电池常见的故障之一。

短路时,电池电流过大,可能导致电池损坏、发热、起火等危险。

4.电池泄漏:UPS电池在使用过程中,可能会出现电解液泄漏的现象。

泄漏的电解液对设备和环境具有腐蚀性,可能导致设备损坏和人员伤害。

三、UPS电池风险的预防措施1.定期检查电池状态:通过对电池进行定期检查,可以及时发现电池老化、过热、短路等问题,并采取相应措施进行处理。

2.保持电池环境良好:确保UPS电池所在环境通风、干燥,避免阳光直射,以降低电池过热的风险。

3.遵循电池使用规范:按照电池厂家的说明书正确使用和维护电池,避免超出电池的额定电压、电流和容量。

4.及时更换老化电池:当发现电池老化现象时,应尽快更换新电池,确保UPS系统正常运行。

四、UPS电池使用注意事项1.避免过度依赖UPS电池:UPS电池并非万能,应与其他应急措施相结合,以降低突发事件造成的损失。

2.合理配置电池容量:根据设备的电力需求和预期供电时间,选择合适容量的电池,避免电池过载或浪费。

3.注意电池摆放位置:确保电池摆放稳固,避免电池在搬运或振动过程中损坏。

4.定期进行维护保养:按照电池厂家的建议,定期对UPS电池进行维护保养,以确保电池处于良好状态。

五、总结UPS电池在供电系统中具有重要地位,但同时也存在一定的风险。

UPS电源使用蓄电池常见的故障

UPS电源使用蓄电池常见的故障
-
ups电源包括两部分主机和蓄电池,目前UPS电源分三种技术类型:
1、后备式(VFD),电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道直接向负载供电,此时主机上逆变器不工作,只是在市电停电时,才由蓄电池供电,经逆变器驱动负载。因此它对市电品质基本没有改变。
2、在线互动式(VI),在市电正常的情下,输入输出信号完全相同,当市电输入信号超过一个范围,对电压和电流进行调整后输出,但输出频率不变,没有市电时由电池直流变交流供给设备工作;??式,可以对蓄电池进行选型:
通常,要实现ups电源的电池智能管理需要考虑多个方面,其中最重要的就是智能化的充放电管理和灵活的电池维护管理。电池精确的充放电管理,是延长电池寿命的重要因素,而电池维护操作的方便、灵活,则是保证系统安全、易用的关键。在早期的电信机房中,通常采用将220V交流电源经过整流,为48V电池组充电,由电池组直接给程控交换机供电。随着计算机网络和通信网络在电信机房的应用,需要为其提供高质量的220V的交流电源。由于有现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。但是经过实践证明,这种方法存在着许多弊病。
UPS电源逆变工作了一段时间后,梅兰日兰ups不能启动。
同样是因为电池低电,需要给电池充电。
ups电源蓄电池用了2年左右,UPS不能启动。
根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。
以APC公司的Smart-UPS RT系列为例,它具备智能化的电池诊断和充放电管理功能,拥有电池状态指示灯,可以提供非常直观的状态视图,能够实时显示电池容量和后备时间。它的CellGuard智能电池管理功能可以实现精确的电池充电控制,防止电池的过充或欠充。定期的自动电池充放电管理系统能使电池长期保持极佳的状态,并可以对电池的损坏进行预警。另外其快速智能充电功能FastCharge、电池热补偿和保护功能,可有效地保护负载。

UPS电池常见故障、问题及原因分析

UPS电池常见故障、问题及原因分析

一.过放电 现 象1.2V电池电压低于1.8 V(通常只有0-1.5V)2.12V电池电压低于10V,6V电池电压低于5V造 成 原 因1.浮充电压长期低于说明书要求的范围,电池长年亏电。

2.长期停止充电。

3.循环使用的电池每次补充电不足。

4.按一定的电流放电,放到终止电压后仍继续放电,放电后又不及时充电或充电不足。

5.电池贮存期过长。

责任归属用户使用.维护不当二.过充电现 象1.电池外壳各单格均鼓张,明显变形(电池使用时的轻微鼓胀,变形属正常现象)。

2.电池容量变小(电液趋于干枯)。

3.严重者端极柱基部渗酸。

4.一组电池中电压参差不齐。

造 成 原 因1.浮充电压超过说明书规定值。

2.环境温度高于45℃,但浮充电压未按要求进行缩减(以25℃为标准,环境温度每升1℃,电压降低3mV)。

3.充电机失控或误调充电机,造成充电电流超过规定值,且时间较长。

责任归属用户使用.维护不当三.短路(该故障极少见)现 象1.一组电池中,其他电池电压均正常,只一格电池电压少2V,(如12V电池为10-10.8V,6V电池电压为4-4.3V;2V电池电压电压为0伏)。

2.单格电池经均衡充电,电压仍达不到额定电压2V(如12V电池达不到12V以上;6V电池仍达不到6V以上,2V电池仍达不到2V以上)且短路的一个单格发热严重。

造 成 原 因1.隔板破损或穿透。

2.有铅粒落入电池内部。

责任归属 工厂制造不良,产品可退换。

四.电池渗漏电液现象1.池壳或池盖明显因撞击摔打而破裂。

运输或搬运.安装或其他意外造成的撞击。

2.电池的极柱阀帽渗漏 ,大电流长期充电造成外壳变形,渗漏用户充电问题外观完好情况下极柱.阀帽渗漏制造质量可退换极柱严重扭曲.撞击造成极柱渗漏用户操作不当3.电池壳与盖封合处漏酸热封或粘合壳盖不牢固制造质量可退换五.外观破损极柱断裂或电池外表损伤严重1.接线不当扭断或意外原因撞断极柱及造成电池外观破损用户造成2.运输或搬运造成六.气阀故障1.电池中某单格外壳严重鼓胀甚至造成胀破了外壳。

高频机型UPS的几个“致命弱点”论值得商榷

高频机型UPS的几个“致命弱点”论值得商榷

高频机型UPS的几个“致命弱点”论值得商榷王其英前言/tech/nr.aspx?id=1373目前已进入高频机UPS逐步代替工频机UPS的年代,当然替代的过程并不是一帆风顺。

人们使用了几十年的工频机UPS,已经熟悉了这种电源形式,突然要换机型还不能一下子适应,所以对那些为工频机UPS的赞歌听着比较顺耳,同时对高频机UPS的一些指责也容易接受,就这样一拍即合。

岂不知在一定程度上损害了用户的利益,也有勃于当今的国策。

常常会听到这样的说法:高频机UPS是好东西,但由于我们的系统非常重要,要求供电的可靠性非常高,所以还是用工频机UPS可靠。

言下之意,高频机UPS不可靠。

岂不知可靠性是设计出来的,即一台机器的可靠性如何取决于采用了哪一级可靠性标准。

举一个简单的例子,一个UPS中常用的120⨯120的轴流风机,有十几元一只的,也有上百元一只的,价格差了近10倍,哪一个可靠性高呢?不言而喻,当然是上百元一只的可靠性高。

又如某品牌的9315系列UPS,人称“标王”,意思说每次投标它的价格最高,但运行起来可靠性也最高,被人称为“铁机”——就是不出故障;而同一品牌的同功率PB4000系列就便宜得多,而故障也多。

当然用户对高频机型UPS的这种担心不是没根据,其根据就是来自某些方面的误导宣传。

甚至有的将这些宣传材料上升为“高频机结构UPS的致命弱点”。

虽然问题的提出者只是少数,但影响颇大,在网上粘来粘去,就好像写此文章的人很多,确实影响了不少用户,甚至有些技术人员也受了传染。

为了将这些问题搞清楚,使人们对产品有一个科学的看法,下面就这几个方面进行讨论。

(一)IGBT整流器可靠性偏低持这种看法的“根据”有两个:1. 认为IGBT器件的过载能力不如可控硅(SCR)高为了证明这个论点,有的就举出两种器件过载能力的例子:SCR可过载到10倍额定电流20ms,而IGBT过载到10倍额定电流时只能坚持20μs,就是说过载能力差了1000倍。

影响UPS蓄电池寿命的因素及解决办法

影响UPS蓄电池寿命的因素及解决办法

影响UPS蓄电池寿命的因素及解决办法正常情况下的UPS蓄电池技术要求设计使用寿命为3—5年,但是UPS蓄电池寿命是以电池充放电次数来决定的。

并不以使用时间来决定,过充或充电不足,长时间大电流或小电流放电,温度过高过低,均可以导致电池失效,随着电池充放电次数增加,电池逐渐老化,低于电池标称容量的80%时,即电池寿命终止。

根据本人使用UPS的经验介绍几种影响UPS电池寿命的因素及解决办法。

一、温度对电池寿命影响:UPS电池对温度颇为敏感,环境温度对电池的运行、寿命、放电容量、浮充电压都有影响。

持续过高的环境温度会造成浮充电流加大,内部热量加大,失水过快,最终导致失控,使电池损坏。

按照技术要求环境温度应控制在20度—25度范围内,当温度超过25度时,温度每升高10度电池寿命减少一半。

所以当环境温度在非25度时,温度每升高1度,电池浮充电压应降3Mv.反之低于20度以下时,每低于10度和温度高一样减少使用寿命一半,每降一度电池电压应高3Mv。

电池寿命为3-5年,所以环境温度高于低于20度—25度,使用寿命都会缩短一半。

从以上看出影响电池寿命缩短,过早失效,环境温度才是电池的致命杀手。

解决办法:安装空调设备,严格控制机房环境温度,是机房始终保持在20度度,这样才内保证电池达到真正使用寿命。

25—.二、电池大电流和小电流放电时电池寿命的影响:在相同的放电深度下,电池过度大电流放电,会使电池的内部极板表面硫酸盐融化,形成硫酸铅晶体沉淀堵塞极板隔板微孔,在充电时晶体脱落导致电池内阻增大,电极板转换化使之充电困难。

在相同的放电深度下,电池小电流放电,会使电池过饱和度降低,生成的晶体核少,结晶沉淀速度慢,造成电池极板微孔晶体颗粒堵塞,从而电池更难充电,造成电池长时间亏电缩短了电池使用寿命。

解决办法:UPS在使用中合理配备负载,严格按照UPS电池组设定的额定值,一般功率不宜超过60%,在这个范围内合理调节负载,就会避免小电流和大电流放电时对电池使用寿命的影响。

ups蓄电池放电方案和注意事项

ups蓄电池放电方案和注意事项

ups蓄电池放电方案和注意事项
UPS蓄电池是UPS不可或缺的一部分,它在停电时提供电力,保护设备免受损坏,因此合理的放电方案和注意事项是非常重要的。

下面是一些关于UPS蓄电池放电方案和注意事项的列点内容:放电方案:
1. 定期放电:UPS蓄电池在长期不使用时,应定期放电,以避免电池自放电导致的损坏。

2. 长时间放电:当停电时间较长时,应尽量减少电池的负载,以延长电池使用时间。

3. 短时间放电:当停电时间较短时,可以充分利用电池的能量,将电池放电至20%左右即可。

注意事项:
1. 温度:UPS蓄电池的工作温度一般在20℃~25℃之间,过高或过低的温度都会影响电池寿命。

2. 充电:UPS蓄电池在放电后应及时充电,以避免电池过度放电导致损坏。

3. 保养:UPS蓄电池需要定期检查和保养,如清洁电池端子、检查电池连接线等。

4. 更换:UPS蓄电池的寿命一般在3~5年左右,超过寿命应及时更换电池。

5. 安全:在更换UPS蓄电池时,应关闭UPS电源,避免电击等安全事故的发生。

6. 环保:UPS蓄电池属于危险废物,应按照相关法规进行处理,避免对环境造成污染。

以上是关于UPS蓄电池放电方案和注意事项的列点内容,希望能够对UPS用户有所帮助。

UPS电池常见故障、问题及原因分析

UPS电池常见故障、问题及原因分析

一.过放电现象1.2V电池电压低于1.8 V(通常只有0-1.5V)2.12V电池电压低于10V,6V电池电压低于5V造成原因1.浮充电压长期低于说明书要求的范围,电池长年亏电。

2.长期停止充电。

3.循环使用的电池每次补充电不足。

4.按一定的电流放电,放到终止电压后仍继续放电,放电后又不及时充电或充电不足。

5.电池贮存期过长。

责任归属用户使用.维护不当二.过充电现象1.电池外壳各单格均鼓张,明显变形(电池使用时的轻微鼓胀,变形属正常现象)。

2.电池容量变小(电液趋于干枯)。

3.严重者端极柱基部渗酸。

4.一组电池中电压参差不齐。

造成原因1.浮充电压超过说明书规定值。

2.环境温度高于45℃,但浮充电压未按要求进行缩减(以25℃为标准,环境温度每升1℃,电压降低3mV)。

3.充电机失控或误调充电机,造成充电电流超过规定值,且时间较长。

责任归属用户使用.维护不当三.短路(该故障极少见)现象1.一组电池中,其他电池电压均正常,只一格电池电压少2V,(如12V电池为10-10.8V,6V电池电压为4-4.3V;2V电池电压电压为0伏)。

2.单格电池经均衡充电,电压仍达不到额定电压2V(如12V电池达不到12V以上;6V电池仍达不到6V以上,2V电池仍达不到2V以上)且短路的一个单格发热严重。

造成原因1.隔板破损或穿透。

2.有铅粒落入电池内部。

责任归属工厂制造不良,产品可退换。

四.电池渗漏电液现象1.池壳或池盖明显因撞击摔打而破裂。

运输或搬运.安装或其他意外造成的撞击。

2.电池的极柱阀帽渗漏,大电流长期充电造成外壳变形,渗漏用户充电问题外观完好情况下极柱.阀帽渗漏制造质量可退换极柱严重扭曲.撞击造成极柱渗漏用户操作不当3.电池壳与盖封合处漏酸热封或粘合壳盖不牢固制造质量可退换五.外观破损极柱断裂或电池外表损伤严重1.接线不当扭断或意外原因撞断极柱及造成电池外观破损用户造成2.运输或搬运造成六.气阀故障1.电池中某单格外壳严重鼓胀甚至造成胀破了外壳。

UPS电源蓄电池维护职业危害范本

UPS电源蓄电池维护职业危害范本

UPS电源蓄电池维护职业危害范本UPS(不间断电源)电源蓄电池维护过程中存在一些职业危害,需要特别注意和预防。

以下是一个关于UPS电源蓄电池维护职业危害的范例,包括常见的危害因素和相应的预防措施。

一、环境危害:1. 电池酸液溢出:由于未经妥善维护或操作不当,电池酸液溢出会导致腐蚀、灼伤等危害。

预防措施:- 在维护过程中需佩戴防护手套、安全镜等个人防护装备。

- 确保维护区域通风良好,及时清理酸液溢出物。

- 在密闭环境下进行维护时,使用酸气检测器进行监测。

2. 噪声:UPS电源蓄电池维护过程中产生的噪声可能对工作人员的听力造成严重危害。

预防措施:- 在维护区域佩戴合适的耳塞、耳罩等防护设备。

- 尽量采取隔离措施,减少噪音传播。

二、电器安全:1. 电击:UPS电源蓄电池维护过程中,操作人员接触到电路或电源线可能引发电击事故。

预防措施:- 在维护过程中,确保电源已经切断并采取相关安全措施。

- 佩戴绝缘手套,使用绝缘工具,确保个人安全。

2. 短路:错误的电池维护操作可能导致电池短路,产生火灾、爆炸等危险。

预防措施:- 严格按照UPS电源蓄电池维护指南进行操作,避免电池终端短路。

- 在维护过程中不使用金属工具接触电池终端。

三、化学品危害:1. 酸液蒸气:UPS电源蓄电池中含有硫酸等酸液,其蒸气具有刺激性和腐蚀性。

预防措施:- 在维护过程中保持通风良好,避免酸液蒸气积聚。

- 使用防护手套、面罩等个人防护装备,避免接触酸液蒸气。

2. 电池废料处理:UPS电源蓄电池在到期或报废后需要进行合理处理,因为电池废料中含有有毒有害物质。

预防措施:- 严格按照当地法规和政策要求进行电池废料处理。

- 将电池废料交给专业的废物处理机构进行处理。

四、其他职业危害:1. 劳动强度:UPS电源蓄电池维护工作需要长时间站立、弯腰、抬举物品,容易导致肌肉劳损等问题。

预防措施:- 合理安排工作时间和休息时间,避免长时间疲劳作业。

- 使用合适的工具和设备,减轻体力劳动强度。

UPS及蓄电池的故障诊断与处理(六)蓄电池的故障分析(下)

UPS及蓄电池的故障诊断与处理(六)蓄电池的故障分析(下)
高 , 气 量 大 , 会 产 生 热 失控 。如 果 蓄 电池 组 中 析 都
() 2氧复合反应 是在 负极上进行 的, 因而负极
的温 度 最 高 。再 者 , 柱 和板 栅 是 金 属 , 热 的 良 极 是 导 体 , 对蓄 电池 温 度升 高 的敏感 性 肯定 比外壳 要 它 强, 因此 充 电时要 不 断 监 测 负极 柱 温 度 , 其 是 夏 尤
对 热失 控 的 问题 必 须 引起 高度 的重 视 。虽 然 蓄 电池 本 身在 不断 放 热并 且散 热 困难 , 只要 采取 但 适 当措 施 并认 真进 行 维护 , 失控 是 可 以防止 的 。 热 预 防蓄 电池 热失控 的措 施有 : () 选择 和及 时调 整浮 充 电压 ; 1正确
尤 其是 在 均衡 充 电或 补充 充 电时 , 由于 充 电电压 提 高 了 , 氧量就 会 增大 , 蓄 电池 内部压 力 增大 , 析 使 一
1 蓄 电池失水故 障分析 2
2 b O2 2 b +Q1 P +  ̄ P O Ql2 9 2 J mo = 1 .k / l
P O+H, O4- S +H2 b S - Pb O4 , O+Q2
() 格控 制 安 全 阀质量 , 免 失 灵 , 4严 避 保证 蓄 电 池 内部气 体正常 排 出 。 为 了改 善 胶体蓄 电池 的热失控 , 目前研 发生 产
的 “ 半胶体蓄 电池” , 就是在灌酸 的后期 , 在蓄 电 池上面再增加胶体 。这样 , 相当于给普通 的AG M 隔板蓄电池增加一层弹性的气密隔离 , 增加隔板之
间 的气体 压 力 , 改善 氧循 环 。 同时 比胶体 蓄 电池 的 局部 压 力小 , 均压 力 不小 。这 样就 克服 了局部 高 平 气压 , 缓解 了氧 循 环 产生 局 部 高 热 。其 结 果 是 : 氧

UPS常见故障现象原因分析

UPS常见故障现象原因分析

UPS常见故障现象原因分析本文列举了一些会造成UPS出现故障现象的因素以及简单处理方法:在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。

如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。

下面我们详细列出这些影响UPS运行的因素:蓄电池。

据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。

所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。

由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:1. UPS不能启动。

因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS 就不能启动。

下面还有几种类似的情况:第一种情况:新安装的UPS不能启动。

如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。

如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。

由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。

这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。

充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。

第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。

同样是因为电池低电,需要给电池充电。

第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。

根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。

第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。

这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。

UPS电源常见故障分析及维修技巧

UPS电源常见故障分析及维修技巧

UPS电源常见故障分析及维修技巧UPS(Uninterruptible Power Supply)电源是一种以蓄电池为主要电力储备的电源设备,用于保障设备在市电电源中断或异常时,能够继续供电,防止数据丢失或设备损坏。

然而,UPS电源也不是绝对没有故障的,常见的故障包括电池故障、逆变电路故障以及输出故障。

本文将对这些故障进行分析,并介绍相应的维修技巧。

1.电池故障:电池是UPS电源的核心组成部分,如果电池出现故障,整个UPS电源的供电能力将大大降低。

常见的电池故障包括电池老化、电池损坏或者电池格栅腐蚀等。

在检测电池故障时,可以通过测量电池的电压、电流和内阻来判断电池的健康状况。

如果发现电池故障,需要及时更换电池,并确保新电池与UPS电源的参数相匹配。

此外,定期对电池进行维护,及时清洁电池端子以及定期检查电池的运行状态,可以延长电池的使用寿命。

2.逆变电路故障:UPS电源的逆变电路是将直流电能转换为交流电能的重要部分。

如果逆变电路出现故障,将无法正常输出交流电能。

常见的逆变电路故障包括逆变器损坏、保护电路故障或者输出电压异常等。

在维修逆变电路时,可以通过检查逆变电路的元器件和连接线路来判断故障原因。

对于损坏的逆变器,需要及时更换或修理,并确保新逆变器的参数与原逆变器相匹配。

在平时的使用中,要定期对逆变电路进行维护,检查电路连接是否松动,清除积灰等。

3.输出故障:UPS电源的输出故障主要包括输出电压异常、输出负载过载或者输出短路等。

输出电压异常通常是由于逆变电路故障引起的,可以通过检查逆变电路的连接线路来判断故障原因,并及时修理或更换逆变电路。

输出负载过载或者输出短路通常是由于连接的负载设备功率超过UPS电源的额定功率或者连接线路出现短路引起的,在遇到这种故障时,需要及时减少负载或者排除短路故障。

维修UPS电源时,需要注意的几个技巧:1.安全第一:在维修UPS电源时,要确保切断电源以及充电电路中的电源,避免触电事故的发生。

UPS电源蓄电池维护职业危害范文

UPS电源蓄电池维护职业危害范文

UPS电源蓄电池维护职业危害范文UPS电源蓄电池维护是一项重要的职业,但却存在着一些潜在的危害。

本文将从多个角度探讨UPS电源蓄电池维护的职业危害,并提出相应的安全建议。

首先,蓄电池维护过程中可能会涉及到有害物质的处理。

蓄电池里的电解液主要是硫酸,这种酸性物质对人体有很强的腐蚀性。

接触到皮肤或眼睛可能导致烧伤或瞬间失明的情况。

因此,在蓄电池维护过程中,我们必须采取必要的防护措施,如佩戴防护手套、护目镜等,避免与电解液直接接触。

其次,蓄电池维护可能伴随着电击的危险。

UPS电源蓄电池的额定电压通常在12V至300V之间,不小心触碰带电部分可能导致电击事故的发生。

因此,在维护过程中,我们应该确保工作区域有良好的接地,并注意不要同时接触两个不同电压的蓄电池。

此外,蓄电池维护过程中可能会产生可燃气体。

在充电和放电过程中,蓄电池会释放氢气和氧气。

这种气体是易燃的,一旦积累到一定程度,就可能引发爆炸。

因此,在蓄电池维护过程中,我们应该保持通风良好的工作环境,并注意避免产生火花和明火。

此外,蓄电池维护过程中可能会导致头痛、眩晕等身体不适。

这是因为在维护过程中,蓄电池会释放出硫化氢等有害气体。

长时间接触这些气体会对人体健康造成损害。

因此,在维护过程中,我们应该保持室内环境的通风,并定期进行休息,以确保身体得到充分的休息。

综上所述,UPS电源蓄电池维护职业存在一定的危害。

为了保障职业健康和安全,我们应该做好以下几点安全防范措施:首先,必须穿戴好相应的防护装备,如防护手套、护目镜等,避免与电解液直接接触,防止腐蚀性伤害的发生。

其次,确保工作区域的良好接地,避免电击事故的发生。

同时,避免同时接触两个不同电压的蓄电池,减少电击的风险。

再者,保持工作环境通风良好,减少可燃气体的积聚,避免爆炸事故的发生。

此外,应严禁在维护过程中产生火花和明火。

最后,保持室内环境的通风,并定期休息,避免长时间接触有害气体造成身体不适。

通过以上安全措施的实施,我们可以最大程度地降低UPS电源蓄电池维护的职业危害,保障维护人员的职业健康和安全。

UPS电源在使用过程中应注意的几个问题

UPS电源在使用过程中应注意的几个问题
方式 。
时机 。引发过量 充电现象的主要因素就是市 电供 电心 压太高 , 样很容易导致 UP 内部的参数发 生错误 , 这 S 可 能 会 使 UP 电池 的极 板 发 生 变 形 , 有可 能 使 电池组 的 S 也 内部 电 阻 变 大 , 者 使 池 充 电 容 量 降 低 , 而 导 致 UP 或 从 S 发 生 损 坏 ; 反 , 果 充 电过 程 中 , 电或 市 电 电压 太 相 如 停 低, S UP 电池组也很容 易出现 充 电不足 的现 象 , 种现 这 象会缩短 电池使用寿命 。为了避免这些现象, 应该选择 条 供 电稳 定 的市 电线 路 为 UP 提 供 动 力 , 且 确 保 市 S 而 电线 路 专 线 专 用 : 充 电时 还 应 该 避 开 用 电高 峰 期 。当 在 然 除 了要 注 意 充 电时 间 外 , 要 注 意 电池 组 对 电压 和 电 也 流 的 要 求 , 保 市 电 电压 或 市 电 电流 与 电池 组 允 许 通过 确 的额 定 电压 或 电流 保 持 一 致 。 同时 , 免 不 同 型 号 、 避 不 同厂 家 的 电池 , 现 混 用现 象 。如 果 市 电供 应 稳 定 可靠 出 停 电次 数 极 少 且 时 间极 短 时 , S 源应 定 期 切 换 为 蓄 UP 电 电 池 供 电 , 保 证 蓄 电池 正 常 放 电 , 免 蓄 电 池长 期 只 以 避 充不 放而使其 内阻 增大而损坏或影响其 寿命 。蓄电池 放 电完 毕 要及 时进 行 充 电 。 6 严格把握UP 电源 的放电周期 、 S 在 频 繁 的 使 用过 程 中 , S UP 电池 组 里 面 的 铅 蓄 电 池 , 须 要 定 期 对 它 进 行 充放 电 , 能 让 它 一 直 处 于 高 必 才 效 工 作 之 中 。如 果 每 月 都 能 对 UP 电源 充 放 一次 电 , S 那 么使 用寿 命 就 会 延 长 。 当然 , UP 的 电池 进 行 放 电 也 对 S 是要讲科学的 。必须避免电池的深度放电 , 因为放电过 量 , 致 电 池 使 用 次 数 会 减 少 : 管 现 在 许 多 品牌 UP 导 尽 S 电池 , 内置 了放 电保护措 施 , 过UP 不带 负载放 电或 不 S 带 少 量 负 载 放 电 时 , 容 易 出现 深 度 放 电 现 象 。 一旦 也 UP 内部 的 电池 遭 到 深 度 放 电时 , 新 充足 电量 可 能需 S 重 要 1d  ̄ 左 右 。如 果 不 经 常 停 电 , 个 月 要 对 uP 进行 2 x, - J - 每 s 次 浅 放 电处 理 , 三 个 门要 进 行一 次 中 度 放 电处 理 , 每 无 论 停 电 与 否 每 九 个 月要 做 一 次 深 度 放 电 。要 注 意 的 是在uP 有效运转 工作时间超过 两年 后放 电程度 要相 s 应 减 少 一 些 。uP 电源 在 连 续 工 作 半 年 后 就 要 对 电池 s 进 行 特 别 保 养 。做 法 是 定 期 ( 般 是 4 / 月 ) 查 电 一 ~6i 检 , - 池组 中的各 电池的端 电压 , 当发现个别 电池的端电压差 在05 .v以上 时 就 有 必 要 对 端 电压 低 的 电 池进 行 单 独补 充充 电 , 要在 今后的保养 中对该 电池进 行特别关注 , 并 连 续 发 现 该 电池 电 压 异 常后 就 要 进 行 特 别维 护 了 , 一般 使 用 均 衡 的 恒 压 限 流 充 电 , 若 不 行 , 必 须 更 换 新 电 如 就 池 。要 注 意 的 是 所 有 电 池组 中 电池 要 一 次 全 部更 新 , 不

UPS电池常见故障、问题及原因分析

UPS电池常见故障、问题及原因分析

一.过放电现象1.2V电池电压低于1.8 V(通常只有0-1.5V)2.12V电池电压低于10V,6V电池电压低于5V造成原因1.浮充电压长期低于说明书要求的范围,电池长年亏电。

2.长期停止充电。

3.循环使用的电池每次补充电不足。

4.按一定的电流放电,放到终止电压后仍继续放电,放电后又不及时充电或充电不足。

5.电池贮存期过长。

责任归属用户使用.维护不当二.过充电现象1.电池外壳各单格均鼓张,明显变形(电池使用时的轻微鼓胀,变形属正常现象)。

2.电池容量变小(电液趋于干枯)。

3.严重者端极柱基部渗酸。

4.一组电池中电压参差不齐。

造成原因1.浮充电压超过说明书规定值。

2.环境温度高于45℃,但浮充电压未按要求进行缩减(以25℃为标准,环境温度每升1℃,电压降低3mV)。

3.充电机失控或误调充电机,造成充电电流超过规定值,且时间较长。

责任归属用户使用.维护不当三.短路(该故障极少见)现象1.一组电池中,其他电池电压均正常,只一格电池电压少2V,(如12V电池为10-10.8V,6V电池电压为4-4.3V;2V电池电压电压为0伏)。

2.单格电池经均衡充电,电压仍达不到额定电压2V(如12V电池达不到12V以上;6V电池仍达不到6V以上,2V电池仍达不到2V以上)且短路的一个单格发热严重。

造成原因1.隔板破损或穿透。

2.有铅粒落入电池内部。

责任归属工厂制造不良,产品可退换。

四.电池渗漏电液现象1.池壳或池盖明显因撞击摔打而破裂。

运输或搬运.安装或其他意外造成的撞击。

2.电池的极柱阀帽渗漏,大电流长期充电造成外壳变形,渗漏用户充电问题外观完好情况下极柱.阀帽渗漏制造质量可退换极柱严重扭曲.撞击造成极柱渗漏用户操作不当3.电池壳与盖封合处漏酸热封或粘合壳盖不牢固制造质量可退换五.外观破损极柱断裂或电池外表损伤严重1.接线不当扭断或意外原因撞断极柱及造成电池外观破损用户造成2.运输或搬运造成六.气阀故障1.电池中某单格外壳严重鼓胀甚至造成胀破了外壳。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

UPS 中蓄电池的几个问题的探讨作者:谢凤华1 引言目前UPS已经广泛使用在各个经济领域,在通信、电子商务、金融、医疗、石化、工业自动化等领域起到重要的作用,不仅是保护 UPS所带的负载本身,更重要是保护负载所生产出来的产品,如电脑中的数据。

蓄电池作为UPS中的重要组成部分,对于标准时间机器,一般约占UPS电源总成本的1/4,对于长时间UPS电源而言,蓄电池的成本可能超过UPS电源主机的成本。

由于蓄电池本身或者电池管理上的原因,目前有许多UPS电源故障是由蓄电池引起(1/3)。

因此有必要加强对蓄电池特性的了解,正确选配和使用蓄电池,尽可能地延长蓄电池的使用寿命。

同时如何管理蓄电池成为各个UPS厂家重点研究的问题。

2 蓄电池的特性2.1 铅酸蓄电池的工作原理UPS中蓄电池大多采用铅酸蓄电池(下同),蓄电池是一种将化学能和电能相互转化的装置,蓄电池需先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能储存起来,蓄电池阳极的活性物质是二氧化铅(PbO2)阴极的活性物质是是铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4).其化学反应式电池是由单个的“原电池”组成,每个原电池的电压大约是2V,一个12V 的电池由6个原电池组成。

2.2 免维护封密式免维护铅酸蓄电池,具有敞口式铅酸蓄电池所有的优点,所谓免维护,是相对敞口式电池需要经常加水而言的。

整个蓄电池是全封闭的(电池的氧化还原反应均在密闭的外壳内部循环进行),因此免维电池没有“有害气体”溢出。

不需进行加水等日常的运行维护。

可以安装在主机房,适合无人之手值守机房。

2.3 电池容量与放电率的关系蓄电池的容量是指它的蓄电能力。

它是以充足了电的蓄电池,放电至规定的终止电压的电量。

标准YD/T799-2002 规定2V、6V、 12V密封蓄电池的额定容量均为标准温度下(25℃)10小时放电率(I=0.1C10A)的容量。

该标准明确指出6V、12V蓄电池的容量以10h放电率为基准。

但是老的行业惯例并且目前绝大部分厂家为:对于2V电池,是以10小时放电率(I=0.1C10A)来定义容量,而对于6V和12V电池,则以 20小时放电率(I=0.05C20A)的容量。

放电率与容量的关系:蓄电池放出的容量随放电电流的增大而减少。

高放电过程是极板表面的有效物质发生强制性的变化,生成的硫酸铅很容易堵塞极板上的小孔,极板深层的有效物质就没有参加化学反应。

这样蓄电池的内阻增大,电压下降就快,使电池不能放出全部的容量。

10h放电率放出容量为100%,20h放电率放出容量为105%,而3h放电率放出容量为75%,1h放电率放出容量为52%。

放电电流与容量的关系可由下式决定:Q=Q0(I/I0)n-1式中Q ――I放电电流时的容量(Ah)Q0 ――10h放电率时的额定容量(Ah)I0 ――10h放电率的额定放电电流(A)I――非10h放电率的放电电流(A)n――蓄电池放电容量指数,其值为I/I0<3 n=1.313; I/I0≥3, n=1.414以上意味着以10h放电率定义容量的蓄电池比20h放电率定义容量的电池的容量更足一些。

在其它条件相同的条件下,则前者的成本更高些。

2.4 温度与容量的关系一般情况下,容量与温度有如下关系:C25---25℃时蓄电池的放电容量(Ah)Ct---t℃时蓄电池的放电容量(Ah)t---电解液的平均温度(℃)上式适应电解液温度为-15℃~35℃。

若温度低于,则容量减少更为显著,当温度超过35℃时,则容量反而减少。

特别对于室外型UPS用的蓄电池,如果需要尽可能充分利用蓄电池的容量,必须改善电池的外壳温度。

2.5 电解液数量和浓度与容量的关系适当增加电解液数量和提高电解液的浓度,可以增加电池的容量,但必须在允许范围,否则会加速极板的腐蚀,缩短电池的寿命。

2.6 极板面积与容量的关系对于一定厚度的极板,面积越大,参加反应的有效物质越多,电池的容量越大。

2.7 欠充电与容量的关系几次欠充电后,极板深层的硫酸铅不能还原,负极板将硫化,极板的有效物质减少则电池容量减少,所以电池不能长期处于欠充电状态。

对于配置电池容量较大的长延时UPS特别在停电比较频繁的地方使用,充电器的容量必须足够。

2.8 放电率与终止电压的关系蓄电池放电时电压不能低于终止电压,否则会损害电池寿命。

放电电流与终止电压关系如下表:2.9 浮充与均充由于电解液和极板中存在有杂质,这种杂质会在极板上形成局部放电,这种局部放电现象就是“自放电”,自放电随电池的老化程度而加剧。

浮充电就是将充足电的蓄电池组与充电器同时并接在直流母线上,以补充电池的自放电,大体上使蓄电池经常保持在充满电的状态。

浮充电的电压各个厂家稍有不同,在2.15± 0.05左右,浮充电流可按I=0.0009Q0式中I是浮充所需要的电流值(A),Q0是蓄电池的额定容量(Ah)。

该电流值只是用于补充自放电的损失,如果电池没有充满,则该电流需要增大。

以浮充电进行运行的蓄电池,由于电池组中每个电池的不均衡性造成每个电池的自放电是不一样的,而对电池组的浮充电流是一致的,结果会出现部分电池处于欠充电状态。

为了使蓄电池组中每个电池处于健康状态,一定的时间后必须对电池进行一次均充。

均衡充电过程就是使蓄电池容量的恢复过程。

均衡充电电压一般保持在2.35V.对于大部分中小容量UPS,采用的先限流后衡压的充电方式,限流值是根据充电器本身和电池容量而定的,不超过充电器的电流最大输出能力和0.25 C10 A 的充电电流。

至于限压值一般处于浮充和均充电压值之间的一个值,这个也与一些电池厂家表明不需要均充的说法一致。

长期的均充(高压充电)容易造成电池过充,易使电池发热鼓包,从而缩短电池的使用寿命。

只浮充不均充便会使电池欠充,造成个别电池落后。

不同的电池有一个最佳的浮充电压(一定的温度下),有一定时间的均充效果更好。

充电时间取决于放电量、充电电流和温度。

2.10 电池寿命与放电深度电池的使用寿命与电池的放电深度密切相关,对于标称寿命为3~5年密封电池而言,其关系如下表:因此为了延长电池的使用寿命,非迫不得已,不要让电池处于深度放电状态,一般UPS厂家设计方案,当UPS处于满载或半载条件下放电到自动关机的电池的放电深度为50%左右(标机深度浅,长机深度深),如果UPS电源在过度轻载(放电电流小于0.05 C20 A)放电到UPS电源自动关机,则电池会因为深度放电而提早损坏。

也是UPS厂家建议用户配置负载不要太轻的原因之一。

当然,高档次的UPS除了有长机和标机有不同的终止电压,还有根据负载的大小来决定终止电压。

有效的延长电池的使用寿命。

另外将UPS的交流输入电压范围拓宽,可以有效的减少电池的放电次数,3 UPS电源中蓄电池容量的配置3.1UPS中电池电压设定一般来说,UPS中的标称电池电压(或12V电池的个数)没有哪个标准规定,是厂家根据采用的电路拓扑需要、机箱结构、功率等级、成本需要等来设计的。

后备式方波输出的UPS,一般采用12V或24V电池,经过推挽及变压器升压得到220V的交流方波。

一般功率在1kVA以下。

在线互动式一般采用24V或48V 的电池。

单进单出传统在线式,一般采用16节*12V=192V,充电电压为216V左右,因为该电压与低限值交流整流后的电压相当(75%*220*1.414*0.9=210V)。

以3~15kVA单进单出机器居多。

对于三进单出的传统电路结构,一般先采用自耦变压器(或隔离变压器)降压,也适用16节*12V=192V或者32节384V。

至于三进三出机器,则电池电压等级更多,有348V、360V、576V、720V。

对于小功率高频机器,1kVA的电池电压以36V的居多,也有24V或48V的,2kVA一般为72V,也有2kVA和3kVA为了电池兼容,都采用96V的。

原则是采用N个7AH的电池满足标机的时间(5—10分钟)需要,以达到最佳性价比。

3.2 UPS中电池容量的配置计算我们知道,电池实际可使用的容量与放电电流大小、环境温度、电池的新旧等有关。

要想精确计算容量是很难的事情。

假设放电过程中为恒功率放电,(UPS输出功率不变,尽管逆变效率在变,但为了计算方便,忽略不计),在放电初期,电池电压高,放电电流小,此时逆变的效率也高。

相反,在放电将要终止时,电池电压低,放电电流大。

也就是在放电过程中电流是变化的,并且从电池的放电特性曲线看,不同的放电电流,电池的端电压也不同,工程设计公式为:P是UPS的标称输出功率(VA),cosф是用户负载的功率因数,一般取为0.7。

η是UPS的逆变效率, N是电池个数,E是电池放电电压(V),可以设定为12V(刚开始放电时电压高于12V,放电终止前电压低于12V,但是整个放电过程在12V左右支持时间最长).在得出电流后,根据用户需要的支持时间,I*t=Ah,便可以得到需要的安时数,然后再根据放电特性曲线或特性表进行修正。

考虑到绝大多数用户实际使用的负载一般为额定值的50~80%,因此很多UPS代理商一般按照80%甚至60%计算。

因此有两种计算方法,一是按UPS额定输出容量计算,二是按实际负荷所需功率计算。

下面对一台10KVA电池电压为192V 或240V的UPS分别需要1h\3h\10h\24h 的电池容量进行计算:放电电流:如果按100%的负载计算,则电池放电电流为42(A)如果用户需要支持时间为10小时,则容量100%可用,直接得出10h*42A=420Ah支持时间为24小时,则容量约105%可用,得24h*42A/105%=960Ah支持时间为3小时,则容量约75%可用,得3h*42A/75%=168Ah支持时间为1小时,则容量约52%可用,得1h*42A/52%=80Ah如果按80%的负载计算,则42*80%=33.6(A)如果用户需要支持时间为10小时,则容量100%可用,直接得出10h*33.6A=336Ah支持时间为24小时,则放电电流为1/24 C10A=0.042 C10A,查表知约105%容量可用,得24h*33.6A/105%=768Ah支持时间为3小时,则容量约75%可用,得3h*33.6A/75%=135Ah支持时间为1小时,则容量约52%可用,得1h*33.6A/52%=64Ah如果电池电压为240VDC,按100%的负载计算,电池电压高,相应逆变时效率比较高,则电池放电电流为32.4(A),则单个电池的容量可以减小但是串连电池的数量增多。

用户及销售工程师可能会根据实际需要情况、成本,决定是配置80%还是配置100%的电池容量。

在资金容许的情况下,配置也可以选择高于计算值,但是也不宜超出太多,否则电池放电是处于小电流放电,寿命也会缩短。

相关文档
最新文档