6-FM-65南都蓄电池12V65AH正品保障

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北京恒泰正宇科技有限公司
品牌
南都Narada蓄电池
型号
6-FM-65
容量
12V65AH
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发布时间
2024-02-23 10:52:17
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6-FM-65南都蓄电池12V65AH正品保障
6-FM-65南都蓄电池12V65AH正品保障


南都铅酸蓄电池好坏的综合测试方法有哪些?

通过以上比较可知,目前所常用的几种VRLA蓄电池的测试方法中单独的任何一种都难以准确、高效的确定VRLA蓄电池的容量与好坏,只有针对不同的维护对象根据目前电信的维护模式和维护手段,综合利用VRLA蓄电池的几种测试方法,才能保证维护质量,确保安全供电。

(1)对于交换端局及以上综合局的直流供电系统的主电池组,日常可以通过监控系统监测电池组的端电压;周期性(每季或半年)观测、分析市电停电时或人为设低整流系统的系统输出电压时的电池组短时充、放电单体电池的端电压特征曲线;人工周期巡检时(每月),应对电池组进行必要的清洁、维护,测量单体电池的电导值并与电池组的参考电导值和历史测量的电导值进行分析比较;每年可以用快速电池容量测试仪预测电池组容量;每两年应按《电信电源维护规程》要求做一次离线电池组容量试验并修正快速容量测试的结果。

(2)UPS等系统的高电压电池组,因为单体数量多、电压高,一般监控系统没有对电池组单体端电压进行监测,因此在人工周期巡检时(每月),应对电池组进行必要的清洁、维护,测量单体电池的电导值和端电压并与电池组的参考电导值和历史测量值进行分析、比较;有条件的每年还可以对电池组进行快速容量试验或核对性容量试验。

(3)农话、接入网点的电池组,由于网点多而分散,维护人员少,为节省投资,监控系统一般也没有对电池组单体端电压进行监测,因此很难保证常规维护。对此,可以通过人工周期巡检(每月或季)对电池组进行必要的清洁、维护,测量单体电池的电导值和端电压并与电池组的参考电导值和历史测量值进行分析、比较;有条件的还可以每年(或两年)对电池组进行一次快速容量试验。
 

南都蓄电池-阀控式免维护铅酸蓄电池充放电试验规程  
阀控式免维护铅酸蓄电池日常要求  
蓄电池应每半月进行一次巡视、检查并记录整组电压和各个标示电池电压。 
阀控式免维护铅酸蓄电池核对充放电周期  新安装后的阀控式免维护铅酸蓄电池组,应进行全核对性充放电试验,以后每隔2年进行一次核对性充放电试验,运行了6年以后的阀控蓄电池,应每年做一次核对性充放电试验。

阀控式免维护铅酸蓄电池充放电项目  
检查电池表面是否完好无鼓胀变形,电池连接的接触良好,极柱的连接表面无腐蚀。
准备好充放电工器具,记录表格及开工资料。  
确定电池充放电时间和要求放出容量预测值。充足电后进入放电,放电10小时单体终止电压1.90V,最低不能低于1.80V。  
在充放电过程中每隔2小时记录一次单体电压,总电压,充放电电流。并检查电池发热,充电装置运行情况。  
充放电工作结束后应进行数据分析,对电池的电压有不正常下降,容量不足的电池应单独进行充电或更换处理。 

阀控式免维护铅酸蓄电池充放电技术要求.   
蓄电池应处在清洁、阴凉及干燥的远离热源和可能产生火花的地方,室温应保持在16℃~32℃的范围内。  
蓄电池室内应通风良好,同时排出的气流不得立即回到电池室内,以防室内的氢气含量超过4%而有爆炸的危险。 

蓄电池不能过电流或过电压充电,亦不能过放电,每次放电完后,应及时充电,需充电的时间在10小时以上。

阀控式铅酸蓄电池对充电设备及温度等外部环境因素较为敏感。要求充电机要有较小的纹波系数,并对电池有温度补偿功能。电池的充电电压应随着温度的上升而下降,一般每升高一度,充电电压下降2~4mV。  
检验电池充足电方办法:电池系统恒压充电到后期,电流减少并趋向稳定值,充电电流连续三小时保持稳定,即表示电池系统已充足电。  
新装电池系统初始容量达到额定值的95%容量时即为合格。 

高频UPS整流属于升压整流模式,其输出直流母线的电压一定比输入线电压的峰值高,一般典型值为800V左右,如果电池直接挂接母线,所需要的标配电池节数达到67节,这样就给实际应用带来很大的限制。因此一般高频UPS会单独配置一个电池变换器,在市电正常的时候,电池变换器把800V的母线电压降压到电池组电压值;在市电故障或超限时,电池变换器则会把电池组电压升压到800V的母线电压,从而实现电池的充放电管理。由于高频机母线电压为800V左右,所以逆变器输出相电压可以直接达到220V,逆变器之后就不需要升压变压器了,但是没有隔离效果。

2 工频机和高频机的性能对比

随着电力电子技术的发展和高频功率器件不断问世,中小功率段的UPS产品也逐步高频化。高频UPS具有功率密度大、体积小、重量轻的特点,但在高频UPS功率段向中大功率过渡的过程中,高频拓扑UPS在使用过程中暴露出一些固有缺点,并影响到UPS的安全使用和运行。

(1)零偏故障

某型号大容量三相高频UPS拓扑如图5所示。



图5 某型号四桥臂高频机拓扑

从图中可知,UPS主路输入是三相四线(相线+零线),整流器为四桥臂变换器。A、B、C三相和零线均通过IGBT整流。此种变换器存在先天缺陷:零线在主路工作时不能断开。当A、B、C三相闭合,零线断开时,如果UPS输出端接不平衡负载,零点参考点突然消失,会造成严重的UPS输出零偏故障,进而导致UPS后端负载设备的损坏、输出闪断等重大故障。如果三个相线和零线同时中断,这种情况往往会发生在市电和发电机切换过程,此种拓扑的高频机因零线缺失而必须转旁路工作,在特定工况下(电压过零点,非同步切换时)可能造成负载闪断的重大故障。而工频机因整流器不需要零线参与工作,在零线断开时,UPS可以保持正常供电。

(2)零地电压抬升和电池架带电问题

从图4和图5可以看到,大功率三相高频机零线会引入整流器并做为正负母线的中性点,此种结构不可避免地造成整流器和逆变器高频谐波耦合在零线上,抬升零地电压,造成负载端零地电压抬高,很难满足IBM、HP等服务器厂家对零地电压小于1V的场地需求。

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