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CHAMPION蓄电池NP70-12 12V70AH医疗
CHAMPION蓄电池NP70-12 12V70AH医疗
目前UPS已经广泛使用在各个经济领域,在通信、电子商务、金融、医疗、石化、工业自动化等领域起到重要的作用,不仅是保护UPS所带的负载本身,更重要是保护负载所生产出来的产品,如电脑中的数据。蓄电池作为UPS中的重要组成部分,对于标准时间机器,一般约占UPS电源总成本的1/4,对于长时间UPS电源而言,蓄电池的成本可能超过UPS电源主机的成本。由于蓄电池本身或者电池管理上的原因,目前有许多UPS电源故障是由蓄电池引起(1/3)。因此有必要加强对蓄电池特性的了解,正确选配和使用蓄电池,尽可能地延长蓄电池的使用寿命。同时如何管理蓄电池成为各个UPS厂家重点研究的问题。
蓄电池应用领域与分类:
UPS蓄电池因为开路状态下就有直流电压,并存储一定的能量,正负级短路的电流理论上无穷大,足以让极柱融化,安装工具(如扳手)损坏,同时会打火发光,如短路回路中无易分断点,短路现象不能及时消失,则电池连接线会因长时间过流而使保护层融化,电池的极板弯曲变形,直至燃烧,造成火灾事故。在安装不规范的秀康UPS系统中,由于某种原因造成直流短路,而回路中的断路器又失效时发生的电池燃烧的事故已经屡见不鲜了,想必大家对电池短路的后果的严重性都领教过吧。安装电池虽很危险,但是只要保持头脑清晰,安装仔细,安装电池也是件很容易的事。
下面,与大家一起分享关于UPS蓄电池的连接技巧。
首先,头脑要清晰,安装环境要清净,人要少,不要有心事,连接方案要清楚,安装时手机建议关掉,不与客户聊天,更不能边安装边回答充满好奇心的客户喋喋不休的一连串的问题,这样会分神,很容易出事;
UPS蓄电池上架前要进行物理检查,并测量开路电压,以免返工;连接线的一端与电池相连时,另一端应进行绝缘保护或握在手心,防止搭到不该搭的地方,造成打火;
连接线的一端已接好,另一端再连接时应轻轻点一下要连接的极柱,即使连错了也只是在极柱上和连线上打一点火而已,不至于酿成大祸;或测量要连接的两点的压差,为零则可以连接;
两人同时连接时,对应的UPS蓄电池组应无连接或电位关系。因为两人为同电位(或随时变成同电位,如同时接触电池架),各自连接的电池如存在电位差,则电池和二人形成回路,可能发生电击事故;
电池组串联完毕后,UPS蓄电池组的总正和总负之间电压比较高,在向MCCB(电池开关)连接时,每根线都应先连到MCCB,再连到对应的电池端;或在电池组中留一断点,完成MCCB与UPS蓄电池组的连接后再连接断点;对于多组并联的电池组,应每一组都留断头,并在MCCB端连接后分别用万用表检测极性再将断头连接。
友情提示:最近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重。
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
型号 |
额定电压(V) |
标称容量(Ah) |
参考尺寸(mm)±2 |
端子形式 |
|||
|
|
|
长 |
宽 |
高 |
总高 |
|
NP4-6 |
6 |
4 |
70 |
47 |
101 |
105 |
E |
NP7-6 |
6 |
7 |
151 |
34 |
94 |
98 |
E |
NP10-6 |
6 |
10 |
151 |
50 |
95 |
99 |
E |
NP12-6 |
6 |
12 |
151 |
50 |
95 |
99 |
E |
NP120-6 |
6 |
120 |
195 |
170 |
206 |
209 |
F |
NP180-6 |
6 |
180 |
306 |
168 |
220 |
225 |
F |
NP200-6 |
6 |
200 |
323 |
178 |
224 |
227 |
F |
NP1.2-12 |
12 |
1.2 |
97 |
43.5 |
51 |
56 |
E |
NP2-12 |
12 |
2 |
178 |
34.5 |
61 |
65 |
E |
NP4-12 |
12 |
4 |
90 |
70 |
102 |
106 |
E |
NP5-12 |
12 |
5 |
90 |
70 |
102 |
106 |
E |
NP7-12 |
12 |
7 |
151 |
65 |
94 |
99 |
E |
NP8-12 |
12 |
8 |
151 |
65 |
94 |
99 |
E |
NP12-12 |
12 |
12 |
151 |
98 |
98 |
102 |
E |
NP17-12 |
12 |
17 |
181 |
76 |
167 |
167 |
F |
NP24-12 |
12 |
24 |
166 |
175 |
125 |
125 |
F |
NP33-12 |
12 |
33 |
196 |
131 |
163 |
180 |
G |
NP38-12 |
12 |
38 |
197 |
165 |
170 |
170 |
G |
NP55-12 |
12 |
55 |
228 |
138 |
208 |
227 |
G |
NP65-12 |
12 |
65 |
348 |
168 |
178 |
178 |
G |
NP70-12 |
12 |
70 |
260 |
168 |
208 |
231 |
G |
NP80-12 |
12 |
80 |
260 |
168 |
208 |
231 |
G |
NP90-12 |
12 |
90 |
329 |
172 |
215 |
243 |
G |
NP100A-12 |
12 |
100 |
329 |
172 |
215 |
243 |
G |
NP100B-12 |
12 |
100 |
339 |
172 |
212 |
217 |
F |
NP100-12 |
12 |
100 |
407 |
175 |
208 |
238 |
G |
NP105-12 |
12 |
105 |
407 |
175 |
208 |
238 |
G |
NP120-12 |
12 |
120 |
407 |
175 |
208 |
238 |
G |
NP150-12 |
12 |
150 |
483 |
170 |
241 |
241 |
G |
NP180-12 |
12 |
180 |
522 |
240 |
218 |
244 |
G |
NP200-12 |
12 |
200 |
522 |
240 |
218 |
244 |
G |
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |
2 蓄电池的特性
2.1 铅酸蓄电池的工作原理
UPS中蓄电池大多采用铅酸蓄电池(下同),蓄电池是一种将化学能和电能相互转化的装置,蓄电池需先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能储存起来,蓄电池阳极的活性物质是二氧化铅(PbO2)阴极的活性物质是是铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4).其化学反应式
电池是由单个的“原电池”组成,每个原电池的电压大约是2V,一个12V的电池由6个原电池组成。
2.2 免维护
封密式免维护铅酸蓄电池,具有敞口式铅酸蓄电池所有的优点,所谓免维护,是相对敞口式电池需要经常加水而言的。整个蓄电池是全封闭的(电池的氧化还原反应均在密闭的外壳内部循环进行),因此免维电池没有“有害气体”溢出。不需进行加水等日常的运行维护。可以安装在主机房,适合无人之手值守机房。
2.3 电池容量与放电率的关系
蓄电池的容量是指它的蓄电能力。它是以充足了电的蓄电池,放电至规定的终止电压的电量。标准YD/T799-2002 规定2V、6V、 12V密封蓄电池的额定容量均为标准温度下(25℃)10小时放电率(I=0.1C10A)的容量。该标准明确指出6V、12V蓄电池的容量以10h放电率为基准。但是老的行业惯例并且目前绝大部分厂家为:对于2V电池,是以10小时放电率(I=0.1C10A)来定义容量,而对于6V和12V电池,则以20小时放电率(I=0.05C20A)的容量。
在线式UPS的控制和保护功能基本上是由CPU的内部程序控制完成的,由于程序的不可见性,UPS的许多控制和保护原理大家很难理解。下面,我根据多年的UPS研发经验,跟大家谈一下在线式UPS的控制和保护技术。
一、基本概念
1、市电正常:市电正常是指市电电压和市电频率都正常。
2、市电电压正常:市电电压在160~280V之间,视为市电电压输入正常。
3、市电频率正常:市电频率在47~53HZ之间,且频率变化率小于1HZ/秒,视为市电频率正常。
4、市电逆变状态:市电输入正常,UPS工作在AC→DC→AC时的状态。
5、电池逆变状态:市电输入异常,UPS工作在BATTERY→AC时的状态。
6、CPU交流电压取样信号:交流电压经分压、隔直、全波整流、限幅后,供给CPU进行A/D转换的信号。UPS上有市电电压取样信号和逆变电压取样信号两部分电路。
7、零点发生器:交流正弦波经过由运算放大器组成的交流差动放大器,变成方波信号,再经滤除高频谐波和限幅后,送给CPU。CPU通过对方波下降沿(对应正弦波的过零点)的侦测,计算出正弦波的频率和相位。UPS有市电零点发生器和逆变零点发生器两部分电路。
8、BUS电压:BUS电压是指供给逆变器的直流电压,UPS有正、负两路BUS电压,其正常值为400V。
放电率与容量的关系:蓄电池放出的容量随放电电流的增大而减少。高放电过程是极板表面的有效物质发生强制性的变化,生成的硫酸铅很容易堵塞极板上的小孔,极板深层的有效物质就没有参加化学反应。这样蓄电池的内阻增大,电压下降就快,使电池不能放出全部的容量。
10h放电率放出容量为100%,20h放电率放出容量为105%,而3h放电率放出容量为75%,1h放电率放出容量为52%。放电电流与容量的关系可由下式决定:
Q=Q0(I/I0)n-1
式中Q ――I放电电流时的容量(Ah)
Q0 ――10h放电率时的额定容量(Ah)
I0 ――10h放电率的额定放电电流(A)
I――非10h放电率的放电电流(A)
n――蓄电池放电容量指数,其值为I/I0<3 n=1.313; I/I0≥3, n=1.414
以上意味着以10h放电率定义容量的蓄电池比20h放电率定义容量的电池的容量更足一些。在其它条件相同的条件下,则前者的成本更高些。
温度与容量的关系
一般情况下,容量与温度有如下关系:
C25---25℃时蓄电池的放电容量(Ah)
Ct---t℃时蓄电池的放电容量(Ah)
t---电解液的平均温度(℃)
上式适应电解液温度为-15℃~35℃。若温度低于,则容量减少更为显著,当温度超过35℃时,则容量反而减少。
特别对于室外型UPS用的蓄电池,如果需要尽可能充分利用蓄电池的容量,必须改善电池的外壳温度。
电解液数量和浓度与容量的关系
适当增加电解液数量和提高电解液的浓度,可以增加电池的容量,但必须在允许范围,否则会加速极板的腐蚀,缩短电池的寿命。
极板面积与容量的关系
对一定厚度的极板,面积越大,参加反应的有效物质越多,电池的容量越大。
欠充电与容量的关系
几次欠充电后,极板深层的硫酸铅不能还原,负极板将硫化,极板的有效物质减少则电池容量减少,所以电池不能长期处于欠充电状态。对于配置电池容量较大的长延时UPS特别在停电比较频繁的地方使用,充电器的容量必须足够。
放电率与终止电压的关系
蓄电池放电时电压不能低于终止电压,否则会损害电池寿命。放电电流与终止电压关系如下表:
浮充与均充
由于电解液和极板中存在有杂质,这种杂质会在极板上形成局部放电,这种局部放电现象就是“自放电”,自放电随电池的老化程度而加剧。浮充电就是将充足电的蓄电池组与充电器同时并接在直流母线上,以补充电池的自放电,大体上使蓄电池经常保持在充满电的状态。浮充电的电压各个厂家稍有不同,在2.15±0.05左右,浮充电流可按
I=0.0009Q0
式中I是浮充所需要的电流值(A),Q0是蓄电池的额定容量(Ah)。该电流值只是用于补充自放电的损失,如果电池没有充满,则该电流需要增大。
以浮充电进行运行的蓄电池,由于电池组中每个电池的不均衡性造成每个电池的自放电是不一样的,而对电池组的浮充电流是一致的,结果会出现部分电池处于欠充电状态。
为了使蓄电池组中每个电池处于状态,一定的时间后必须对电池进行一次均充。均衡充电过程就是使蓄电池容量的恢复过程。均衡充电电压一般保持在2.35V.
对于大部分中小容量UPS,采用的先限流后衡压的充电方式,限流值是根据充电器本身和电池容量而定的,不超过充电器的电流最大输出能力和0.25 C10 A的充电电流。至于限压值一般处于浮充和均充电压值之间的一个值,这个也与一些电池厂家表明不需要均充的说法一致。
长期的均充(高压充电)容易造成电池过充,易使电池发热鼓包,从而缩短电池的使用寿命。只浮充不均充便会使电池欠充,造成个别电池落后。
不同的电池有一个最佳的浮充电压(一定的温度下),有一定时间的均充效果更好。充电时间取决于放电量、充电电流和温度。
电池寿命与放电深度
电池的使用寿命与电池的放电深度密切相关,对于标称寿命为3~5年密封电池而言,其关系如下表:
因此为了延长电池的使用寿命,非迫不得已,不要让电池处于深度放电状态,一般UPS厂家设计方案,当UPS处于满载或半载条件下放电到自动关机的电池的放电深度为50%左右(标机深度浅,长机深度深),如果UPS电源在过度轻载(放电电流小于0.05 C20 A)放电到UPS电源自动关机,则电池会因为深度放电而提早损坏。也是UPS厂家建议用户配置负载不要太轻的原因之一。当然,高档次的UPS除了有长机和标机有不同的终止电压,还有根据负载的大小来决定终止电压。有效的延长电池的使用寿命。
另外将UPS的交流输入电压范围拓宽,可以有效的减少电池的放电次数,
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