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、机房供电的趋势及存在问题 机房的供电问题,关系到网络的安全等级和成本,历来成为业界关注的重点。随着计算机网络的普及和数据业务的快速发展,机房供电也朝着大容量、高可靠的方向发展。但是随着机房规模的扩大,机房的耗电问题、扩容问题和维护问题日益突出。现在各行业的数据机房一般采用交流UPS电源系统供电,但交流UPS电源系统却有着明显的缺陷: 1、效率低。对于供电级别要求高的机房,交流UPS设备一般采用1+1备份方式。为了保持系统的冗余,每台UPS的实际负载只能控制在35%以下,在电源资源的使用上有着较大的浪费。 2、要求高。交流UPS供电系统通常采用多台并机工作模式,这种模式对UPS系统的并机控制电路要求很高,要求所有UPS的输出电压相等,频率、相位一致,否则无法并机。并机控制电路较复杂,一旦故障,将导致UPS并机失败,严重时可能造成系统断电。 3、存在一定的安全隐患。UPS设备虽然有电池组作为供电的断电保障,但电池是通过逆变换进行输出的,如果逆变部分出现故障,同样会导致设备断电。 二、高压直流供电的可行性分析 随着电源技术的发展,高压直流供电模式由于其拓扑简单、扩容方便等特点引起了人们的关注。高压直流供电方式逐步从实验室走向市场,虽然它的技术和应用还需和实际设备进一步磨合,但高压直流供电代表了技术发展的一种趋势。 1、为什么直流电源可以替代交流电源? 首先看负载设备内部,一般来说,设备的电源部分为独立的电源模块。从图一中可以看出,虽然设备的输入电源是交流的,但是设备电源的最终输出还是直流,其核心部分还是DC/DC变换,只要我们输入一个合适的直流电压给变换部分,设备就可以正常工作。 2、直流电源如何替代交流电源? 图二和图三分别是负载设备在交流供电和直流供电时的整流原理。图二中,电源部分在交流输入的时候,正半周时电流的走向是从A→D2→C→D→D4→B,在负半周时电流的走向是从B→D3→C→D→D1→A,整流管D1、D3和D2、D4轮流导通。这样,交流电压从AB端直接传到CD端,输出端CD保持直流输出。图三中,电源部分在采用直流电压直接输入时,由于电压相位不变,整流管D2、D4长期导通。这样,电压从AB端直接传到CD端,输出端CD保持直流输出。联系到图一,从上面的分析可以看出,不论在输入端输入交流电压,还是直流电压,在输出端均可以输出直流电压,直流电压再经过DC/DC变换,给设备供电。 三、高压直流供电的优点 交流UPS供电原理如图四所示: 我们可以发现高压直流供电有以下各个方面的优点: 1、可靠性高。主要有两个方面:一是直流供电蓄电池的输出和电源整流模块的输出并联在负载端,当外电停电时,蓄电池的电能可以直接供给负载,母线电源是不间断的,确保供电的连续性。二是采用直流输出,无谐波*。 2、效率高,能耗低。和交流UPS系统相比,直流供电省掉了逆变环节,而一般逆变的损耗在5%左右,同时又没有谐波损耗,因此电源的效率得以提高。据实验证明,直流电源的效率比同规格的冗余备份的交流UPS电源相比,能够节能10%-15%。其次,由于直流电源采用了模块化的设计,并联输出,使每个模块的使用率可达到70?~80?,比起交流UPS系统提高了很多。 3、扩容便捷。首先由于直流供电采用模块化结构,单机扩容容易实现,只要增加相应的模块即可。其次,由于是直流输出,不存在相位和频率的问题,多机并联变得简单易行,电源并机容易实现。 4、不存在“零地”电压等不明问题的*。因为是直流输入没有零线,因此,也就不存在“零地”电压,避免了一些不明的故障。 四、高压直流供电面临的问题 高压直流供电虽然有以上列举的种种优点,但也存在着缺点和面临的问题: 1、虽然直流电压与交流电压的峰值相比差别不太大,但是由于直流电压没有过零的存在,其危险性远远大于交流电压。 2、配电开关性能要求高,对于交流电,电流在周期内会有过零点,当短路时,过零点的存在使开关断开时产生的电弧容易灭弧。而如果是直流电,不存在过零点,灭弧相对困难。 3、现在市场上选用的开关器件大都按照220Vac/380Vac来设计,但直流开关器件和交流开关器件在要求上是不同的,所以在直流供电系统中,必须采用符合安全要求的直流配电器件,这会相应增加建设成本。 4、高压直流供电大规模市场运用有着一定的困难。我们广电机房设备种类繁多,虽然机房大部分使用开关电源的设备都可以用直流电源供电,但也有很多设备不能直接使用。如: (1)少数设备的电源输入端有工频变压器,输入直流会产生短路。 (2)具有输入端频率检测启动的设备不能直接进行使用。 (3)具有启动过压保护功能的设备,不能直接进行使用。 (4)部分电源对地设计有电感滤波,虽然不影响使用,但会造成正极接地。 (5)风扇类设备要区别对待,交流输入的风扇使用直流电源会产生短路。 (6)显示器设备区别对待,CRT(阴极射线管)显示器,内部有交流交流激励回路的,不能使用直流供电。 机房各种设备开关电源部分的设计思路基本相同,但是详细的设计却又是千差万别,所以高压直流供电在实际的运用过程中,需要对各种设备进行测试,甚至需要对设备的电源部分进行改造,这些都是高压直流供电应用中所遇到的困难。高压直流供电目前还在试验探索阶段,据真正的大规模市场化应用还有待时日,但是从机房节能增效的角度来说,高压直流供电是技术发展的方向。相信以后随着高压直流标准的制定,以上的缺点和面临的困难都会得以解决,高压直流供电技术会得到更广泛的应用。IT是最大的应用细分市场,占比达到31.3%。预计到2021年,
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E系列阀控式密封铅酸蓄电池使用说明
1. 蓄电池已充足电出厂,蓄电池宜在20℃-25℃环境中使用,并采用正确的充、放电方式,否则将影响电池的使用寿命。
2. 充电时,将电池正、负极接到充电器对应的正、负极输出端,并采用恒压限流充电方式。对于循环使用和浮充使用,其充电电压规定如下(25℃):
电池额定电压(伏)
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循环使用
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浮充使用
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2v
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2.35v~2.40v
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2.23v~2.27v
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6v
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7.20v~7.50v
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6.75v~6.90v
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12v
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14.4v~15.0v
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13.5v~13.8v
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最大起始充电电流(安)
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≤0.25C
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≤0.25C
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所需充电时间(小时)
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10~14(50%DOD)
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>48
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注:C为蓄电池额定容量值,如10AH的电池,C=10,即最大电流≤0.25×10=2.5安培
1. 放电时,对于不同放电电流,其终止电压规定如下:
放电电流(安)
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终止电压(伏)
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2v电池
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6v电池
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12v电池
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≤0.10C
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1.80v
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5.40v
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10.8v
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0.1C~1.0C
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1.75v
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5.25v
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10.5v
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>1C
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1.60v
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4.80v
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9.60v
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4. 为了延长电池使用寿命,应防止电流过放、过充。
5. 蓄电池在安装连接时,应根据充电电流大小选择线径合适的导线(请查阅有关电工手册)电池正、负极端子必须连接紧固,确保接触良好,避免发生断路、发热、打火等情况。
1. KE系列电池作为通信、电力系统备用电源长期浮充使用,应加强运行中的监控和维护,详细内容参见本公司编制的《用户手册》。
2. 如蓄电池暂时不使用,必须充足电后放置在干燥、通风,远离热源的地方,存放温度为0℃~25℃,并需每六个月补充电一次。若长期搁置,应每六个月进行一次充、放电过程的维护工作(参照2和3条规定)。
3. 蓄电池严禁在密闭容器中使用,严禁短路,严禁与有机溶剂和明火接触。
4. 蓄电池在包装箱中允许长途运输,但运输时严禁倒置,并避免激烈的振动。
KE蓄电池发烫温度高影响运用吗?
KE蓄电池发烫温度高影响运用吗?蓄电池发烫,温度较高会影响蓄电池运用吗: 通常状况,处于充放电进程,因为电流较大,蓄电池存在必定内阻,蓄电池会发作一部分热量,温度有所升高。可是当电池充电电流过大,电池间空隙过小会使充电电流和电池温度发作一种累积性的增强效果,并损坏蓄电池,形成热失控。特别是用户运用的充电设备为沟通电源,充电设备虽经滤波,但仍有波纹电压。而一个彻底充电的电池的沟通阻抗很小,即便电压改变很小在电池线路内也会发生显着的沟通电流,使电池的温度上升,而电池热失控招致温度上升,电池壳强度降低致使软化,形成电池内压下鼓胀,并形成电池损坏.
KE蓄电池并联使用会对使用寿命造成影响
建议用户在能够用一组KE蓄电池就可以满意设备的需求状况下,绝对不要用两组电池并联运用,不然既会缩短电池的运用寿命,添加运用本钱,又会下降电池的归纳功能,不该该做这种劳民伤财的工作。若是因为设备的功率大,用两组电池并联仍不能满意设备功率需求的状况下,而选用2组以上,如3组、4组,乃至更多组的KE电池并联运用,那就更无必要了,两组电池并联运用现已带来了许多的晦气,更多组电池的并联运用就更杂乱,更晦气了。这就是说,在相同巨细的充电电压状况下,两组并联运用的电池组,其每一组所得到的充电电流是不一样的,内阻大的其充电电流小,内阻小的其充电电流大。这样,就有能够形成充电电流小的那组电池常常处于充电缺乏的状况,一朝一夕,这组KE蓄电池能够因长时间亏电而硫酸盐化愈加加大其内阻,其内阻越大,充电电流更小,因为形成了这样一个恶性循环而招致这组电池的运用寿命大大缩短。而只用一组电池就不存在这种状况。就此一点,就足以阐明KE蓄电池组单组运用的作用远远好于并联运用了。
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灯塔蓄电池维修
电解滴的冻桔 电解液的凝结点随温反而变,或者换句话锐,系随莆电他的充电情刃而变。
由于蓄电他被应用衣汽荤和飞机,L(在飞机和汽革正常常要恐受冶的气候和高空低温的作用), f解电解液凝桔点的重要促大大增加。凝据点与温度的关系曲按拍照在各种温度下形成的各种硫酸酐水化物而有若干校大点和校小点。
,表3—4中列出各种比重大的溶液的凝特点,比重列于表中第一栏内。。
比重系指15℃时的比重?不是对凝销点来税的。假如不济算在低温时比重的变化,别在某些温度下确定凝转点时可能镑成大园。各种程度的电解液的比重温度系数列禾于表3—9中
碗硫酸溶液的凝结点并)f;与取白蔷电袍中同样比重电解液的凝据点恰好一‘致。但这种差别不大。比重小于I.290的电解肠其凝结点较舷硫酸的溶液高一些,而政摄电解液的凝结点,别铰绍粹的硫酸镕液为低。围3—l是吨硫酸溶液和蓄电袍电解邮凝辖点曲线。在团3—1上还有——系列的科技,友这些斜舞伞指出了在温度为o。至60℃朗溶液的比重,并可把它俩外推邦凝骸点曲按变为止(在导度以F的温度)o选崔这些制矮是这样考虑的:使得比重1.200;1.22531.250等落在与温度25”C相应的值核—L。利这种团茨可以足够精确地得到任问电解液的凝结点?如果电解液的比重和温度为已知的冠。例如蓄电地电解液的比重在一20。C时等于1.266。立圈表上找到相应的点井依靠最靠近于憨点的斜镑找到与凝桔点曲线的交点,其微座标为一38℃。
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