藍肯蓄電池NP55-12機房儲能系列UPS直流屏電池藍肯蓄電池NP55-12機房儲能系列UPS直流屏電池
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蓄電池的修改運用:
1、深度放電與過充電修改法:(注:適宜去硫時電壓下降型查驗儀版本)。修改實踐中發現有些電池歸于“惡疾”,既沒有短路或斷路,但不論多次修改和充放電均不見作用,查驗容量很小甚至為零。對此類電池的惡疾可選用深度放電與過充電修改的方法。但深度放電不意味著簡略深放電,而是巧用查驗儀潛在的功用對電池放電后馬上持續進行去極化除硫,這樣邊深度去硫的一起對電池給予深度放電,使電池電壓持續下降(運用查驗儀作業修改功用時,電池電壓天然稍微下降)至少下降到9.5V以下。較好在7.5V以下作用更好。然后充電到16.2V(留神:到逾越14.8V時有必要手工翻開或拔掉電池限壓膠皮閥,防止電池過充引起外殼變形)2、小電流充電修改法:運用查驗儀具有的700毫安小電流充電(功用方法為0),或默許功用方法3中充電電流選擇L進行長達18小時充電,也可以在補水后進行。此方法對電池放置時間過久和老化嚴峻硫化的電池相同具有很好的作用。3、用查驗儀判別電池內部是否存在開路。當電池內部存在開路(大都是漏夜引起電池內部與接線柱聯接部位腐蝕而開路),用查驗儀對電池放電時查驗儀內部的繼電器會宣告“吱吱”響聲。遇此情況有必要馬上關閉查驗儀或將電池與查驗儀斷開,防止損壞設備。
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蓄電池的功用特征:
自放電極低:蓄電池極板選用無銻合金,跋涉了析氫過電位,20℃下,AGM電池的自放電為3%/月,而瑞達膠體電池的自放電低至2%/月以下。即20℃下存放兩年不需補償電,還能有50%以上的容量。2) 作業溫度規劃較寬:蓄電池是選用凝膠(固體)電解質,熱容量大,熱散失才華強,能防止一般AGM蓄電池易發生的熱失控的現象,因此在高溫操作時極為可靠,電池不會發生“干化”現象;而在低溫時,不存在AGM蓄電池液體電解液結凍無法作業的現象,故膠體蓄電池的作業溫度規劃較寬, -40℃——60℃,均可以正常作業。3) 耐深放電功用更優異:蓄電池具有過充電及過放電自我維護的功用,100%放電后仍可持續接在負載上,在三星期內充電可康恢復容量,深放電運用功用較好。4) 循環運用壽數長:選用了自主研制的電解質配方和一起的增加劑,而且選用較低的酸濃度,對板柵腐蝕較小,使瑞達膠體電池具有了少維護、無腐蝕、無污染的特征,然后延伸了運用壽數;5) 可任意方向放置運用:因為電池的電解質是固體,故電解質的濃度均勻,不存在酸分層現象,不影響循環運用壽數;且任意方向放置運用均無液體溢出,不會腐蝕用電設備。
蓄電池運用時的留神事項:
守時充電放電:UPS電源中的浮充電壓和放電電壓,在出廠時均已調試到額定值,而放電電流的大小是跟著負載的增大而增加的,運用中應合理調度負載,比如控制微機等電子設備的運用臺數。一般情況下,負載不宜逾越UPS額定負載的60%.在這個規劃內,電池的放電電流就不會出現過度放電。UPS因長時間與市電相連,在供電質量高、很少發生市電停電的運用環境中,蓄電池會長時間處于浮充電情況,日久就會導致電池化學能與電能互相轉化的活性下降,加快老化而縮短運用壽數。因此,一般每隔2-3個月應完全放電一次,放電時間可根據蓄電池的容量和負載大小供認。一次全負荷放電結束后,按規則再充電8小時以上。運用通訊功用:現在,絕大大都大、中型UPS都具有與微機通訊和程序控制等可操作功用。在微機上設備相應的軟件,經過串/并口聯接UPS,作業該程序,就可以運用微機與UPS進行通訊。一般具有信息查詢、參數設置、守時設定、自動關機和報警等功用。經過信息查詢,可以獲取市電輸入電壓、UPS輸出電壓、負載運用率、電池容量運用率、機內溫度和市電頻率等信息;經過參數設置,可以設定UPS根柢特性、電池可堅持時間和電池用完告警等。經過這些智能化的操作,大大便利了UPS電源及其蓄電池的運用途理。
蓄電池功用的優勝性:
1). 長時間放電特性。
2). 適用于備用和儲能電源運用。
3). 特其他極板規劃,循環運用壽數長。
4). 特其他鉛鈣合金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延伸了電池運用壽數。
5). 專用隔板增強了電池內部功用。
6). 熱容量大,減少了熱失控的危險,不易單調,可在較惡劣的環境中運用。
7). 氣體復合功率高。 8). 失水很少無電解液層化現象。
蓄電池優勝的功用特征:
1.高強度緊設備工藝,跋涉電池設備緊度,防止活物質墜落,跋涉電池運用壽數。
低酸比重電液,跋涉電池充電接受才華,增強電池深放電循環才華。
增多酸量規劃,保證電池不會因電解液干燥縮短電池運用壽數。
因此A500系列蓄電池的正常浮充規劃壽數可達15年以上(25℃)
2.高強度緊設備工藝,電池內阻極小,大電流放電特性優異,比一般電池跋涉20[%]以上。
3.高純度材料和特別造工藝,自放電很小,室溫儲存半年以上也可無需補電。
4.特別氧氣吸收循環規劃,克服了A500系列蓄電池在充電進程中電解失水的現象