对精确地预测蓄电池临界失效期,一般很少做到。有的UPS厂家已经拥有这项技术,但并没有真正应用于产品,比如对每一届蓄电池进行监测;单元蓄电池定时充放电;某一节蓄电池出现故障,可以及时通知更换等,因成本太高,很少实际应用。因此对大容量的UPS仍采用人工维护,定时监测蓄电池状况。
既然不能精确地预测蓄电池的临界失效期,UPS厂商在尽可能延长蓄电池寿命上采取了相应的技术措施,即蓄电池管理技术。由于产品成本的原因,大容量UPS应用蓄电池管理技术比较完善,而对中小功率的UPS采用该项技术较少。但随着技术的发展,有的UPS厂家已经在小至lkVA的UPS内设有丰富的蓄电池管理技术。
蓄电池深度放电管理系统 (1)定时自动关机方案。当市电停电后,如果蓄电池组因放电电流较小而使它的放电时间超过原设计的"满载后备供电时间"时,UPS所允许的长放电时间为原来所预置的蓄电池“后备供电时间”的3倍。当放电时间达到此时刻时,不管蓄电池组是否还有足够的容量可供使用,UPS都将执行自动关机操作,不让蓄电池因放电电流过小而进入"深度放电"工作区。例如:如果UPS的蓄电池组后备时间为l5min(带100%负载),不管用户的实际负载有多轻,只要市电的停电时间超过45min,UPS都将进入自动关机状态(尽管此时的蓄电池还有数量可观的可供安全使用的容量存在)。 (2)“三阶段”调整的“蓄电池电压过低自动关机”方案。为防止蓄电池被“深度放电”,UPS采用如下的三阶调整“蓄电池自动关机”技术: 1)当蓄电池的放电时间小于30min时,它的“蓄电池电压过低自动关机”阀值为1.67V/单元蓄电池(相当于12V蓄电池的自动关机电压为10V)。 2)当蓄电池的放电时间大于30min,小于60min时,它的"蓄电池电压过低自动关机电压"值被自动调高到1.75V/单元蓄电池(相当于12V蓄电池的关机电压为10.5V)。 3)蓄电池的放电时间大于60min时,它的"蓄电池电压过低自动关机电压"值再被调到1.85V。单元蓄电池(相当于12V蓄电池的关机电压为11V)。 (3)阀值随负载电流变化的全自动调整方案。这是一种用微处理器和数字信息处理技术来实时调节“蓄电池电压过低”自动关机的理想方案,UPS微处理器的EPRUM内存储有一条典型的蓄电池放电时间与其对应的“蓄电池电压过低自动关机”阀值的变化曲线,以保证在任何蓄电池放电时间,任何负载变化量的工作条件下,实际的"蓄电池自动关机"电压值永远高于其相对应的允许临界放电电压值。当市电供电中断时,随着蓄电池的实际放电时间的增长,UPS所执行的"蓄电池电压过低自动关机"的阀值也随之而平滑地上调,从而到达既充分利用蓄电池的能源,又不致造成蓄电池被"深度放电"的双赢目标。
一、蓄电池管理技术 相关资料表明,造成蓄电池的实际容量(Ah数)下降、内阻增大等"老化"问题的主要原因是:在蓄电池不断的充放电过程中,蓄电池内部阳极极板钝化,水分挥发丢失。显然,一旦在蓄电池内部过早地出现上述现象,必然会造成蓄电池的实际使用寿命远远低于其设计寿命。大量的运行统计资料表明,导致蓄电池性能恶化的因素可大致分为外部和内部两种,影响蓄电池寿命的外部因素有: 1.环境温度 大量的运行数据证明,过高的环境工作温度是导致免维护蓄电池使用寿命缩短的主要原因。环境温度偏高导致蓄电池使用寿命缩短的原因有: (1)当环境温度升高时,蓄电池所允许的浮充电压的阀值将逐渐下降。此时,如果采用浮充电压阀值为固定值的设计方案(对于12V蓄电池而言,浮充电压为13.5V),势必会将蓄电池组置于“过电压充电”工作状态。显然,这必将会导致蓄电池加速老化。解决蓄电池工作环境温度变化对其寿命影响的技术措施是采用"带温度补偿"的充电设计方案时,通过将蓄电池的典型浮充电压-温度关系曲线存储在微处理器的EPROM存储器中的办法,再利用配置在蓄电池柜中的温度传感器所测得的蓄电池组的实测温度信号来实时自动调整充电器的浮充电压,从而将蓄电池组置于的浮充电压-温度工作状态,实现温度补偿功能。 (2)当环境温度升高时,蓄电池组本身固有的"存储寿命"会逐渐缩短。 GFM系列蓄电池的放电容量和温度的关系。蓄电池放电容量随温度的升、降而随之增大、减小。 温度升高时,应降低充电电压,否则蓄电池中极板受硫酸腐蚀加剧,从而使其寿命缩短。当环境温度低于25℃时,充电电压应提高,以防止充电不足。 实践表明是否配置带"温度补偿功能"的充电器对这种造成蓄电池寿命缩短有一定的影响, 从表1可见同未配置带"温度补偿功能"的充电器相比,带"温度补偿功能"的充电器可以使蓄电池组的实际使用寿命有一定的增长。然而,并不可能利用配置带"温度补偿"充电器的办法来彻底消除由于温升偏高而造成蓄电池的实际使用寿命被缩短的问题。 当环境温度偏低时,尽管它不会对蓄电池的使用寿命造成不利影响。它会造成由免维护蓄电池所提供的有效容量下降。例如:当环境温度从25℃下降到0℃时,它会造成蓄电池的有效放电容量下降20%~30%。对于此点,当今的UPS中的"温度补偿"充电器均对它无能为力,这是因为其温度补偿范围被设计在25~55℃之间。 基于上述原因,对于绝大多数蓄电池组来说,要想真正消除它的实际使用寿命缩短或蓄电池的有效放电容量下降等不利影响,选择应该是控制蓄电池的工作环境温度,尽量设法将蓄电池的环境工作温度控制在20~25℃范围内,当用户在使用带"温度补偿功能"的充电器时,应按照UPS厂家的安装说明,正确地配置和安装温度传感器在蓄电池柜中的位置和温度传感器与UPS主机的通信接口之间的通信电缆。否则,会导致因UPS的充电系统的“误动作”而造成蓄电池被“过电压充电”,从而加速老化,效果适得其反
阀控密封式铅酸蓄电池产品特性:1.电解液吸附在玻璃纤维中=减少维护(不需要加水)=水平放置(供选择);2.回火保护装置和集成于电池盖上的排气系统=免除危险;3.带有手柄的平滑电池盖=易于清洗的表面=易于提携;4.集成端子、系统连接件=抗腐蚀性=即使在安装时也能防止短路现象的发生;5.设计寿命:大于12年。2. 定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,蓄电池就不会出现过度放电。UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,时间长了就会造成电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2~3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
德国松树蓄电池 SB系列阀控密封式铅酸蓄电池1.电解液吸附在玻璃纤维中=减少维护(不需要加水)=水平放置(供选择)2.回火保护装置和集成于电池盖上的排气系统=免除爆炸危险3.带有手柄的平滑电池盖=易于清洗的表面=易于提携4.集成端子、系统连接件=抗腐蚀性=即使在安装时也能防止短路现象的发生5.使用寿命 大于12年(根据EUROBAT)
德国松树蓄电池 SB系列阀控密封式铅酸蓄电池1.电解液吸附在玻璃纤维中=减少维护(不需要加水)=水平放置(供选择)2.回火保护装置和集成于电池盖上的排气系统=免除爆炸危险3.带有手柄的平滑电池盖=易于清洗的表面=易于提携4.集成端子、系统连接件=抗腐蚀性=即使在安装时也能防止短路现象的发生5.使用寿命 大于12年(根据EUROBAT)
产品优点:电解液吸附在纤维中 减少维护(不需要加水) 水平放置(供选择)回火保护装置和集成于电池盖上的排气系统 免除爆炸危险能量密度 很小的电池尺寸要求带有手柄的平滑电池盖 易于清洗的表面 易于提携集成端子/系统连接件 抗腐蚀性 即使在安装时也能防止短路现象的发生
松树蓄电池维护和保养:在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料表明,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS电源系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:
1. 保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在20℃~25℃之间。
虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。
据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。
目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。
达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。
另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种**循环,会加速缩短电池的寿命。
松树蓄电池 HC系列
固定式铅酸蓄电池分为富液式铅酸蓄电池(Vented)和阀控密封式铅酸蓄电池(VRLA)。
固定式铅酸蓄电池的典型应用领域有发电站及电厂、铁路、变电站、太阳能、IT/电信、电力供应/工业、安全照明、应急电源、发动机启动/开关电源、信号设备和船上供电设备,UPS等。
固定式铅酸蓄电池的特点和优点:
? 耗水量极少
? 容量范围广
? 使用寿命长
? 循环次数多
? 无酸雾溢出,不腐 蚀其它设备
? 安全,可靠
? 维护简单,操作简单,直观
? 内阻极小
? 自放电小
? 应用范围广
松树蓄电池被深度放电是造成蓄电池的使用寿命被缩短的另一个重要原因,这种情况极易发生在蓄电池的自动关机保护电路采用具有固定的“蓄电池电压过低自动关机”阀值设计方案的UPS中(绝大多数中小型UPS均采用此种设计方案)。当这种UPS被配置成长延时UPS供电系统(例如:4h/8h蓄电池后备供电时间),而它所接实际负载量较小时,一旦市电停电,蓄电池就会被"深度放电"。对于UPS供电系统而言,当用户的后接负载量很轻时(所谓的“大马拉小车”现象),对UPS主机而言,肯定有利于降低逆变器的故障。然而,对于同UPS配套的长延时蓄电池组而言,则会因蓄电池被"深度放电"而造成蓄电池的实际使用寿命成10倍地缩短。 当蓄电池的放电速率为0.6C时,UPS的后接负载所需的蓄电池放电电流为蓄电池容量的60%。一旦市电停电,随着停电时间的延长,蓄电池的端电压将逐渐下降。当放电时间为62min左右时,单元蓄电池的端电压将下降到它的"蓄电池电压过低自动关机"阀值1.67V(相对于2V蓄电池),从而迫使UPS进入自动关机状态,让蓄电池停止放电。而此时的"蓄电池电压过低自动关机"阀值比在0.6C放电速率下蓄电池所允许的临界关机电压值1.6V要高。所以,蓄电池是处于正常的放电状态,而被自动关机终止放电。 当蓄电池的放电速率为0.l6C时,UPS的后接负载所需的蓄电池放电电流仅为蓄电池容量的16%,即用户的负载很轻,一旦市电停电,而且让蓄电池一直放电到因"蓄电池电压过低"而自动关机时,此时由于单元蓄电池的实际放电电压1.67V要比在0.16C放电速率时所允许的临界放电电压1.75V低,从而迫使蓄电池进入被“深度放电”的状态,必将造成蓄电池组过早地报废失效。 从上面的分析可见,为了能限度地获得长的"安全放电时间",而又不致造成蓄电池被“深度放电”的关键是让“蓄电池电压过低自动关机电压”的阀值能随着用户的负载量的大小而自动调整,并使它永远高于在该放电速率下所允许的临界放电电压值。近年来,由于数字信号处理技术和微处理器被广泛地应用在UPS中,UPS开发了防蓄电池被“深度放电”的蓄电池管理系统。
松树胶体电池如何辨别真假?
松树电池SA系列技术结构特点:
1.电解质:主材料采用德国气相二氧化硅制作,刚注入时为稀溶胶状态,能充满电池内整个极板空间,使极板各部反应均匀。其富液量设计,是电池在高温及过充电情况下,不易出现干涸现象,其热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态.不流动,所以无漏液及分层现象。
2.极板:正负极板均为涂膏式极板,节间距较小,大电流放电能力强;其板栅由析氢电位较高的多元合金构成,耐腐蚀性好,使用寿命长;活物质的利用率高;充电接受能力强。
3.电池槽盖:为ABS材料,耐腐蚀.强度高。槽盖热熔封合,可靠性高,无潜在泄漏风险。
4.隔板:采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池专用微孔PVC-SIO2隔板,其隔板孔率大,电阻低,具有更大的电解质存储空间。
5.端子密封:内嵌铜芯铅基柱具有更大的电流承载能力与耐腐蚀性。独特的极柱双重密封结构可有效避免泄漏
6.安全阀:采用德国技术,开闭阀压力恒定,可靠性高,可避免蓄电池外壳膨胀.破裂和电解液干涸现象。
北京中企卓泰科技有限公司是一家专业电力工程公司,专门为金融、石化、电力、交通、邮政、电信、税务等系统提供电力保护。公司以**的产品,**的技术和优良的服务赢得了用户的广泛赞誉。? 北京中企卓泰科技有限公司成立于2019年,自2019起一直从事“UPS电源、蓄电池的销售推广、代理协调以及技术支持、售后服务工作,积累了丰富的业务经验。19年公司成立之后,在原有基础上,积极拓展新业务,与金融、电 信、交通、电力、公安等部门建立了广泛的业务关系。多年以来,北京中企鑫达一直致力于将较优质的产品和较**的服务提供给用户,公司在北京拥有两百万以上的库存以及数十万的维修备件。 公司运用现代管理模式,把**的技术、周到的服务与人文精神相结合,服务于社会各行各业,为用户提供全面系统的服务,注重用户的实际需求和长期合作,并针对这些需求开发、整合各方资源,以提供较贴近用户需求的解决方案。我们具有在系统分析与设计、工程设计与实施、网络设计与实现、软件定制开发与行业服务等方面的综合实力。公司长期从事计算机软、硬件的开发集成工作,以及ERP管理软件系统实施、网络综合布线、UPS电源配置、机房装修等大型工程,并**了大量成功的经验,受到了众多用户的**。 今天,北京中企卓泰科技有限公司正以**的网络科技为企业量身定制各种应用方案,从机房工程、电源系统集成、智能建筑布线系统到企业,我们出色的产品与服务将为用户信息网络的建设与完善做出不懈的努力。 企业文化: “追求*、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。 “追求*”是一种奋发有为的竞争精神; “敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度; “励精图治”是一种瞄准目标,追求有效治理的志向; “奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。 经营理念: 以客户为关注焦点,倾听客户的声音。 快速的服务行动,满足客户的合理要求。 以品质改善为工作重心。 从各种不良中提取品质问题。 督促相关部门改善品质。 确认品质改善在实际使用中的效果。 以业务成长为较终目的。 售前规划设计增加产品之技术附加值。 售中展现公司之技术实力。 售后体现公司对客户的呵护。