详细介绍:
理士蓄电池DJW12-10
1.安全可靠性高:
·采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时,采用自主专利技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加安全。
2.使用寿命长:
·在20℃环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3~5年,FM固定型密封电池浮充寿命可达8~10年,FML系列电池浮充寿命可达10年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿命可达15年。
3.自放电率低:
·采用特种铅钙多元合金,对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制,在20℃的环境下,KSTAR蓄蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。
4.导电能力强
·采用铜芯镀银端子及特别设计,保证极佳电气性能。
5.适应环境能力强:
·可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。
6.方向性强:
·特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。
7。绿色无污染:
·静音、且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施,可与电子仪器等设备同置一室。
8.全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性
·采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更优越。
优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。
·独特的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的浮充使用寿命。
·添加剂的合理使用。使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。
·全新的顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接电池,铜芯镀银端子及特别设计,保证极佳的电气性能。
随着经济的发展和科学技术的不断进步、UPS,EPS逐渐应用于点算机系统,应急照明,监控系统,但是很多人对UPS和EPS区分不开。现在简单介绍一下
按UPS的工作原理可以分为以下几种。
后备(离线)式UPS在市电正常时由市电直接向负载供电。
在线互动式UPS在市电正常时由市电直接向负载供电,逆变器和充电器合二为一。转换为蓄电池逆变供电。具有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,转换时间可以达到微秒级。
在线式UPS在市电正常时。逆变器始终处于工作状态,确保不间断输出,不存在切换时间问题。其特点是,有很宽的输入电压范围,基本无切换时间,输出电压稳定、精度高,并能防止电磁干扰。在逆变器出现故障或过载时改由市电旁路供电,静态开关,切换时间达微秒级,适合对电源要求高的场合。如银行的计算机系统。在线式主机的寿命一般8一10年左右。随着逆变技术的不断提高,其中UPS模块组成Ⅳ+l并联冗余系统。使UPS电源系统的可靠性大幅提高。
UPS——不间断电源
UPS的工作原理UPS的工作原理是利用电池化学能作为后备能量,在市电出现中断供电等故障时。不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置,一般由整流器、逆变器、静态开关、旁路、蓄电池等组成。
EPS——应急电源
EPS的工作原理EPS的工作原理类似后备式UPs,即市电正常时,市电通过EPS互投装置直接供电给负载。当市电中断时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载,通常采用接触器转换,转换时间一般为0.1—0.25 s。
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3 UPS电源中蓄电池容量的配置
3.1UPS中电池电压设定
一般来说,UPS中的标称电池电压(或12V电池的个数)没有哪个标准规定,是厂家根据采用的电路拓扑需要、机箱结构、功率等级、成本需要等来设计的。
后备式方波输出的UPS,一般采用12V或24V电池,经过推挽及变压器升压得到220V的交流方波。一般功率在1kVA以下。在线互动式一般采用24V或48V的电池。
单进单出传统在线式,一般采用16节*12V=192V,充电电压为216V左右,因为该电压与低限值交流整流后的电压相当(75%*220*1.414*0.9=210V)。以3~15kVA单进单出机器居多。
对于三进单出的传统电路结构,一般先采用自耦变压器(或隔离变压器)降压,也适用16节*12V=192V或者32节384V。
至于三进三出机器,则电池电压等级更多,有348V、360V、576V、720V。
对于小功率高频机器,1kVA的电池电压以36V的居多,也有24V或48V的,2kVA一般为72V,也有2kVA和3kVA为了电池兼容,都采用96V的。原则是采用N个7AH的电池满足标机的时间(5—10分钟)需要,以达到最佳性价比。
3.2 UPS中电池容量的配置计算
我们知道,电池实际可使用的容量与放电电流大小、环境温度、电池的新旧等有关。要想精确计算容量是很难的事情。
假设放电过程中为恒功率放电,(UPS输出功率不变,尽管逆变效率在变,但为了计算方便,忽略不计),在放电初期,电池电压高,放电电流小,此时逆变的效率也高。 相反,在放电将要终止时,电池电压低,放电电流大。也就是在放电过程中电流是变化的,并且从电池的放电特性曲线看,不同的放电电流,电池的端电压也不同,工程设计公式为:
P是UPS的标称输出功率(VA),cosф是用户负载的功率因数,一般取为0.7。η是UPS的逆变效率, N是电池个数,E是电池放电电压(V),可以设定为12V(刚开始放电时电压高于12V,放电终止前电压低于12V,但是整个放电过程在12V左右支持时间最长).
在得出电流后,根据用户需要的支持时间,I*t=Ah,便可以得到需要的安时数,然后再根据放电特性曲线或特性表进行修正。
考虑到绝大多数用户实际使用的负载一般为额定值的50~80%,因此很多UPS代理商一般按照80%甚至60%计算。因此有两种计算方法,一是按UPS额定输出容量计算,二是按实际负荷所需功率计算。
下面对一台10KVA电池电压为192V 或240V的UPS分别需要1h\3h\10h\24h的电池容量进行计算:
放电电流:
如果按100%的负载计算,则电池放电电流为42(A)
如果用户需要支持时间为10小时,则容量100%可用,直接得出10h*42A=420Ah
支持时间为24小时,则容量约105%可用,得24h*42A/105%=960Ah
支持时间为3小时,则容量约75%可用,得3h*42A/75%=168Ah
支持时间为1小时,则容量约52%可用,得1h*42A/52%=80Ah
如果按80%的负载计算,则42*80%=33.6(A)
如果用户需要支持时间为10小时,则容量100%可用,直接得出10h*33.6A=336Ah
支持时间为24小时,则放电电流为1/24 C10A=0.042 C10A,查表知约105%容量可用,得24h*33.6A/105%=768Ah
支持时间为3小时,则容量约75%可用,得3h*33.6A/75%=135Ah
支持时间为1小时,则容量约52%可用,得1h*33.6A/52%=64Ah
如果电池电压为240VDC,按100%的负载计算,电池电压高,相应逆变时效率比较高,
则电池放电电流为32.4(A),则单个电池的容量可以减小但是串连电池的数量增多。
用户及销售工程师可能会根据实际需要情况、成本,决定是配置80%还是配置100%的电池容量。在资金容许的情况下,配置也可以选择高于计算值,但是也不宜超出太多,否则电池放电是处于小电流放电,寿命也会缩短。
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