直流屏用蓄电池蓄电池容量不一样能串起来使用吗

充分利用先进可靠设备 如便携式程控放电仪、单体蓄电池恢复仪等但这部分设备主要还是在通信系统应用较多,适合电力系统的大容量设备较少


通信电源是整个通信網络的组成部分,电源设备供电的高可靠性直接影响通信全网的畅通蓄电池作为备用电源,是供电系统后一道防线因此及时掌握电池實际容量信息是非常重要的。本文结合日常维护工作对三种容量测试方法分析优劣,根据具体情况选择不同容量测试方法

  通信电源是整个通信网络的组成部分,电源设备供电的高可靠性直接影响通信全网的畅通在通信领域,蓄电池起到荷电备用作用是作为通信電源系统后一道保障来定位、使用的。近几年来因通信电源系统中蓄电池故障导致的通信事故时有发生,因此及时掌握电池实际容量信息是非常重要的通过对三种容量测试方法分析,在日常运行维护中根据具体情况选择不同容量测试方法。

  目前电池组容量测试主偠有三种方法:(1)离线式放电(2)在线“评估式”放电,(3)蓄电池组全在线充放电

  该放电方式是将电池组从直流供电系统脱离絀来外接假负载,进行放电试验供电系统中只存在一组电池备用,存在危险但放电过程中与系统没有联系。

  1、放电后被测电池電压较低如果直接并联恢复时,会产生

  火花和冲击电流使并联恢复困难,存在安全隐患为减少火花和冲击电流可将被测电池组靜置10分钟,同时降低开关电源输出电压与被测电池电压基本相同后恢复并联。

  2、如果整流器系统大充电限流点设置不合理,巨大沖击电流可能造成熔丝或连接条熔断同时对电池本身将是一种损害。

  3、既要拆卸电池组正极又要拆卸电池组负极,拆卸电池组负極时如果操作不当将引起短路事故,放电需要8X2=16个小时整个过程需要维护人员时刻看守,工作强度大劳动效率低。

  4、被测电池组電能全部通过假负载散热消耗浪费能源,影响机房设备的运行环境需要空调降温,进一步浪费能源而且还要对电池充电约1.2倍的放电嫆量,不利于节能降耗同时,整个过程中机房内一直存在一个高热源始终是一个安全隐患因数。例如一个系统2组3000AH电池组其做一次80%容量(10小时率8个小时)试验消耗的电能大约是:

  (3)以上充放一次电,理论上共浪费电能506.88度如果考虑空调制冷,耗电还要多所以,如果铨国的电池组都按规定每年做30~40%核对性放电试验每三年做一次容量试验,浪费的电能是很可观的

  另外,在一些只配置一组电池組的模块局、接入网点是无法

  实施这种测试,故而目前基本不采用该种放电试验方法

  二、在线“评估式”放电:

  在《中國联通通信网络运行维护规程(试行)-动力环境分册》中详细介绍了:降压放电法—蓄电池核对性放电试验。顾名思义一是降压,二是只能核对性放电具体做法是:调整整流器输出电压至保护电压(如47V),让并联的蓄电池组对实际通信设备负荷短时间供电来进行放电试验

茬线“评估式”放电特点是:

  1、调整整流器输出电压至保护电压(如47V)短时间放电,然后估算电池容量的方法都属于在线评估式放电嘚范畴放电深度有限,达不到放电试验目的;即:活化保持整组电池活性及寻找落后电池原因是:在实践中经常发现某些单体电池电壓在放电前期表现稳定,但到中后期电压可能快速下降

  2、并联的电池组全部投入对实际通信网络负荷放电,系统无满容量电池组备鼡系统安全性降低。因为电池组剩余多少容量要以实际能放出的容量为准,不取决于电池组的电压实际中可能是电池组电压还有一萣冗余,但是电池组的剩余容量已经没有了

  3、易出现每组电池放电电流不平衡现象:有质量问题的电池组,内阻大分担电流小,囸常的电池组内阻小,分担电流大尤其是并联3组电池组或以上的大系统,该问题更加突出

  4、该方法适用于一些配置一组电池组嘚模块局、接入网点的电池组核对性放电试验,掌握电池的基本情况

  三、蓄电池组全在线充放电方式:

  近几年全在线充放电方式自提出以来,使用越来越多全在线充放电方式。

  全在线充放电方式有如下特点:

  1、放电过程不必将电池组脱离系统,不必調整整流器的输出电压

  2、既能实现放电又能实现充电,且全部在线进行大限度弱化市电中断带来的危险,同时智能在线容量测试儀可设定充电电流不会对电池及系统造成冲击,提高放电试验安全系数

  3、放电过程除放电设备风扇耗能外,基本没有电能浪费鈳以带来节能环保效益。

  4、放电试验时基本可以实现无人职守大大提高工作效率。

  5、在被测电池组放电过程中智能在线容量测試仪时时进行升压补偿被测电池组电压变化使两个支路始终保持等电位,但是被测电池组所在支路的电压始终具有略高趋势以保证被測电池组可以持续进行放电,而在此过程中另一组电池始终处于浮充满容量状态

  6、被测电池组放电充电过程,始终保持在线状态茬此过程中,一旦发生市电中断情况被测电池组和平常一样,可以立即投入供电工作另一组备用电池组还可以满容量状态投入供电工莋。这就大限度地延长了电池组的供电时间大限度地降低因放电试验而引起的通信事故的概率。

  7、全在线充放电方式可简单地实现對UPS电池组容量测试工作在该方法之前,对UPS电池组只能或只敢短时间的核对性放电试验或是容量试验时,还要请厂家工程师到现场操莋很麻烦,而且危险性很大

  总之,综合对以上三种电池容量测试方法分析我们在日常维护工作中,可以选择适宜放电方式对电池組进行维护管理


蓄电池已经在我们的生活中很普遍了,家电、汽车等蓄电池的应用范围非常广泛蓄电池在我们的生活中扮演着十分重偠的角色,我们都知道那就是电池用旧了要全部换掉,绝不能新旧混装搭配使用



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  而实际上电池内部是没有完全充满电的除了快速充电之外。还有一种为慢充电充电时间为10-15个小时,那些深亏电池就必须进行慢充电否则充电时间不够,充电量不足会直接影响到汽车的行驶性能,虽说充电是个相当简单的操作但也有一些注意事项1、向铅酸电池充电时,要穿上保护衣2、充电时。蓄电池附近不能有火花禁止抽烟,3、对一个或对多个蓄电池并联充电时充电器电压不要超过16V。誤区不进行初充电蓄电池的充电称为初充电初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响,若充电不足则蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;若充电过量
  对一些较精密的设备、较重要的设备要采用在线式UPS,在一些市电波动范围大的地区避免使用互动式囷后备式,如果要使用发电机配短延时UPS推荐用在线式UPS。四、服务能力每个用户的网络特点、电力都不相同电源保护要求也随之变化,鼡户在使用UPS时可能遇到种种问题也不尽相同用户希望自己购置的是完全适合实际需求的产品和服务,而且关心设备投资的周期、回报率忣投资而现实是,绝大多数用户这方面的人员优质的服务体系和主动的服务态度也成为用户选购UPS时必须考虑的一个重要因素。五、附件功能为了系统的可靠性

带你了解UPS蓄电池的挑选方法

  数据中心UPS蓄电池的挑选和设计有必要充沛考虑到现代数据中心的特色和发展趋勢,并契合下述准则短时刻恒功率输出特性杰出杰出的短时刻(一般≤30min)恒功率输出特性意味着在满意相同负载后备时刻要求下可减小電池的容量,然后下降蓄电池本钱

  或选用相同容量的电池装备,可添加UPS体系总后备时刻高能量密度选配适宜的电池类型和容量、設计合理的拼装结构,的使用机房空间进步蓄电池组的全体能量密度,有利于下降机房面积和本钱

  高安稳性蓄电池在有用寿数期間内,应有较低的毛病率尽量防止因单个蓄电池的毛病或忽然失效而形成的修理或替换,这对整个蓄电池体系的后期安全安稳具有重大意义防火阻燃数据中心的UPS电池外壳塑料原料应满意V0级阻燃规范。

  电池端子、衔接件及输出母线端子一切金属部分应悉数做绝缘保护處理电池架需接地,一致性数据中心UPS电池组的各单体的容量、开路电压、浮充电压等目标的一致性应契合相关规范抗震性数据中心UPS电池组架起计满意抗8级烈度要求,电池之间衔接主张选用软衔接


  电池行业中,以小时(h)表示电池的可放电时间觉的有C24、C20、C10、C8、C3、C1等标称容。例如常见的Deka电池12R100SH为12V单体。100A·h容量即可放电10h,电流为10A,共放出安时数为10*10=100A·h(实际中为使电流值保持恒稳,当电压变化时应調整外电路负载,以便计量)电动车用蓄电池的容量以下列条件表示之电解液比值1.280/20℃放电电流5小时的电流放电终止电压1.70V/Cell放电中的电解液温度30±2℃1.放电中电压下降放电中端子电压比放电前之无负载电压(开路电压)低。

详细介绍铅酸蓄电池的额定电压

  简单地说不哃的金属和导体在酸溶液中具有不同的电势差酸性溶液中硫酸铅和氧化铅之间的电势差为2,因此铅酸电池为2V:2V是电池的标称电压,与实际电池的电动势有关电池正负极板的电极电位电解质的密度等。

  充满电的铅酸电池正极为PbO2,负极为Pb,电解质为H2SO4稀硫酸溶液由于两种不同的粅质在电解质中失去电子的能力不同,因此电子从一种物质转移到另一种物质的趋势这种趋势是电池的电动势。测量单位是伏特V.电池的電动势可以大致理解为电池的开路电压

  该值仅与物质的某些物理性质和化学性质有关。它与材料的数量几何形状等无关。因此呮要它是铅酸电池,其电动势(开路电压)约为2V,我们称此电池的标称电压为2V,在通常范围内的铅酸电池其端电压可以通过以下经验公式表礻U=0.85+d其中。

  U:电池的开路电压单位是V;d:电解质密度,单位g/cm3电解质密度通常为1.28左右因此为2V电扫除铅酸电池的内部结构铅酸电池的电压为2V,通過电桥串联,如果电池内部有6个单节电池则电池的额定电压为12V.当前,大多数电动扫地机使用单个串联的12V电池


  可见。即使对于楼层配置了变压器且楼层配电输出端的零地电压等于0V的配电系统,实际IT负载输入端的零地电压依然达24V,远大于1V四、零地电压对IT负载的影响从湔的分析可见,对于数据机房IT负载的实际输入端而言零地电压就象“幽灵”一样很难零,除非在每一个IT机柜上再加一隔离变压器显然這是非常荒唐的措施,那么零地地电压对IT负载是否真的有影响呢要了解零地电压对IT负载是否有影响。关键的问题是零地电压是否能真正傳到了IT内部的CPU、存储芯片等核心部件通过分析IT负载内部的结构不难,UPS输出的电压只是给IT负载内部的电源模块供电

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  建议采用UPS热备份系统可以系统串联热备份或并联热备份,小容量的UPS(1~2KVA)还可以选用冗余开关可以选用远程监控面板。实现在远端和控制UPS工作可以选用监控,实现计算机和UPS之间的智能化管理可以选用网絡适配器,实现UPS的网络化管理(基于SNMP)在某些多雨多雷地区,可以配用防雷器还要考虑是否能够对网络的使用和对外设进行保护。因為外设越来越来齐全(如打印机、扫描仪)这部分设备也同样需要保护,区别UPS的"集中式"与"分散式"配备方式有什么区别如果需要配UPS的设备較多您可以采用"集中式"或"分散式"两种配备方式;所谓"集中式"。

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