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● 充电模块采用自然冷却方式,平均无故障时间大幅提高,而且可用于环境相对恶劣的场所;● 充电模块可带电插拔,平均维修时间大幅减少;● 采用 软开关技术,主要器件采用高质量的 产品;● 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流 不平衡度优于± 5%;● 可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施,绝缘监测装置实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全;● 监控模块采用大屏幕液晶触摸屏显示,真实语音告;● 监控程序采用面向对象的设计思想,模块化编程,有利于程序维护与升级;● 可通过监控模块进行系统各部分的参数设置,具有详细的在线帮助功能;● 具备平滑调节输出电压和电流,蓄电池自动温度补偿等先进功能;● 现代电力电子技术与计算机技术相结合,实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及实现无人值守;● 蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压,充、放电电流,并控制蓄电池的均充和浮充,设有电池过欠压和充电过流声光告。
一、铅酸蓄电池放电或充电过程中导致发热的因素:
1、直流屏放电发热:
放电发热的主要原因是放电过快(电流大),蓄电池容量较小,放电电流长时间超过0.5C。当UPS额定电压较低,蓄电池容量较小,工作电流偏大时,蓄电池电压会急剧降低,容量会很快消耗,对蓄电池极为不利;
直流屏用铅酸蓄电池.jpg
当直流屏蓄电池容量较小时,其电化学反应速度仅能够维持正常使用,经常作整循环充放电,稍不注意便会超消耗。遇到负载大时,耗电甚大,迫使蓄电池极板急剧反应,蓄电池外壳的温度较高,会使蓄电池受到损伤,缩短寿命。比较理想的是蓄电池的电化学反应速度能供给足够的电能,蓄电池的外壳没有异常热度。
(1)当电机额定电压值低,电池容量较小,工作电流偏大,电压会急剧降低,容量也很快消耗殆尽,对电池最为不利;
(2)电池的电化学反应速度仅能够维持行车,电池没有恢复和喘息的机会,经常做整循环充放电,稍不注意便会超消耗。遇到迎风上坡,耗电甚大,迫使电池极板急剧反应,电池外壳的热度较高,会使电池受到损伤,缩短寿命,说明容量也不富余;
(3)比较理想的是电池的电化学反应速度能从容地供给足够的电能。电池的外壳没有异常热度,说明电池容量是富余的;
应当说明一点,电池外壳明显发热,内部电池本身的热度就更高了。
2、充电发热:
在充电过程中蓄电池发热的故障原因有:
(1)蓄电池老化,内阻变大,电解液干涸,内部有短路现象等而造成发热。这时只能更换新蓄电池,充电系统没有反脉冲消除极化功能,充电系统不能在充电后期保持恒压,以致造成蓄电池电压超过允许值;
(2)在充电系统没有恒压和反脉冲情况下可以认为的控制温升,方法是在测量蓄电池温度升高的开始阶段,及时断开电源停止充电,温升和极化即自行停止,但降低和消除极化需要时间;
(3)当温度降低后,再继续充电,之后再停止充电,如此反复,直至充满为止;
在大电流充电和放电时,经过几分钟后,电池壳体温度升高10~20℃是正常的。
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