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原裝PowerSafe蓄電池12V92F艾諾斯12V92AH
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原裝PowerSafe蓄電池12V92F艾諾斯12V92AH
原裝PowerSafe蓄電池12V92F艾諾斯12V92AH
購買UPS電源設備的用戶,本公司均備有用戶檔案,設備到達用戶現場后,根據雙方所協(xié)商的安裝時間, 公司將派專業(yè)人員到達現場對UPS不間斷電源設備進行免費的安裝調試使用指導。本公司宗旨:信譽*,客戶至上.賺的客戶的信用!本公司所售產品均為原裝正品,總承諾 假一罰十
美國艾諾斯(Enersys)集團作為全球工業(yè)用蓄電池方案的領導廠商,具備一百多年的電池制造經驗和ling先技術,總部位于美國賓夕法尼亞州雷丁市,在瑞士和新加坡分別設有歐洲及亞洲地區(qū)總部。艾諾斯集團在全球擁有完善的生產、銷售和服務網絡,擁有30多個制造及組裝工廠,在全球100多個國家為超過10000多個行業(yè)用戶提供工業(yè)用儲能解決方案的設計、制造、安裝和維護服務。
英國霍克電池集團早在1891年就開始生產各種蓄電池,是世界上zui早的電池制造商之一。經過逾百年的發(fā)展,已成為歐洲乃至世界工業(yè)電池的權威。2002年霍克電池集團并入美國Enersys 集團,成為全球zui大的工業(yè)電池供應商。Enersys的辦事機構遍布全世界,位于深圳的辦事處為中國的用戶提供zui直接的、zui專業(yè)的售后服務。
蓄電池殼、蓋應符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平級)和第9.3.2FV-0(垂直級)的要求。電池連接線或電池連接片護套應選擇阻燃性材料;
氣密性
當前,企業(yè)的快速增長都源于數字化的應用,而數字化的核心就是數據中心。如何應對數字化轉型對數據中心帶來的巨大壓力,這給傳統(tǒng)IT帶來了很大的挑戰(zhàn)。
當前,企業(yè)的快速增長都源于數字化的應用,而數字化的核心就是數據中心。如何應對數字化轉型對數據中心帶來的巨大壓力,這給傳統(tǒng)IT帶來了很大的挑戰(zhàn)。
目前,傳統(tǒng)數據中心主要面臨以下三個困境。一是設備管理成本高,能耗居高不下;二是部署難度大,復雜性日益增加;三是工作負載跨多種環(huán)境分布,靈活性的獲得要以降低性能為代價。針對上述問題,模塊化數據中心應運而生。
模塊化數據中心以其高可靠、高節(jié)能和快速部署,成為中小型數據中心發(fā)展的主流趨勢,在大型數據中心的高密度場景也已大量應用。
經過大量的優(yōu)化設計,戴爾的模塊化數據中心解決方案具備預驗證、橫向擴展、高可用性和成本優(yōu)化幾大優(yōu)勢,讓企業(yè)大大降低IT投資費用。
化繁為簡快速部署
據統(tǒng)計,到2020年國內模塊化數據中心市場規(guī)模將達到50億元人民幣。
模塊化數據中心是指每個模塊具有獨立的功能、統(tǒng)一的輸入輸出接口,不同區(qū)域的模塊可以互相備份,通過相關模塊的排列組合形成一個完整的數據中心。
戴爾模塊化數據中心基礎架構解決方案包含了戴爾的UPS/配電、制冷空調、機柜產品、環(huán)境監(jiān)控和運營管理、以及機房設計和實施,具備幾大特色。
首先,針對企業(yè)不同的規(guī)模,提供多種選擇。
戴爾提供1-2個機柜、2-10個機柜、大于10個機柜以及集裝箱數據中心等多種應用選擇,能同時滿足小型數據中心和高密度大型數據中心的不同需求。
北京某軟件公司在生產場地沒有數據中心,但需要對所有的硬件系統(tǒng)進行全生命周期管理,并保持靈活性和擴展性。戴爾提供了針對小型IT空間的單機柜一站式解決方案。該方案包括制冷、UPS和配電、PowerEdge服務器、存儲、網絡、環(huán)控與管理六大模塊。
第二,全模塊化設計,為企業(yè)塑造有彈性的高效硬件平臺。
戴爾模塊化數據中心將各個系統(tǒng)進行全模塊化的設計和整合,真正將數據中心打造成滿足客戶各種IT需求,完全滿足了客戶對于高可用、易擴展、高靈活性、省成本的需求。為此,企業(yè)無需再建小機房,也無需專人維護。
如果是在高端寫字樓里配置IT系統(tǒng),一方面企業(yè)不想占用太多的辦公室面積,另一方面企業(yè)對于控制噪音有嚴格要求。為此,被譽為 裝在盒子里的計算機房 的針對小型IT應用設計的NetshelterCX移動式微數據中心可以滿足客戶噪音控制的需求與環(huán)境需求。
第三,在部署方面,戴爾多機柜模塊解決方案,讓企業(yè)邊成長便投資。
模塊化數據中心是代表了數據中心未來的發(fā)展方向,而微模塊數據中心將成為zui近5年的一個主流,并將大規(guī)模替代傳統(tǒng)的數據中心機房。具備綠色節(jié)能、快速安裝等優(yōu)勢特點的微模塊化數據中心將成為在未來競爭中的利器。
對于需要分期部署基礎設施的企業(yè),可以選擇戴爾多機柜模塊解決方案,可以有效降低數據中心的運營成本和資本性支出,滿足了客戶分期采購的需求。
戴爾多機柜模塊化數據中心系統(tǒng)架構實行框架化,機柜、供配電、環(huán)境控制、監(jiān)控等系統(tǒng)都集成了模塊內,部件預制,現場安裝簡單,整個數據中心機房建設可以分期部署,按需擴容,提高機房負載率,降低能耗。
三大優(yōu)勢因需而變
模塊化數據中心是新興的數據中心建設理念,具有建設快速、易復制、部署高效等特點。
戴爾配合當今高融合數據中心的基礎架構和云計算數據中心架構,可以實現數據中心機房基礎設施和IT設備的高效模塊化部署和擴充,有利于IT業(yè)務的快速發(fā)展,成為未來超融合數據中心基礎建設的首選方案。
對于中小型數據中心來說,模塊化數據中心在簡單、易用、可靠、運維可控這四個方面較傳統(tǒng)數據中心有著無可比擬的優(yōu)勢。首先模塊化數據中心一體化建設速度快,對部署環(huán)境的要求低,其次模塊化產品可以提前在工廠進行預集成、預調試,并且具備智能化管理的功能。
對于大型數據中心來說也存在同樣的發(fā)展趨勢,因為從IT的本身發(fā)展來看,高密化一定是IT設備的發(fā)展趨勢。在IT設備高功率密度的趨勢下,采取行級近端制冷的模塊化方式,制冷的效率會大大提升。在云時代數據中心趨向高密化的驅使下,模塊化數據中心建設方式成為必然的選擇。
首先,預驗證。戴爾模塊化數據中心解決方案經過大量的預集成和優(yōu)化設計,對數據中心的各個階段進行了校驗,能夠幫助客戶進行全生命周期成本的IT規(guī)劃,提高數據中心可用性,減少了因設計不當等人為因素導致的故障和風險,為未來的IT需求變化做準備。
其次,化繁為簡。標準化組件和模塊化結構,使設計、部署、擴容和升級更簡單,對于數據中心和IT設備的監(jiān)控、運營、管理和設置更加輕松,非常適合發(fā)展迅速的企業(yè)。模塊化設計便于快速部署和橫向擴展, 用多少就部署多少 。
zui后,成本優(yōu)化。在數字化轉型大潮中,企業(yè)往往需要建設大量IT基礎設施。戴爾模塊化數據中心讓企業(yè)能夠大大降低初期的IT投資費用, 邊成長邊投資 ,以實現zui佳的投資回報率。
另外, 遠程配置 和 即插即用 減少了對現場操作的需求,減少運維成本。這對處于快速成長期、或者轉型期的企業(yè)來說是一種非常理想的方案。
與傳統(tǒng)架構相比,DELL/施耐德模塊化中小數據中心解決方案可以在48小時內完成MDC設備安裝到調試運行,減少50%的部署時間,總體擁有成本TCO降低30%。目前,有超過5000個遍布全球的數據中心在使用。
結語:
戴爾模塊化數據中心不僅有模塊化的 軀殼 ,還有智能的 大腦 。戴爾的每個模塊化產品都有一個 大腦 可以進行自我的故障檢測和管理,并實現數據中心基礎設施與ICT設備的聯動。
在我看來,數據作為企業(yè)的核心資產正成為驅動企業(yè)前進的新動力,為幫助企業(yè)降低成本,實現業(yè)務創(chuàng)新,戴爾模塊化數據中心解決方案簡化了數據中心的設計、實施以及運維流程,降低成本,對于快速成長期和轉型期的企業(yè)來說,無疑是一種非常理想的方案。
蓄電池應能承受50kPa的正壓或負壓而不破裂、不開膠,壓力釋放后殼體無殘余變形;安全閥要求蓄電池安全閥應具有自動開啟和自動關閉的功能,其開閥壓應是10~35kPa,閉閥壓應是3~15kPa。
蓄電池外觀不得有變形、漏液、裂紋及污跡,標志要清晰;
過放電性能要求
以C10電流放電至接近0V,短接24h,再用2.35V/單體恒壓限流C10充48h然后進行C10容量檢測,連續(xù)進行五次循環(huán)后蓄電池實放容量應不小于0.90C10實際容量(25℃時C10)。
(2)使用壽命
在電池的實際使用過程中,當電池的實際放電容量低于額定容量的80%,即認為該電池失效或壽命終止。
幾種典型的失效模式如下:
①板柵腐蝕
蓄電池正極板柵在浮充使用時會產生腐蝕,當腐蝕深度達到極板厚度的50%時,蓄電池壽命終止。同時在腐蝕過程中,正極板柵會產生變形和伸長,稱為正極板柵增長,導致板柵筋條斷裂,容量將完全喪失;
②負極板極耳和連接條(匯流條)腐蝕負極板極耳和連接條(匯流條)表面會因為氧氣再化合反應和電解液中的硫酸鹽雜質引起化學腐蝕。同時在高電流密度下放電時,負極很容易發(fā)生鈍化,使得電極表面變成孔隙小的致密層;
③失水干涸失水的原因有:
過充電產生的氣體析出;
從電池殼體中滲出水;
板柵腐蝕消耗水;
自放電損失水。
其中過充電造成的氣體析出是實際使用中電池失水干涸,造成電池容量下降的zui主要原因。
④熱失控
若閥控鉛酸蓄電池長時間處于環(huán)境溫度過高或充電設備電壓失控的狀況下,會造成電池內部溫度過高,此時電池內阻下降,充電電流又會進一步升高,內阻進一步降低,如此反復形成惡性循環(huán)。
熱失控會使電池殼體嚴重變形、漲裂。為杜絕熱失控的發(fā)生,要采用相應的措施:
充電設備應有溫度補償功能或限流功能;
嚴格控制安全閥質量,以使電池內部氣體正常排出;
蓄電池要設置在通風良好的位置,并控制電池溫度。
⑤負極硫酸鹽化
當蓄電池經常處于放電后擱置造成的充電不足或過放電時,負極就會逐漸形成一種粗大堅硬的硫酸鉛,用常規(guī)方法充電很難使它轉化為活性物質,從而減少了電池容量,甚至成為蓄電池壽命終止的原因,這種現象稱為 不可逆硫酸鹽化 。
4 電池容量計算方法
(1)恒功率法(查表法)
恒功率法(查表法)是UPS蓄電池容量計算的zui常用方法。
蓄電池恒功率數據都來自于新電池試驗數據,恒功率法(查表法)并沒有考慮蓄電池的折舊以及溫度的變化,故該方法適用于UPS蓄電池運行環(huán)境穩(wěn)定,且UPS負荷長時間在額定容量80%以下運行時選用。
①計算公式
恒功率法是能量守恒定律的體現,蓄電池提供的功率等于或大于負荷消耗的功率,即
P負荷 P電池 (1)
式中,P電池--電池實際試驗的恒功率數據;
P 負荷--電池組提供的總功率,主要是負荷消耗的功率。
當以UPS為負荷時,P負荷可表示為 (2)
式中,P(VA)--UPS標稱容量(VA);
PF--UPS功率因數;
--逆變器轉換效率。
每個電池單體需要提供的功率為 (3)
式中,Pnc--每個單體需要提供的功率;
n--機器配置的電池數量;
N 每節(jié)電池的單體電池數。如12V電池是由6個2V單體電池組成的,則N=6;
②計算實例
100kVA UPS,后備時間30min,計算電池配置。
首先確認參數要求:
恒功率數據表(25℃,電池單體終止電壓Umin=1.70V);
UPS的逆變效率
UPS單組電池只數n。
查恒功率放電數據表(表4),可得到如下的配置方案:
由式(2)和式(3)可得
選用12NP100型蓄電池,查表(4),在Umin=1.70V,放電時間30min,單格恒功率為198W。
將P(VA)=100kVA=100 103VA、PF=0.8、N=6、n=36、 =0.95代入式(4)
得Pnc=390(W)
兩組12NP-100蓄電池(每組36只)恒功率198 2=396 390(W),滿足UPS運行30min的后備時間,或者選擇一組12NP-200蓄電池(每組36只)。
(2)估算法
該方法是和電力公式和蓄電池容量概念的體現。根據已經確定的UPS品牌及型號,可知蓄電池組zui低電壓Umin。
①計算公式
式中,
C10 蓄電池10小時率容量;
KCh 容量換算系數(1/h),根據蓄電池不同、放電時率不同,在放電終止電壓下,電池的容量換算系數。
在UPS系統(tǒng)中,多數情況負荷容量是保持不變的,而電池組的功率隨著放電時間逐漸降低,根據P=UI可知,為提供恒定的負荷容量,電池組放電電流將逐漸增大。為了計算方便,我們選擇蓄電池組的zui大工作電流為我們的計算數據。
具體計算如下:
式中,Imax--電池組提供zui大電流;
Umin--電池組zui低工作電壓值。
從估算法的計算公式可以看出,由于采用了電池組zui低工作電壓值Umin,所以會導致要求的蓄電池組的安時容量偏大的情況。這是因為當蓄電池在剛放電時所需的放電電流明顯小于Imax的緣故。
按目前的使用經驗,可以在計算出C10值的基礎上再乘以0.75的校正系數;
②計算實例
100kVA的UPS,后備時間30min,計算電池配置。
根據公式計算如下:
將有關數據代入式(7)得
由式(6)可得C10=Imax/KCh=229 0.9=255(Ah)
根據經驗還要乘以0.75的系數校正,結果C10=191(Ah),可選擇12NP-100電池2組或者1組12NP-200電池。
(3)電源法
該方法是在所介紹的UPS后備蓄電池容量計算方法中*標準(通信電源設備安裝工程設計規(guī)范YD/T5040-2005)支持的方法。該方法比估算法更全面考慮UPS電池在整個服役期間的電池狀態(tài),在電池運行環(huán)境溫度變化較大時,更能準確計算出電池的容量。
優(yōu)點
1、優(yōu)化電池活性物質配方,電池容量高于DIN40742標準;
2、單體zui大容量3170AH,避免了電池并聯造成的容量損耗和不平衡;
3、氣體復合率大于98%,電池無須加水,低維護量;
4、自放電率極低,儲存2年時間無須補充充電;
5、循環(huán)壽命大于1200次80%DOD;
6、能快速回充,zui大充電電流為40%C10;
7、正常使用時沒有酸霧逸出,電池可以安裝在辦公室或主設備室;
8、安裝簡便,可根據現場空間和承重安排臥式或立式安裝
應用范圍
通訊設備 不間斷電源 應急燈 電子系統(tǒng) 警報系統(tǒng) 太陽能系統(tǒng) 玩具 控制設備 等
本公司承諾:
a) 尊重及堅持 SA 8000 : 2008 標準
b) 遵守國家法律、國際協(xié)議及與客戶簽署的各項《行為守則》
c) 不斷改善所承擔的社會責任
d) 與我們的供貨商不斷溝通,提升他們的社會責任表現,以符合 SA 8000: 2008標準
e) 有效地建立、實施及文件化的社會責任管理系統(tǒng)
f) 向所有關心本公司的人士及公眾,公開社會責任的行為
Supersafe OPZV系列
型號
極柱對數
容量
(AH)
DIN40742
C10容量
(AH)
20℃
內阻
(m )
短路電流(A)
尺寸(mm)
重量
(Kg)
長
寬
高
4OPzV200
1
200
215
0.92
2266
103
206
403
19.5
5OPzV250
1
250
265
0.74
2803
124
206
403
23.5
6OPzV300
1
300
320
0.63
3317
145
206
403
28.0
5OPzV350
1
350
385
0.57
3630
124
206
520
31.0
6OPzV420
1
420
460
0.49
4271
145
206
520
36.5
7OPzV490
1
490
540
0.43
4883
166
206
520
42.0
6OPzV600
1
600
705
0.55
3796
145
206
695
50.0
8OPzV800
2
800
940
0.4
5200
210
191
695
68.2
10OPzV1000
2
1000
1170
0.32
6460
210
233
695
82.0
12OPzV1200
2
1200
1410
0.27
7675
210
275
695
97.0
12OPzV1500
2
1500
1580
0.28
7510
210
275
845
120.0
16OPzV2000
3
2000
2110
0.21
10048
212
397
820
165.0
20OPzV2500
4
2500
2640
0.17
12606
212
487
820
200.0
24OPzV3000
4
3000
3170
0.14
14964
212
576
820
240.0
genesis NP系列
型號
額定
電壓
容量
(10 hr 率 AH)
內阻
(m )
zui大放電電流
(A 5sec)
長
寬
高
重量
端子
mm.
mm.
mm.
kg.
NP7-12
12V
7.0
11.5
72.0
151.0
65.0
97.5
2.59
M6
NP12-12
12.0
10.8
130.0
151.0
98.0
97.5
4.06
M6
NP24-12
25.0
10.0
257.0
166.0
175.0
125.0
8.80
M6
NP33-12
33.0
9.0
342.0
195.5
130.0
179.0
12.30
M6
NP38-12
38.0
8.0
396.0
197.0
165.0
170.0
15.03
M6
NP40-12
40.0
8.0
415.0
197.0
165.0
170.0
15.50
M6
NP45-12
45.0
8.0
462.0
197.0
165.0
170.0
16.70
M6
NP55-12
55.0
6.0
563.0
229.0
138.0
228.0
18.20
M6
NP60-12
60.0
6.0
618.0
260.0
169.0
235.0
20.60
M6
NP65-12
65.0
6.0
662.0
349.8
166.0
174.0
22.00
M6
NP70-12
70.0
6.0
718.0
350.0
167.0
183.0
23.30
M6
NP75-12
75.0
6.0
765.0
259.0
168.0
227.0
25.50
M6
NP80-12
80.0
5.5
819.0
350.0
167.0
183.0
26.50
M6
NP90-12
90.0
5.2
918.0
304.0
168.0
229.0
28.50
M8
NP100-12
100.0
5.0
1025.0
328.0
172.0
222.0
30.00
M8
NP120-12
120.0
4.5
1220.0
407.0
177.0
225.0
35.00
M8
NP150-12
150.0
4.0
1548.0
483.0
170.0
240.0
44.50
M8
NP180-12
180.0
4.0
1873.0
530.0
209.0
219.0
53.00
M8
NP200-12
200.0
4.0
2032.0
522.0
240.0
240.0
60.00
M8
NP230-12
230.0
4.0
2365.0
521.0
269.0
208.0
67.00
M8
NP250-12
250.0
3.5
2568.0
520.0
268.0
220.0
75.20
M8
環(huán)境方針: 綠色生產、保護環(huán)境、遵守法規(guī)、持續(xù)改善
公司承諾:污染物的排放符合國家法律和法規(guī)的要求,并力求將其降到zui低
公司承諾:我們將致力于保護環(huán)境,減少資源/能源使用和浪費,實現可持續(xù)發(fā)展。
美國艾諾斯(Enersys)集團是全球zui大的工業(yè)用蓄電池方案提供商,具備一百多年的電池制造經驗和ling先技術,總部位于美國賓夕法尼亞州雷丁市,在瑞士和新加坡分別設有歐洲及亞洲地區(qū)總部。艾諾斯集團在全球擁有完善的生產、銷售和服務網絡,擁有30多個制造及組裝工廠,在全球100多個國家為超過10000多個行業(yè)用戶提供工業(yè)用儲能解決方案的設計、制造、安裝和維護服務。
艾諾斯集團致力于為全球工業(yè)應用提供專業(yè)的儲能設計、制造、安裝和維護服務,公司的產品和服務主要集中在下面3個主要市場:在數據中心中,閥控式密封鉛酸蓄電池組作為備用電源在系統(tǒng)中的作用非常重要。鉛酸蓄電池工作狀態(tài)的穩(wěn)定與否、性能好壞都與UPS系統(tǒng)的輸出穩(wěn)定性和可靠息相關。蓄電池組容量監(jiān)測研究的意義在于提高UPS的利用率,實時在線監(jiān)控蓄電池組的健康狀態(tài),提供高效率的電池管理,提高后備電源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,同時可保障鉛酸蓄電池的使用壽命、避免安全隱患及經濟損失,減少人工成本。
定期對閥控式密封鉛酸蓄電池(以下簡稱蓄電池)組進行容量測試,有利于掌握蓄電池組的工況,避免故障隱患的長期存在,保證供電系統(tǒng)運行中的可靠性。
根據聯通動力維護規(guī)程,蓄電池組使用三年必須進行容量試驗,使用六年后每年進行一次容量試驗,準確地監(jiān)測電池組的容量,確保在市電和電源設備出現故障時,蓄電池組能夠保障通信設備續(xù)航的時間。
1 蓄電池組的容量測試方法
蓄電池組容量的測量,視情況不同可用下列三種方法進行測量。
(1)離線式測量法
在采用離線式測量法進行蓄電池的容量試驗時,應按下述步驟進行:
①將充滿電后的蓄電池組脫離供電系統(tǒng)靜置1~24h,在環(huán)境溫度為25 5℃的條件下開始放電;
②放電開始前應測量蓄電池的端電壓,放電期間應測記蓄電池的放電電流、時間及環(huán)境溫度,放電電流波動不得超過規(guī)定值的1%;
③放電期間應測量蓄電池的端電壓及室溫,測量時間間隔為:10h率放電30min、3h率放電20min、1h率放電5min。在放電末期要隨時測量,以便準確地確定達到放電終止電壓的時間;
④放電電流乘以放電時間即為蓄電池組的容量。蓄電池按10h率放電時,如果溫度不是25℃時,則應將實際測量的容量按下式換算成25℃時的容量Ce:
(1)式中,t 放電時的環(huán)境溫度(℃);
K 溫度系數;
10h率放電時,K=0.006/℃
3h率放電時,K=0.008/℃
1h率放電時,K=0.01/℃
Cr 試驗溫度下的電池容量。
⑤放電結束后,要對蓄電池組充電,充入電量應是放出電量的1.2倍。
電池組離線放電原理圖如圖1所示。
利用離線式測量方法進行電池組容量試驗時,應注意以下幾個問題:
①電池組離線式容量試驗,測試數據準確,電池組實際容量計算方便,便于了解電池組實際容量。但當該供電系統(tǒng)只剩下一組電池后備,系統(tǒng)備用電池供電時間明顯縮短,且不清楚在線電池組是否存在質量問題;尤其使用六年以上的電池組,一旦市電中斷,該電池組對通信設備放電保障風險系數增大。所以用此種方法對電池組進行容量試驗時,要求柴油發(fā)電機組必須處于zui佳工況狀態(tài),以確保發(fā)電機組、開關電源等設備正常運行;
②放電結束后的電池組充滿電后再并入供電系統(tǒng),此時與在線電池組間存在電壓差,若操作不當將引起開關電源對并入的電池組進行大電流充放電,產生火花,易發(fā)生安全事故。為了解決打火花問題,必須調整開關電源輸出電壓,然后與充滿電的電池組電壓相等后進行并聯浮充;
③利用離線式測量方法時,放電方式操作難度偏大,既要脫離電池組的正極電源線,又要脫離電池組的負極保險,尤其是脫離電池組負極保險時,需要特別小心并做好絕緣處理。操作不當引起負極短路,將造成系統(tǒng)供電中斷和人身安全事故的發(fā)生。同時放電電池組通過假負載以熱量形式消耗,浪費電能,增大了機房空調的制冷時間,影響機房設備運行環(huán)境,需要維護人員時刻守護,以免假負載高溫引發(fā)通信供電設備故障;
④關電源直流輸出電壓為46.4V,使電池組直接對實際負荷進行放電至開關電源直流輸出電壓保護設置值。由于電池組放電電流大,應按電源維護規(guī)程考慮48V供電范圍40~57V的zui低供電低壓門限,電池組至設備供電回路全程壓降3.2V及電池單體放電zui低1.8V的要求考慮。為了保證供電系統(tǒng)安全,所以帶實際負載的放電電流和放電時間掌控較困難,對電池組容量評估不夠準確,對電池性能測試存在不確定因素,尤其對使用3年以上電池組性能檢測難以達到試驗的預期效果。
(2)在線式測量法
在利用在線式測量法進行蓄電池組容量試驗時,應按如下步驟進行:
①在供電系統(tǒng)中,關掉整流器或降低整流器輸出電壓后,由蓄電池組放電供給通信設備,在蓄電池組放電中找出蓄電池組中電壓zui低、容量zui差的一只電池來作為容量試驗的對象;
②恢復整流器至正常工作狀態(tài),對蓄電池組進行充電,等蓄電池組充滿電后穩(wěn)定1h以上;
③對①中放電時找出zui差的那只電池進行10h率放電試驗。放電前后要測記該只電池的端電壓、溫度、放電時間和室溫。以后每隔30min測記一次,放電快到終止電壓時,應隨時測記,以便準確記錄放電時間;
④放電時間乘以放電電流即為該只電池的容量。當室溫不是25℃時,應按式(1)換算成25℃時的容量;
⑤放電試驗結束后,用充電機對該只電池進行充電,恢復其容量;
⑥根據測記的數據繪制放電曲線。
在利用在線式測量法進行蓄電池組容量試驗時,應注意以下幾個問題:
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5 UPS與蓄電池的連接與物理保護
(1)蓄電池內部連接線(連接板)
①連接線(連接板)截面積,要根據電池組zui大放電電流進行配置。如4(1)節(jié)中的例子,100kVAUPS,后備時間15min,采用恒功率計算方法配置蓄電池時,通過計算可知,蓄電池的zui大電流為230A,連接線(連接板)的截面積要滿足安全通過230A的電流;
②多組電池并聯時要考慮單組電池供電的極端情況。如100kVAUPS,后備時間15min,如果采用一組配置,連接線(連接板)的截面積要滿足安全通過230A的電流;若采用兩組配置,則每組的連接線(連接板)的截面積要滿足安全通過230A的電流;若采用三組配置,考慮到其中一組電池需要檢修退出系統(tǒng)時,其余兩組的連接線(連接板)的截面積總和要滿足安全通過230A的電流。
(2)蓄電池內部連接的物理保護
①連接線(連接板)應用絕緣護套和防銹鍍層,絕緣護套采用V0級阻燃材料,防銹鍍層可以采用鍍鋅等防銹處理方法;
②連接線(連接板)要求采用紫銅材料,紫銅材料的純度不低于99.90%。
6 蓄電池的安裝環(huán)境要求
(1)蓄電池布局要求
蓄電池組的布置應符合下列要求:
立放蓄電池組之間的走道凈寬不應小于單體電池寬度的1.5倍,zui小不應小于0.8m;立放雙層布置的蓄電池組,其上下兩層之間的凈空間距離為單體電池高度的1.2~1.5倍;
立放雙列布置的蓄電池組,一組電池的兩列之間凈寬應滿足電池抗震架的結構要求;
立放蓄電池組側面與墻之間的次要走道凈寬不應小于0.8m;如為主要走道時,其凈寬不宜小于電池寬度的1.5倍,zui小不應小于1m;立放單層雙列布置的蓄電池組可沿墻設置,其側面與墻之間的凈寬一般為0.1m;
立放蓄電池組一端靠墻設置時,列端電池與墻之間的凈寬一般不小于0.2m;
立放蓄電池組一端靠近機房出入口時,應留有主要走道,其凈寬一般為1.2~1.5m,zui小不應小于1m;
臥放閥控式蓄電池組的側面之間的凈寬不應小于0.2m;
臥放閥控式蓄電池組的正面與墻之間,或正面與側面或背面之間的走道凈寬不應小于電池總高度的1.5倍,zui小不應小于1.2m;
臥放閥控式蓄電池組的正面與墻之間的走道凈寬不應小于電池總高度的1.5倍,zui小不應小于1m;
臥放閥控式蓄電池組可靠墻設置。其背面與墻之間的凈寬一般為0.1m,蓄電池組的側面與墻之間的凈寬不應小于0.2m。
(2)安裝場地要求
①蓄電池安裝地點應遠離熱源及可能產生火花的地方;
②電池組安裝距墻壁及其它設備的安全距離應遵照本章第(1)節(jié)的要求;
③蓄電池應安裝在通風良好陰涼的房間內,避免陽光直射;
④盡量避免安裝在空調出風口旁的位置;
⑤電池室應做通風設計,防止電池使用不當造成的易爆氣體聚集;
⑥蓄電池安裝地點不能有劇烈的震動源或碰撞沖擊源。
(3)蓄電池發(fā)熱量計算
蓄電池在充、放電過程中,恒溫是比較困難的,因為鉛酸蓄電池在充電和放電時都伴隨著熱效應,一是產生焦耳熱,另外是根據Gibbs-Helmholz方程式有吸熱或放熱,為克服兩極極化和電池內阻而損失的電壓降將全部轉化為熱量。
充電過程中蓄電池的內部的狀態(tài)一直處于變化中,所以發(fā)熱量的計算非常復雜。行業(yè)內各個電池廠家的共同研究測試,zui終將蓄電池的發(fā)熱量計算公式簡化如下:
Q=I U N (10)
其中,
Q 蓄電池發(fā)熱功率,單位:W;
I 充電電流,單位:A;
U 充電電壓,單位:V;
N 蓄電池數量。
蓄電池在浮充狀態(tài)下,發(fā)熱量很小,可以忽略不計。在放電狀態(tài)下,由于是將蓄電池內的化學能轉化為電能,這一過程是吸熱過程,所以此時是不發(fā)熱的(吸收的熱量很小,可以忽略)。蓄電池的均充狀態(tài)又可以細分為兩部分:在均充的初期,由于此時充入的電能絕大部分都轉化為化學能在蓄電池中儲存起來,所以此時的發(fā)熱量也很小,可以忽略;在均充的后期,電能轉化為化學能的效率大大降低,此時會有較大的發(fā)熱量。
以2V500Ah的蓄電池為例,在均充的后期,一組蓄電池(384V)由192單體組成,均充電壓為2.35V,電流為2A,其發(fā)熱量為Q=I U N=2 2.35 192=902.4(W)
(4)排氫氣及排酸氣量計算
蓄電池在工作過程中,會有少量氫氣和酸氣(主要是SO2氣體)排出。氣體的排出量和環(huán)境溫度有關,溫度越高排出量就越大。蓄電池的排氫和排酸氣的量,影響條件復雜,至今沒有一個準確地計算方法。
目前的測試是依據IEC60896-2004的試驗方法,在實驗室條件下測量。測試結果為2mL/100Ah/h。
7 UPS電池開關的設計與選型
UPS的電池開關需要依據UPS的電氣參數及電池配置來選擇,電池開關應選擇直流斷路器。不同品牌不同型號的UPS,其電池的配置節(jié)數通常是不一樣的,所以需要依據具體的UPS參數來進行電池開關放電電流的計算,放電電流的通用計算公式為
上式中的1.75為假定的單體電池放電保護電壓。這一計算出來的I電池值是所有電池組的總放電電流。
但是,數據中心UPS系統(tǒng)通常都配置有至少兩組以上的電池組并聯為UPS供電,zui為常見的是配置三組蓄電池。此時,每一分組電池開關實際并不需要配置這么大,可以依據一組電池退出檢修時,恰逢市電中斷,余下的兩組電池需要承擔額定負載來選擇電池開關,因此可依據每一組電池開關的zui大放電電流為I電池/2來選擇分組電池開關的容量,如總開關是1000A,則分開關可選擇500A。
除了每組電池開關以外,為了操作方便,通常數據中心UPS的蓄電池系統(tǒng)都需要配置一個總開關,這一開關的容量選擇可以依據I電池來選擇電池的總開關。由于1000A以下的直流開關一般都采用熱磁脫扣原理來實現短路保護,所以如果總開關再選用斷路器來保護,很難保證總開關與分組開關之間的保護選擇性,而且由于分組開關已經選用了直流斷路器,總開關選擇斷路器的短路保護功能基本沒有意義。所以建議,UPS的總電池開關選用具有自動跳閘功能的負荷開關來代替,不僅經濟,也具有更可靠的短路保護選擇性。
為了保持UPS應急狀態(tài)情況下能斷開電池總開關和在直流母線電壓沒有建立時禁止電池合閘,這一總開關需要配置脫扣線圈附件,常用的脫扣電壓可選的為AC/DC24/48/110V,根據具體選擇UPS的要求來定;同時應配置輔助觸點信號,以便UPS能監(jiān)控電池總開關的狀態(tài)。
為了檢修電池方便與操作維護安全,這一電池開關應獨立成柜,并安裝在電池架或柜的一側。
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