REMCO蓄电池RM12-26DC 12V26AH直流屏用

更新:2024-05-27 08:00 发布者IP:122.4.23.129 浏览:1次
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北京恒泰正宇科技有限公司
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品牌
REMCO蓄电池
型号
RM12-26DC
产地
德国
关键词
REMCO蓄电池,RM12-26DC ,12V26AH
所在地
济南市历城区银座万虹广场1001-5号
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产品详细介绍

REMCO蓄电池RM12-26DC 12V26AH直流屏用


当环境温度较低时,尽管有的充电器温度补偿范围较宽,但由于电池内部电解液的温度特性将会造成蓄电池输出的实际容量下降。当环境温度为0℃时,密封铅酸电池的输出实际容量为标称值的80%左右,所以当环境温度较低时,充电器的温度补偿功能对蓄电池输出容量下降的问题是无法解决的。

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密封铅酸蓄电池要注意避免的另一种情况是深度放电。密封铅酸蓄电池的单体放电终止电压值与其放电电流的大小有着特定的对应关系。如电池以10小时率放电,即以电池标称容量1/10的电流放电,规定放电电压到单体电压1.8V时应停止放电,若此时电池仍继续放电,造成电池单体电压过低,便发生了上述过放电现象,也即深度放电。密封铅酸蓄电池深度放电必然会使其有效循环次数减少,缩短电池使用寿命。如深度放电后不能及时进行充电则会加速电池的早期失效。

UPS的电池管理系统具有蓄电池组放电终止电压保护功能。在智能化程度较高的电池管理系统中,其电池放电终止电压保护点是随电池组放电电流的大小而自动调节的。这样可确保电池组在放电时间内,输出负载量实时变化的工作条件下,电池放电终止电压的实际保护点都高于电池所规定的放电终止电压保护点。这样既可使后备电池组的能源得到较充分利用,又不会使电池进入深度放电状态。

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由于UPS所配置的电池组主要考虑到市电中断后的10~20min内能维持其额定输出容量。这样就要求备用电池组在短时间内能提供大约10倍于10小时放电率的大电流,此时电池组的单体放电电压约为1.65~1.70V。如果在这种放电终止电压值的设置下UPS处于备用电池组供电状态,操作人员为了延长UPS的备用时间,把一些无关紧要或已完成了数据处理及存储的设备关闭,使UPS输出负载减轻,备用电池组的输出电流减小,此时操作人员一定要切记将UPS电池管理系统的电池组放电终止电压值作必要的修正。可按标准或电池生产厂的规定调整到与放电电流相对应的放电终止电压值。例如市电中断后,由于UPS负载的减轻,后备电池组的放电电流值约为0.2C~0.5C时,可按标准将电池单体放电电压值调整到1.75~1.8V,再用此电压值乘上备用电池组的单体数,这样既延长了电池组的备用工作时间,又不致使其因深度放电而缩短使用寿命。如果UPS的电池放电终止电压是固定不可调整的,此时可以根据放电电流及规定的终止电压值来估算放电时间,当放电时间接近估算时间时,可人为关闭UPS,以免电池组造成深度放电。对一些智能化程度较高的大中型UPS的电池管理系统来说应具有备用电池组放电终止电压随负载电流变化而自动调节的功能。另一种方案是按放电时间的长短对终止电压值分段设定,即放电时间越长,所设定的终止电压值越高,不过放电终止电压确定在每个单体1.80V时一般不会发生深度放电现象。

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蓄电池组还要进行必要的维护,备用电池的维护一般分为新电池使用前的初始维护及使用中或长时间放置电池的定期维护。新电池组使用前的维护较为简单,将电池组与UPS连接后,UPS可空载运行,对备用电池组可设置10小时率的充电电流,环境温度保持在25℃左右,按照产品说明书提供的浮充电压值进行8~10h的充电。充电完成后将蓄电池静止放置2h左右,将UPS转换为备用电池组供电运行,并在输出端带适量的负载,以使电池组的输出电流达到0.1C~0.2C,将放电终止电压设定在每个单体1.8V即可。经过一个充放电循环后,一方面可观察电池组的充放电性能是否正常,另一方面可使新电池的初始容量接近其标称容量。此后可将备用电池组再次充电,便可正式投入备用状态。

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串联冗余配置有时也称为“N+1”系统,不过,它与通常悄况下用N月表示的并联冗余配置截然不同.串联冗余设计概念既不需要并联总线,也不要求模块的容盆必须相同,甚至不耍求模块来自同一个制造商。在该配置中,正常情况下由一个主要的或主UPS模块为负载供电。同时.一个串联的或辅助的UPS为主UPS模块的静态旁路供电。该配置要求主UPS模块的静态旁路具有单独的输入电路,这种方式可以在保留现有UPS的情况下.对之前的无冗余配置进行扩充,以获得一定程度的冗余。

  

  在正常运行条件下,主UPS模块将承担起全部关键负载的供电,串联模块不承担任何负载。一旦主模块负载转换到静态旁路上,串联模块将即刻接受主模块的全部负载.因此,必须仔细选取串联模块,以确保它能够迅速承担起负载。如果它不能完成该任务,它自身或许可以转换到静态旁路,但这样一来,便使得该配置方案所提供的冗余保护消失殆尽。

  对于这两个模块而言.只需将负载转换到另一个棋块,便可轻松提供服务。由于输出线路仍存在单故障点,因此,维护旁路仍然是一项重要的设计功能。整个系统每年需要停机2-4小时,以便对系统进行预防性的维护。虽然该配置方案的可靠性提高了,但往往却被开关装置及相关控件的复杂性所抵销。

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热插拔就是其中一个突出的特点,没有热插拔功能的所谓“模块化”结构就不能称其为模块,比如有的所谓“模块化”结构就是一台塔式机,未免有些牵强,如图1的“N+X”冗余并联和以往的多机柜并联没有什么区别。从图中可以看出,它们的输出是连在一起的,如果有一台需要换机就很难在不停电的情况下将其取出来,除非事先预留开关,但那样一来不但提高了造价,也降低了供电系统的可靠性。所以应该说在一个机柜中至少有两个或以上完全相同的供电单元构成的冗余供电系统才能称其为“N+X”模块化结构供电系统,如图2所示。

这种“N+X”模块化结构意义很大,比如一个数据机房的使用年限几十年,而UPS的使用寿命远没有这么长,这中间甚至要更换几次。如用以上所述的塔式机就遇到了很大困难,而用以下这种就可以轻易地更新。

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