如果用截止二极管、继电器、变换器或整流器把电池与逆变器隔离开,那么电池就不会有纹波电流。当然这种设计的UPS不总是一直“在线”,所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”UPS。 总结
蓄电池是UPS系统中**不可靠的部分,但是UPS设计得好坏直接影响到电池的可靠性。让电池一直保持充电状态(即使UPS停机)能延长电池的寿命, 尽量避免选用电池电压高的UPS。有的UPS设计会使电池产生纹波电流,九江松下ups蓄电池上门回收,造成电池不必要的过热,九江松下ups蓄电池上门回收。大多数UPS使用的电池都差不多,但UPS设计不同会很大影响电池的寿命
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5、UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警
可能原因
用户有大负载或大冲击负载启动;
输出端突然短路;
UPS内部逆变回路故障;
UPS保护、检测电路误动作。
处理方法
负载投入时按先大后小的顺序;增大UPS的功率容量;
检查UPS的输出是否短路;
检查UPS逆变器。检查UPS内部控制电路。
6、UPS工作正常但负载设备异常
可能原因
UPS输出零地电压过高;
UPS地线与负载设备地线没接在同一点上;
负载设备受到异常干扰。
处理方法
检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻;
将UPS地与负载地接到同一个点上;
重新启动负载设备。
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免维护铅酸蓄电池电解液的配制
1查酸池中的余酸,如果低于酸池的1/4,则需将符合技术要求的纯水注入配酸池内,使其达到2/3的液面,再根据加入纯水的量,按约4:1的比例加入符合技术要求的浓硫、酸。加浓硫、酸时,要先将塑料搅拌器放入酸池内进行搅拌,然后慢慢地将浓硫、酸倒入酸池内,以防止硫、酸飞溅;5.2.2配酸时,要注意酸池的温度,当酸池内温度大于60℃时,立即停止加入硫、酸,改加纯水或搅拌冷却,待酸液温度下降至45℃以下时,然后根据需要的酸比重加入纯水或硫、酸进行重新调整;5.2.3电池用电解液的配制:待配酸池内的电解液温度降至室温时,放入比重计和温度计测量其实际值,待实际温度和电解液比重符合要求时,按取稀硫、酸的重量,5.2.4若配制电解液不在室温时,可按下列公式加以校正:d25=dt+0.00075×(t-25)(g/cm3):式中d25表示换算至标准温度(25℃)下的密度;dt为实测密度;t为测量比重时电解液的温度。
3、监控
泛地缘能量云Enercloud“智慧电池”是为监控模块内置型的新型铅酸电池。数据可现场查看或上传至云平台,电脑PC端与手机APP端均可通过云平台获取数据信息,同时还可提供电池异常告警。
4、新旧电池
新UPS电池的内阻较小,旧电池的内阻会有不同程度的增大。当新旧电池混合充电时,旧电池内阻大,分压偏大,导致电压充电现象。新电池内阻较小,充电电压虽小但电流却偏大,这样将导致过电流的现象。因此,在充放电时,不可对新旧电池进行混用。
5、更换电池
UPS电源蓄电池运用时间久了之后,将会出现部分电池充放电特性降低的现象,端电压也将显着下降,此时需及时替换电池。
UPS电源对电池组的充分放电、过压、过流等现象,均能够进行实时的监控,还能减少损失。
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结构
一般的蓄电池铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成,其放电的化学反应是依靠正极板活性物质(二氧化铅和铅)和负极板活性物质 (海绵状纯铅)在电解液(稀硫酸溶液)的作用下进行,其中极板的栅架,传统蓄电池用铅锑合金制造,免维护蓄电池是用铅钙合金制造,前者用锑,后者用钙,这是两者的根本区别点。不同的材料就会产生不同的现象:传统蓄电池在使用过程中会发生减液现象,这是因为栅架上的锑会污染负极板上的海绵状纯铅,减弱了完全充电后蓄电池内的反电动势,造成水的过度分解,大量氧气和氢气分别从正负极板上逸出,使电解液减少。用钙代替锑,就可以改变完全充电后的蓄电池的反电动势,减少过充电流,液体气化速度减低,从而减低了电解液的损失。
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电压影响
电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24 伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压就越高,老化的就越快。UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压较低,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压高的原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时,电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体, 从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24~96V。
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