LONG蓄电池WP3-12 WP产品系列说明
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首先应认真阅渎产品阐明,按请求停止装置和运用。通常应留意以下几点,初充电的电流大小应按阐明书规则值,或按额定容量1/10的电流来停止。运用中正常充电时,好采用分级定流充电方式,即在充电初期用较大电流,充电一定时间后,改用较小电流,至于充电后期,改用更小电流。这种充电办法的充电效率较高,它所需充电时间较短,充电效果也好,并且对延长双登电池寿命有利。
1、装置计划应思索地点条件,如:空中荷重;通风环境;阳光映照;腐蚀和有机溶 剂;机房布维修便当;系统屯和容呈请求;等等。
2、装置时新旧蓄电池在没有处置之前一 般不能混用,不同类铟电池或+同容晕的电池绝不町混合运用。
3、蓄电池均为100%荷电出厂, 必需当心操作,忌短路;装置时应采用绝:其,戴绝缘手套,避免电击。
4、蓄电池在装置运用 前的环境下寄存,贮存期限为3个月,若超越3个月,就要以 40 V/只 (250的电压对电池停止补充电。
5、按规则的串并联线路,衔接列间、层间、面板端子的电池 连线。在装置末端衔接件和整个蓄电池系统导通前,应认真检查负极性及测系统电压。
6、 蓄电池衔接寸,螺柃必需紧固,但也要避免拧紧力过大时使极柱嵌铜件损坏。
7、装置完毕时应再 次检查系统电和电池正负极方叫,以确保蓄电池装置的止确。
8、可用肥皂水浸湿软布清洁电 池壳、盖、面板和衔接线,不能用有机溶剂清洗腐蚀电池売盖及其他部件。
被测电池组的全在线放电原理剖析:在被测电池组的正极串联电池组全在线放电设备,使被测组电池所在支路的电压略高出整流器输出或另一组电池的电压,这样就能使该组电池对实践负荷停止放电,在其放电过程被测电池组电压随着放电时间的变化(延长)而变化(逐步降落),经过全在线放电设备停止自动电压补偿调整,保证被测电池组一直坚持恒定的电流或恒定的功率停止放电,当电池组放电终止电压、容量、时间和单体电压到达我们预期所设置的放电门限值时,完成放电测试。完成该电池组在线放电测试目的和预期维护效果。
数据中心供电系统备用能源
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数据中心供电系统实现不停电连续运行的最基本的条件是必须具备备用能源。在当代数据中心供电系统中必须有的备用能源有两种,一是备用柴油发电机(或完全独立的第二路市电),用于在主供电电网故障时继续维持数据中心正常运行;二是备用电池,用于在主供电电网故障后备用油机起动和在切换时间内支持UPS继续向关键IT负载供电。本篇将对这两种备用能源的配置方法、设备选用要求和使用维护中的问题作全面的论述。
8.1直流备用能源— —蓄电池
在数据中心供电系统中,蓄电池是UPS设备的一部分,它的使用环境、充放电管理和维护都与UPS相关。
8.1.1备用电池的特性和特征参数
(1)电池容量
电池组的额定容量是在规定的放电率下得出的:
蓄电池典型的放电特性曲线,图中标的C为电池容量,C(Ah)等于放电电流(A)与电池电压达到下限值的放电时间(h)的乘积。
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在实际使用时,其放电率并不等于标准容量规定的放电率,当实际放电率大于标称容量规定的放电率时,其实际输出的容量要小于标称容量。我国电力、邮电标准规定,10h率电池,当采用1h率放电时,其容量为标称容量的55%,即0.55C10。图8.1所示的放电曲线反映了不同的放电率对电池容量的影响。
由图8.1中曲线可知,电池的实际放电电流越小,电池的电压能维持的稳定时间越长,反之亦然。例如,对100Ah电池组而言,当放电电流为5A时,放电率为0.05C,其输出电压维持在12V以上的时间长达10h以上,当电池电压下降到临界电压10.5V时,放电时间可达20h,电池释放的容量基本上是它的标称容量。若将放电电流增大至100A,放电率为1C,则输出电压维持在12V以上的时间不到10min。当电池电压下降到临界电压时,可维持放电时间超过30min,实际放出的容量为58.3Ah左右,远低于标称容量100Ah。
数据中心供电系统谐波治理技术
谐波是现代电力系统普遍存在的,降低供电系统谐波含量和消除谐波对系统影响的措施也是多种多样的,但大致可分为两种:一是被动式的,即在谐波产生后降低它的影响,或者是抑制谐波的传播;二是主动式的,即改进设备性能,从根本上抑制谐波的产生。
(1)被动式谐波抑制
被动式谐波抑制采用的多是传统的方法,见表7.1。
(2)主动式谐波抑制—功率因数校正(PFC)
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抑制UPS在输入端产生电流谐波的最有效的办法是采用一种高性能整流电路--功率因数校正电路(PFC),使整流电路本身具有输入电流谐波含量低、输入功率因数高等优点。这已经是UPS设备新技术发展的重要趋势之一。功率因数校正技术是20世纪80年代中、后期出现并首先在开关电源中使用的新技术。目前在电路拓扑和控制方面已相当成熟,在三相电路中也称IGBT高频整流。近年来,很多UPS厂家已开始把这一技术应用到模块化UPS和中大功率的UPS设备中。在前述“高频机将成为现代数据中心UPS设备的首选机型”中对此技术的工作原理和性能特点已经有过论述,电路形式见图5.8输入功率因数校正(PFC)原理框图和图5.9六开关三相PFC原理电路。当前的模块化UPS基本上都采用了PFC技术,图7.6是先控捷联电源设备有限公司的200kVA模块化UPS的实测波形和数据。