BE蓄电池BE150-12 BE产品系列说明
BE蓄电池BE150-12 BE产品系列说明
BE蓄电池BE150-12 BE产品系列说明
主要应用范围:
电信、挪动、网络、铁道、机场等各种通讯、信号系统备用电源;
电力系统、核电站备用电源;
太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;
舰船、海事等备用电源;
石化系统备用电源;
海洋信号与航标;
信息行业;UPS、医疗设备、应急照明等备用电源;
环保、节能请求高的场所。
初次充电留意的要点
新蓄电池在运用时,首先对其充电,我们要选用适宜的设备给KE蓄电池充电,蓄电池是直流电压.必需用直流电源对其停止充电。充电时,充电电源的正极接蓄电池的止极.充电电原的负极接蓄电池的负极。
充电设备是由发起机驱动的交流发电机。充电机多采用硅整流充电机、品闸管整流充电机和智能充电机等。
充电中止电压BE蓄电池BE150-12 BE产品系列说明
蓄电池充电中止电压与放电中止电压含义相似,即充电时电压抵达必定值就不能再持续充电,即现已抵达中止值,这一中止值为充电中止电压。这时若再持续充电,蓄电池会遭到损伤。铅酸蓄电池单格充电中止电压是2.4V摆布。
平衡充电,电池在运用的过程中,常常会产生比重、容量、电压等不平衡现象。招致电池组输出电压过低,输出电量过小。为此,对电池组停止过充电,使电池组中的每个单电池都处于充足电状态,这一充电过程称为平衡充电。
在早期数据中心的项目中,多采用交流UPS的供电方案。但是,逐渐地在设计和大量数据中心运营过程中,我们发现采用交流UPS供电存在较多的问题,如:
①系统工作效率较低。采用AC/DC整流、DC/AC逆变的双变换,从UPS输入到通信设备的电力变换次数多,每次变换都有能量损耗,降低了系统供电效率;
②系统稳定性不高。不同于HVDC电池直挂输出母线,因为UPS输出的是交流电,其蓄电池不能直接供电给负载,必须通过逆变模块变成交流电输出。所以如果逆变模块出现故障,即使此时蓄电池正常,也无法供电负载;
③并机复杂以及负载率较低。为了提高可用度,一般UPS采用“N+1”并联冗余或“2N”或2“N+1”架构。而由于并机复杂,正常情况下只有2~3台并机。假设N=1,理论上每台UPS的最大负载率为:2N系统为50%,2“N+1”系统为25%。而实际负载率为:2N系统为30%~50%,2“N+1”系统为15%~25%。在如此低的负载率下,UPS的系统效率将会进一步下降(模块化UPS可以采用节能休眠技术,来提高低负载率下的效率);
④可维护性较差。交流UPS并机系统比较复杂,如果出现故障,往往需要厂家的维护人员进行操作,不间断割接困难。而高压直流系统结构简单,维护工作容易开展,高压直流模块支持带电热插拔,可快速更换。
从成本以及可靠性的优化角度,高压直流系统应运而生。1999年,21届INTELEC99(哥本哈根)会议,法国电信首次提出了高压直流概念。2007年,国内江苏电信开始试点240V(工作电压204~288V)高压直流通信电源产品。目前,以腾讯为代表的互联网行业的大部分数据中心均采用了240V高压直流供电系统。240V高压直流技术和传统的UPS技术相比起来,其主要的优点为:
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①系统功率较高。采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流有≥96%的效率,比采用晶闸管或IGBT的传统UPS效率更高,体积更小。高压直流的输入功率因数高、谐波小,且输出负载率可以比UPS高,可降低柴发容量等。节能休眠技术可以大大提升轻载下的系统效率,减少机房初期的运行能耗;
②系统稳定性高。电池直接挂在输出母线上,可靠性更高,且可在线扩容、不掉电割接等。拓扑简单,可靠性高;
③可维护性高。模块化设计,按需配置、边成长边投资。模块热插拔维护,像更换硬盘一样更换故障模块,减少依赖厂家维保服务;
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④安全性高。高压直流比传统UPS要更安全,因为输出浮地,即便误碰到单极母排电压,触电电压也只有135V,比交流要低近1倍,且交流220Vac的正弦波峰值电压高达314V,也高于高压直流270V的电压。
另外,240V高压直流可以直接使用在绝大多数的标准交流设备上(380V高压直流等其他电压等级则不行),IT设备不用定制电源及设备改造,也较容易推广。