1. 首先应检查日月潭蓄电池的包装有无损坏,然后仔细折开包装逐只检查电池是否完好无损,并检查电池的出厂日期,以确定电池投入运行前需要补充电的时间。
2. 由于电池组的电压较高、安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套,防止电击。
3. 电池应安装在远离热源(1m以上)和可能产生火花的地方,比如要远离变压器、电源开关和熔断器。
4. 为了便于电池散热,每两只电池之间的间距应保持10mm以上,在电池连接之前,应以细丝的钢丝刷将较柱的连接表面刷至出现金属光泽。
5. 电池之间的相互连接,极性必须正确无误,而且要连接十分牢固,电池连接好之后,将电池组的正极与充电设备的正极连接、负极与负极连接牢固,然后在每一个连接点的面上抹上一薄层凡士林油。
6. 为使电池组具有长的使用寿命,应采用品质优良的自动限流稳压充电设备。在负载变化0-**范围内,充电设备应达到±2%的稳压精度。
7. 为了防止电池温升减少寿命,以及电池内析出的H2可能发生爆炸,安装日月潭蓄电池的场所必须有良好的通风条件。
电池型号 |
额定 |
20小时率 |
外部尺寸(mm) |
参考重量(Kg) |
|||||
长 |
宽 |
高 |
总高 |
||||||
REDSUN6-4.2 |
6 |
4.2 |
70 |
48 |
102 |
108 |
0.78 |
||
REDSUN6-7.2 |
6 |
7.2 |
151 |
34 |
94 |
100 |
1.26 |
||
REDSUN12-7.2 |
12 |
7.2 |
151 |
64.5 |
94 |
100 |
2.5 |
||
REDSUN12-17 |
12 |
17 |
181 |
76 |
167 |
167 |
6.6 |
||
REDSUN12-24 |
12 |
24 |
165 |
76 |
175 |
179.5 |
9.0 |
||
REDSUN12-33 |
12 |
33 |
195.5 |
130 |
155 |
180 |
12 |
||
REDSUN12-38 |
12 |
38 |
197 |
165 |
175 |
180 |
13 |
||
REDSUN12-65 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
20 |
||
REDSUN12-100 |
12 |
100 |
407 |
173 |
210 |
236 |
32 |
||
REDSUN12-120 |
12 |
120 |
407 |
174 |
209 |
238 |
36 |
||
REDSUN12-160 |
12 |
160 |
483 |
170 |
241 |
241 |
40 |
||
REDSUN12-200 |
12 |
200 |
522 |
240 |
219 |
244 |
60 |
1. 使用寿命长
高强度紧装配工艺,提高日月潭电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年!(25℃)的**命电池,蓄电池可达到6年以上的使用寿命!
2.自放电低
采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小。
3.维护简单
特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全*补水,维护简单。
4.安全性高
电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
5.洁净环保
OEM配套业务包括监控摄像机、UPS不间断电源、铅酸及胶体免维护电池、变压器、五金件、注塑配件、线路板加工等。其中UPS不间断电源业务已有近20年的业务基础,具备完善的营销渠道及服务体系,产品**世界各地,广泛应用于各个行业,享有较高的**度及美誉度。
一、UPS蓄电池维护的必要性
众所周知,日月潭蓄电池是UPS电源系统的重要组成部分,是整个UPS系统的支柱,没有配置电池的UPS电源也只能成为稳压稳频电源。UPS电源之所以能提供不间断电力是由于蓄电池提供化学电能的缘故,在市电异常情况下,逆变器将蓄电池的化学能变成交流电能输送出去,促使负载设备得以持续正常工作。
目前,免维护密封铅酸蓄电池广泛应用于中小型的UPS电源系统中,占据UPS不间断电源总成本的1/4-1/2之多,大量实践数据表明约有50%以上的UPS不间断电源故障与UPS蓄电池有关。UPS蓄电池的失效主要表现为端电压不够,容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等原因。一般正常使用的UPS,其电池寿命在5年左右,但目前国内有相当一部分UPS电池在投入使用不到1年就开始出现问题,其原因在于部分进口品牌的国产电池在制造工艺上存在先天的缺陷,另一方面是由于后天缺乏必要维护造成。
值得注意的是许多用户由于缺乏必要的测试维护手段,不了解整个UPS电源系统的蓄电池健康状况,为UPS系统正常工作留下许多隐患。用了五年的电池,是否一定不能用?用了半年的电池是否一定能用?UPS供应商提供的电池是否一定是好的?十几节串联的电池,只要一节过早损坏,如不及时发现处理,随着时间的推移也会导致其他电池跟着报废。许多UPS电源出故障,较先处理掉的是昂贵的电池,原因是电池电压由于种种原因首先降低,而维护人没有相应检测手段。昂贵花费而建立的后备电源系统,由于电池的状态不确定性,造成系统瘫痪、重要数据丢失而导致巨大的损失。
二、传统的UPS蓄电池测试维护手段
一般UPS电源对电池的要求:满足一定的端电压;日月潭电池应具有在启动放电瞬间就能输出大电流的特性;满足一定的容量,以保证逆变供电的时间。
1、用万用表测量电池的端电压
实践证明,用万用表测量UPS电池的浮充端电压是无法判定旧电池是否已经失效。所以一般要离线或在线测量电池的端电压,被测电池的端电压为12V左右(对12V电池而言),较低不能低于10.5V。不足10.5V的电池即为欠压或已经失效的电池。若这种电池在经过充电或激活充电后端电压仍达不到12V,即为失效电池。
2、测试UPS电池是否具有启动瞬间输出大电流的特性
后备式UPS不间断电源由市电供电向逆变供电的切换时间要求小于7ms,一般设计为4-5ms左右。这就是说,一旦市电供电中断,UPS电池必须在小于4-5ms时间内输出负载所需的电流。有些失效的电池能够满足端电压和容量的要求,但不能在少于4-5ms内放电电流达到大电流的要求,也是不合格电池。UPS电池瞬间输出大电流的特性只有在关闭市电才能测试,在不知道电池性能情况下有一定的风险,一般是不进行的。
3、判别UPS电源电池的容量
传统判别UPS电源蓄电池容量的方法与判别一般蓄电池的方法一样,将整组蓄电池组脱离通信电源系统并上电阻丝,以八或十小时率恒流放电,然后以较先到达放电终止电压的某一单体蓄电池的放电时间与电流,来推算其容量。
起初,这个单一的较长预处理脉冲动作在开始绘制测量脉冲之前,把电芯带入正确的“能量层”状态。后者生成不同的电芯电压响应,结合脉冲电流参照值,提供阻抗值。
Sentinel的阻抗测试方法只涉及所测试的电芯。不需要通过电池部件的高电流,并且内阻测量过程不*直流线路。
这是**在单芯或整个电池监测中综合测量温度、阻抗和电压。Sentinel III(外形见图4)系统能够准确测量温度(误差+/- 2°C,测量范围为 –10°C to +70°C)、放电(动态)(+/-0.5%)和浮动(静态)电压及纹波电流,是目前在售的较全面的电池监测系统。
另外在设计上,Sentinel III安装简单,花费的时间约为安装其他系统所需时间的四分之一。这是通过单片电路设计和简化通讯系统实现的。各独立单元采用LEM 的 S-BUS总线的专有通讯总线,独立运行,却由S-BOX的*智能单元直接控制。监控器和数据记录器有全面的警报参数和数据存储装置(见图5)。
图5 S-BOX、监控器和电池数据记录器
正是详细的测量加上智能化的数据分析,才能提供关于真实电池状况和可用性的可靠报告。Sentinel III提供电芯或整个电池的准确温度、电压和阻抗数据。*数据记录与分析单元的软件跟踪一定时间的数据变化情况,提取趋势信息,随时向用户提供备用电池投入使用后的真实性能。在单个电芯或整个电池层面,系统鉴别出故障的电池组件,针对完全失效生成警报,并请求进行人工检验。由于S-BOX盒也接入网络服务器,可通过互联网查看所有的性能、趋势和警报数据;以标准信息形式提供非紧急状态更新数据,使管理员可从世界任何地方监测装置。
由于Sentinel本身由受监测的电池供电,因此设计上在多数时间维持“睡眠”模式,只在进行测量时才“唤醒”。唤醒周期用时不足100ms,大约每(5-10) min唤醒一次。鉴于Sentinel III分散内部电阻的测试载荷电流,为减小内部温度上升,阻抗测量周期的较短时间为10 min。与电池参数变化的时间相比,这个间隔很短,实践中许多操作员会要求延长阻抗测量周期的间隔。因此,在绝大多数时间里,Sentinel消耗较少的主电池电量。
考虑到对复杂电子装置依赖程度的日益加深,UPS系统可能更多地使用铅酸电池。单个电芯发生故障可能引发采用UPS作为应急电源的系统灾难。但是,使用LEM的Sentinel可以预测、防止系统灾难的发生,从而在间接损害发生之前,提早进行高性价比的校正。
LEM坚信,持续监测对这些应用有重要意义,但它的成本不应**过电池成本的15%。因为我们已经知道,大多数故障模式中是阻抗发生了变化,所以,迄今为止这是探测电池失效退化的较有效方法。为了获得真实的读数,必须在足以穿透当前“表面”负荷的电流水平上测试电池,为此开发的Sentinel也能自动优化阻抗信号测试水平。
5 结语
Sentinel系统是完全自动运行的单芯片解决方案,为安全和关键应用提供性价比较高的可靠监测手段。整个系统的运行可基于单个电芯的完整性。但是,Sentinel能够保持这种完整性,从而避免潜在的灾难性故障。