威扬蓄电池NP100-12 12V100AH价格参数尺寸
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威扬蓄电池NP100-12 12V100AH价格参数尺寸

NP100-12威扬蓄电池NP100-12 12V100AH价格参数尺寸

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-09-13 09:07:10
652
属性:
供货周期:现货;规格:NP100-12;货号:威扬蓄电池;主要用途:UPS电源、直流屏、配电柜;
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产品属性
供货周期
现货
规格
NP100-12
货号
威扬蓄电池
主要用途
UPS电源、直流屏、配电柜
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上海棠臻科技有限公司

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产品简介

威扬蓄电池NP100-12 12V100AH价格参数尺寸北京盛世君诚科技有限公司为您提供多种型号的威扬蓄电池*,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的威扬蓄电池质量过硬,*。: 业务请加:

详细介绍

威扬蓄电池NP100-12 12V100AH价格参数尺寸

威扬蓄电池NP100-12 12V100AH价格参数尺寸

 

 

 

品牌:

 

威扬蓄电池

 

型号:

 

NP100-12

化学类型:

 

铅酸免维护蓄电池

电压:

 

12(V)

额定容量

 

100AH

荷电状态:

 

100C=1

电池盖和排气拴结构:

 

阀控式密闭蓄电池

类型

 

铅酸储能用蓄电池

低温  40℃:

   通过

高温30℃:

  通过

设计寿命:

  5(年)

外型尺寸:

 

说明书(mm)

产品认证:

 

UL  3C  泰尔   地震检测报告   

适用范围:

 

ups蓄电池 直流屏 电力机房 风力能源电力变桨  核电站

 风力发电变浆电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源;电力系统、核电站备用电源;太阳能、风能、

水力发电储能,风光互补工程;;舰船、海事等备用电源;

石化系统备用电源;海洋信号与航标;信息行业;UPS、医疗设备、应急照明等备用电源;环保、节能要求高的场合。

   

运输:

汽运

公司合作授权经销蓄电池品牌:

 

松下蓄电池、汤浅蓄电池、梅兰日兰蓄电池、OTP蓄电池、*蓄电池、德国阳光蓄电池、CSB蓄电池、索润森蓄电池、山特蓄电池、威扬蓄电池、耐普蓄电池、GNB蓄电池、科华蓄电池、科士达蓄电池、默克蓄电池、理士蓄电池、友联蓄电池,GNB蓄电池、CSB蓄电池。等各*铅酸蓄电池胶体蓄电池。

公司合作授权经销UPS电源品牌:

 

山特UPS电源、APCups电源、艾默生UPS电源、科华UPS电源。科士达UPS电源、梅兰日兰蓄电池。伊顿UPS电源、SANTAK UPS电源、SAGTAR UPS电源。等各*UPS电源。

公司承诺:

凡我公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则,欢迎新老客户选购,量大从优。

我们真诚欢迎您的来电,您的来电就是对于我们zui大的支持 您只需要一个!其他事情由我去办 因为我们更专心服务

授权代理公司:

北京盛世君诚科技有限公司

产品性能

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 

3、耐震动性好:*充电状态的电池*固定,4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:*充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,*充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的,恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,*充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,5uck8^,

路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:*充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

                                                             

8.  经济耐用 节能惠民 绿色环保 价格便宜 应用范围:电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、太阳能、报警及保密系统、应急照明及循环场合

我们的优势:我公司为多家ups电源、蓄电池厂家的授权合作商,厂方直接供货,价格优势明显,*的解决电源方案设计、专业的渠道,专业的安装,专业的售后,在UPS电源方面我们更专业。

公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则,欢迎新老客户选购,量大从优。

我公司真诚欢迎新老客户携手合作,共创辉煌!

* *以服务赢市场*、*以品质赢关注*、*以诚信赢客户*”。*努力为客户创造价值*。 *为制造商创造市场*、*为代理商经销商创造利润*。*我们会做到诚信经营*.

*以高质量的产品*.*优质的服务面向广大客户*. *欢迎广大客户前来定购*

(销售地区) 北京市 天津市 河北省 山西 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省

甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 福建省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 陕西省

广西壮族自治区  重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 香港特别行政区 澳门特别行政区 中国台湾省

 

 

蓄电池选型参考:

 

移动公司:以基站用蓄电池'>蓄电池为主,每个基站一到两组备用蓄电池,主要为2V、300AH、400AH、500AH,每组24块;机房用蓄电池一般为:1000AH、2000AH、3000AH电池组,每组24块;

联通公司:以基站用蓄电池为主,每个基站一到两组备用蓄电池,主要为2V、300AH、400AH、500AH,每组24块,机房用蓄电池一般为:1000AH电池组;

网通公司及电信公司:主要为机房和各接进网点使用,根据各站点容量不同主要分为两类:
*类:较大功率站点使用电池组,主要为2V,以500AH和1000AH为主,也有200AH、300AH、1200AH电池组,每组24块;
第二类:较小功率站点使用电池组,主要为12V,以100AH和200AH为主,也有65AH、38AH电池组,每组4块;每个基站有多组,一般为2-6组;

金融系统:以营业网点UPS电源用电池为主,以12V、100AH和65AH为主,一般每个网点为2-4组。

电力系统:以变电站用电池组为主,一般为2V,200AH、300AH、400AH、500AH,每组110块,以11万伏变电站为基准,较大变电站有的为两组;规模较小的变电站也有12V,100-200AH,18块串联。另外,电力调度中心,通讯专网,电厂等也有很多备用或控制用蓄电池组。

 


纳米材料电池 可大幅提高电池效率

 

电动车电池供电问题还不少,如充电耗时太久,而行驶的路程较短。此外,电池大而笨重、驾驶员无法迅速提速,也令人不满。

美国加州大学河滨分校伯恩斯工程学院的研究人员重新设计了电池的组成材料,不但环保,而且能解决上述问题。他们认为,设计出形状可调整的纳米颗粒,可以开发出体积更小、功能更强大的节能电池。此外,研究人员还修改了电池组件的大小和形状,以减少充电时间。该项目*研究员大卫-凯瑟鲁斯表示,“这是提高电池效率的zui基本、zui关键的一步”。除了电动汽车,改造后的电池还可以用于存储市政能源,包括太阳能和风能。

《晶体成长与设计》杂志新发表的一篇文章对zui初的研究发现进行了概述,文章名为“磷酸铁锂纳米结构的溶剂热合成、发展及性能”。

凯瑟鲁斯的仿生学和纳米材料实验室的研究员开始集中精力研究电池的一种材料组件—阴极,借此提高锂离子电池的效率。

磷酸铁锂是阴极的一种,因其低成本、低毒、热稳定性和化学稳定性等优点而被用于电动车。然而,由于其导电性和锂离子移动性较差,因而商业潜力十分有限。一些合成方法通过控制粒子的成长,来克服这些不足。然而,凯瑟鲁斯及其团队采用溶剂热合成法,将反应物置入类似于高压锅的容器中,在高压下进行加热。

凯瑟鲁斯及其团队使用混合溶剂来控制粒子的大小、形状和结晶度,然后严密监控如何形成磷酸铁锂。如此一来,他们就能够确定所形成的纳米结构及其在电池中的性能之间的。

一般情况下,磷酸铁锂的形状控制粒子中的纳米晶体厚度,相当于人类一根头发的1/5000。通过对纳米晶体的控制,凯瑟鲁斯团队发现需要更多功率的电池有可能问世。

这些粒子的尺寸和形状可被调整,为锂离子传输提供了更多插入点和更短的路径长度,因此提高了电池的效率。凯瑟鲁斯及其团队正着手改善过程,这不仅可以提高性能,降低成本,而且也可以大范围采用。

目前,数据中心UPS配置的蓄电池主要是阀控式密封铅酸蓄电池。文中对铅酸蓄电池的选用原则、各类铅酸蓄电池的对比、主要技术指标、使用寿命以及蓄电池的保护、安装环境要求等做了简单介绍,并以实例介绍了电池容量的计算方法。zui后,简述了UPS电池开关的设计和选型。

  1 UPS配套蓄电池概述

  UPS设备以及以它为核心的整个供电系统,是满足数据中心供电质量的zui核心部分,而蓄电池又是整个系统中zui重要的组成之一,是整个供电系统的“zui后一道屏障”。特别值得注意的是,在UPS系统的故障中,与蓄电池有关的原因占30%以上,因此对蓄电池设计、选配、维护等进行规范化有着重要的意义。

  对蓄电池的基本原理、特性、选配原则、设计计算、安装、维护等相关事宜给出指导性原则和规范,对延长蓄电池的使用寿命和确保数据机房UPS设备的安全稳定运行具有重大意义,zui终保障UPS系统不停电功能的实现。

  目前数据中心UPS配置的蓄电池主要是阀控式密封铅酸电池(VRLA),但随着电池技术的发展和完善,锂电池和燃料电池也逐渐成为用户的在未来的选择之一。

  数据中心UPS蓄电池的选择和设计必须充分考虑到现代数据中心的特点和发展趋势,并符合下述原则:

  (1)短时间恒功率输出特性

  的短时间(通常≤30min)恒功率输出特性,意味着在满足相同负载后备时间要求下可减小电池的容量,从而降低蓄电池成本;或采用相同容量的电池配置,可增加UPS系统总后备时间。

  (2)高能量密度

  选配合适的电池类型和容量、设计合理的组装结构,*化的利用机房空间,提高蓄电池组的整体能量密度,有利于降低机房面积和成本。

  (3)高稳定性

  蓄电池在有效寿命期间内,应有较低的故障率,尽量避免因个别蓄电池的故障或突然失效而造成的维修或更换,这对整个蓄电池系统的后期安全稳定具有重大意义。

  (4)防火阻燃

  数据中心的UPS电池外壳塑料材质应满足V0级阻燃标准,电池端子、连接件及输出母线端子所有裸露金属部分应全部做绝缘保护处理,电池架需接地。

  (5)*性

  数据中心UPS电池组的各单体的容量、开路电压、浮充电压等指标的*性应符合相关标准。

  (6)抗震性

  数据中心UPS电池组架设计满足抗8级烈度要求,电池之间连接建议采用软连接。

  (7)便于安装与扩容

  蓄电池的模块化结构设计及安装工具的提供,可降低整体安装成本。电池组摆放位置和电池组架的设计应预留后期扩容的位置需求。

  (8)便于维护及更换

  电池组摆放及维护通道的距离,应满足日常维护及电池更换的要求。

  (9)长使用寿命

  数据中心UPS电池应有合理的使用寿命要求,过短的使用寿命将增加UPS系统的不稳定性及成本。

  2 VRLA蓄电池的种类

  作为后备用途的VRLA电池按单体电压等级分为2V、6V、12V等系列。按固定电解液的方式可分为AGM(超细玻璃纤维)电池和GEL(胶体)电池,其对比分别见表1和表2。

  3 蓄电池主要技术指标及使用寿命

  (1)蓄电池主要技术指标

  ①正常工作条件

  工作温度:-15~+45℃;

  蓄电池贮存温度:5~+40℃;

  相对湿度:≤90%(25℃);

  ②安装方式

  可满足立式或卧式安装条件。

  蓄电池抗震加固应符合YD5096-2005《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求;

  ③蓄电池组按照“YD/T799-2010”规定的相关方法试验,10h率容量*次循环不低于0.95C10,在第三次循环应达到C10,3h和1h率的容量应分别在第四次和第五次以前达到,放电终止电压应符合表3的规定;

  ④温度特性

  蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池实际容量(25℃时的C10)的80%;

  ⑤容量保存率

  蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%;

  ⑥密封反应效率

  蓄电池密封反应效率应不低于97%;

  ⑦蓄电池端电压的均衡性

  单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池,其各电池间的开路电压zui高与zui低差值不大于20mV(2V)、100mV(12V)。蓄电池组进入浮充状态24h后,各蓄电池之间的端电压差值不大于90mV(2V)、480mV(12V);

  ⑧电池连接条压降

  蓄电池按1h率电流放电,在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条电压降≤10mV;

  ⑨防酸雾性能

  蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出;

  ⑩防爆性能

  蓄电池在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆;

  阻燃性能

  蓄电池壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)的要求。电池连接线或电池连接片护套应选择阻燃性材料;

  气密性

  蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形;安全阀要求蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能,其开阀压应是10~35kPa,闭阀压应是3~15kPa。

  蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹,标志要清晰;

  过放电性能要求

  以C10电流放电至接近0V,短接24h,再用2.35V/单体恒压限流C10充48h然后进行C10容量检测,连续进行五次循环后蓄电池实放容量应不小于0.90C10实际容量(25℃时C10)。

  (2)使用寿命

  在电池的实际使用过程中,当电池的实际放电容量低于额定容量的80%,即认为该电池失效或寿命终止。

  几种典型的失效模式如下:

  ①板栅腐蚀

  蓄电池正极板栅在浮充使用时会产生腐蚀,当腐蚀深度达到极板厚度的50%时,蓄电池寿命终止。同时在腐蚀过程中,正极板栅会产生变形和伸长,称为正极板栅增长,导致板栅筋条断裂,容量将*丧失;

  ②负极板极耳和连接条(汇流条)腐蚀负极板极耳和连接条(汇流条)表面会因为氧气再化合反应和电解液中的硫酸盐杂质引起化学腐蚀。同时在高电流密度下放电时,负极很容易发生钝化,使得电极表面变成孔隙小的致密层;

  ③失水干涸失水的原因有:

  •过充电产生的气体析出;

  •从电池壳体中渗出水;

  •板栅腐蚀消耗水;

  •自放电损失水。

  其中过充电造成的气体析出是实际使用中电池失水干涸,造成电池容量下降的zui主要原因。

  ④热失控

  若阀控铅酸蓄电池长时间处于环境温度过高或充电设备电压失控的状况下,会造成电池内部温度过高,此时电池内阻下降,充电电流又会进一步升高,内阻进一步降低,如此反复形成恶性循环。

  热失控会使电池壳体严重变形、涨裂。为杜绝热失控的发生,要采用相应的措施:

  •充电设备应有温度补偿功能或限流功能;

  •严格控制安全阀质量,以使电池内部气体正常排出;

  •蓄电池要设置在通风良好的位置,并控制电池温度。

  ⑤负极硫酸盐化

  当蓄电池经常处于放电后搁置造成的充电不足或过放电时,负极就会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,用常规方法充电很难使它转化为活性物质,从而减少了电池容量,甚至成为蓄电池寿命终止的原因,这种现象称为“不可逆硫酸盐化”。

  4 电池容量计算方法

  (1)恒功率法(查表法)

  恒功率法(查表法)是UPS蓄电池容量计算的zui常用方法。

  蓄电池恒功率数据都来自于新电池试验数据,恒功率法(查表法)并没有考虑蓄电池的折旧以及温度的变化,故该方法适用于UPS蓄电池运行环境稳定,且UPS负荷长时间在额定容量80%以下运行时选用。

  ①计算公式

  恒功率法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功率等于或大于负荷消耗的功率,即

  P负荷≤P电池 (1)

  式中,P电池--电池实际试验的恒功率数据;

  P 负荷--电池组提供的总功率,主要是负荷消耗的功率。

  当以UPS为负荷时,P负荷可表示为

  (2)

  式中,P(VA)--UPS标称容量(VA);

  PF--UPS功率因数;

  η--逆变器转换效率。

  每个电池单体需要提供的功率为

  (3)

  式中,Pnc--每个单体需要提供的功率;

  n--机器配置的电池数量;

  N—每节电池的单体电池数。如12V电池是由6个2V单体电池组成的,则N=6;

  ②计算实例

  100kVA UPS,后备时间30min,计算电池配置。

  首先确认参数要求:

  •恒功率数据表(25℃,电池单体终止电压Umin=1.70V);

  •UPS的逆变效率η;

  •UPS单组电池只数n。

  查恒功率放电数据表(表4),可得到如下的配置方案:

  由式(2)和式(3)可得

  选用12NP100型蓄电池,查表(4),在Umin=1.70V,放电时间30min,单格恒功率为198W。

  将P(VA)=100kVA=100×103VA、PF=0.8、N=6、n=36、η=0.95代入式(4)

  得Pnc=390(W)

  两组12NP-100蓄电池(每组36只)恒功率198×2=396>390(W),满足UPS运行30min的后备时间,或者选择一组12NP-200蓄电池(每组36只)。

  (2)估算法

  该方法是和电力公式和蓄电池容量概念的体现。根据已经确定的UPS品牌及型号,可知蓄电池组zui低电压Umin。

  ①计算公式

  式中,

  C10—蓄电池10小时率容量;

  KCh—容量换算系数(1/h),根据蓄电池不同、放电时率不同,在放电终止电压下,电池的容量换算系数。

  在UPS系统中,多数情况负荷容量是保持不变的,而电池组的功率随着放电时间逐渐降低,根据P=UI可知,为提供恒定的负荷容量,电池组放电电流将逐渐增大。为了计算方便,我们选择蓄电池组的zui大工作电流为我们的计算数据。

  具体计算如下:

  式中,Imax--电池组提供zui大电流;

  Umin--电池组zui低工作电压值。

  从估算法的计算公式可以看出,由于采用了电池组zui低工作电压值Umin,所以会导致要求的蓄电池组的安时容量偏大的情况。这是因为当蓄电池在刚放电时所需的放电电流明显小于Imax的缘故。

  按目前的使用经验,可以在计算出C10值的基础上再乘以0.75的校正系数;

  ②计算实例

  100kVA的UPS,后备时间30min,计算电池配置。

  根据公式计算如下:

  将有关数据代入式(7)得

  由式(6)可得C10=Imax/KCh=229÷0.9=255(Ah)

  根据经验还要乘以0.75的系数校正,结果C10=191(Ah),可选择12NP-100电池2组或者1组12NP-200电池。

  (3)电源法

  该方法是在所介绍的UPS后备蓄电池容量计算方法中*标准(通信电源设备安装工程设计规范YD/T5040-2005)支持的方法。该方法比估算法更全面考虑UPS电池在整个服役期间的电池状态,在电池运行环境温度变化较大时,更能准确计算出电池的容量。

  ①具体计算

  上面两式中,I—电池组电流(A);

  Q—电池组容量(Ah);

  PF—功率因数,取值0.8;

  K—电池保险系数,取值1.25;

  T—电池放电时间(h);

  H—电池放电系数(见表5);

  U—蓄电池放电时的输出电压(V)(单体电池电压为1.85V);

  A—电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取0.006,当1≤放电率<10时,取0.008,当放电率<1时,取0.01;

  T—电池所在地zui低环境温度值,所在地有采暖设备时,按15℃考虑。无采暖设备时,按5℃考虑;

  η—逆变器转换效率。

  此方法比较全面地考虑环境因素以及蓄电池容量衰减,UPS满荷使用机率较大,以及重要使用场合选用此方法计算配置电池容量。

  ②计算实例

  100kVA的UPS,后备时间30min,计算电池配置。

  将P(VA)=100×103、PF=0.8、η=0.95、U=1.85、N=36、n=6一并代入式(8)得I=211(A)

  将蓄电池终止电压=1.75V,根据表5查得在放电时间为30min(0.5h)时,电池放电容量系数H=0.40以及I=211、K=1.25、T=0.5h、η=0.95、t=25℃代入式(9)得Q≥347(Ah)

  结果需要2组12NP-200电池,每组36只。

  5 UPS与蓄电池的连接与物理保护

  (1)蓄电池内部连接线(连接板)

  ①连接线(连接板)截面积,要根据电池组zui大放电电流进行配置。如4(1)节中的例子,100kVAUPS,后备时间15min,采用恒功率计算方法配置蓄电池时,通过计算可知,蓄电池的zui大电流为230A,连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;

  ②多组电池并联时要考虑单组电池供电的情况。如100kVAUPS,后备时间15min,如果采用一组配置,连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;若采用两组配置,则每组的连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;若采用三组配置,考虑到其中一组电池需要检修退出系统时,其余两组的连接线(连接板)的截面积总和要满足安全通过230A的电流。

  (2)蓄电池内部连接的物理保护

  ①连接线(连接板)应用绝缘护套和防锈镀层,绝缘护套采用V0级阻燃材料,防锈镀层可以采用镀锌等防锈处理方法;

  ②连接线(连接板)要求采用紫铜材料,紫铜材料的纯度不低于99.90%。

  6 蓄电池的安装环境要求

  (1)蓄电池布局要求

  蓄电池组的布置应符合下列要求:

  立放蓄电池组之间的走道净宽不应小于单体电池宽度的1.5倍,zui小不应小于0.8m;立放双层布置的蓄电池组,其上下两层之间的净空间距离为单体电池高度的1.2~1.5倍;

  立放双列布置的蓄电池组,一组电池的两列之间净宽应满足电池抗震架的结构要求;

  立放蓄电池组侧面与墙之间的次要走道净宽不应小于0.8m;如为主要走道时,其净宽不宜小于电池宽度的1.5倍,zui小不应小于1m;立放单层双列布置的蓄电池组可沿墙设置,其侧面与墙之间的净宽一般为0.1m;

  立放蓄电池组一端靠墙设置时,列端电池与墙之间的净宽一般不小于0.2m;

  立放蓄电池组一端靠近机房出入口时,应留有主要走道,其净宽一般为1.2~1.5m,zui小不应小于1m;

  卧放阀控式蓄电池组的侧面之间的净宽不应小于0.2m;

  卧放阀控式蓄电池组的正面与墙之间,或正面与侧面或背面之间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5倍,zui小不应小于1.2m;

  卧放阀控式蓄电池组的正面与墙之间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5倍,zui小不应小于1m;

  卧放阀控式蓄电池组可靠墙设置。其背面与墙之间的净宽一般为0.1m,蓄电池组的侧面与墙之间的净宽不应小于0.2m。

  (2)安装场地要求

  ①蓄电池安装地点应远离热源及可能产生火花的地方;

  ②电池组安装距墙壁及其它设备的安全距离应遵照本章第(1)节的要求;

  ③蓄电池应安装在通风良好阴凉的房间内,避免阳光直射;

  ④尽量避免安装在空调出风口旁的位置;

  ⑤电池室应做通风设计,防止电池使用不当造成的易爆气体聚集;

  ⑥蓄电池安装地点不能有剧烈的震动源或碰撞冲击源。

  (3)蓄电池发热量计算

  蓄电池在充、放电过程中,恒温是比较困难的,因为铅酸蓄电池在充电和放电时都伴随着热效应,一是产生焦耳热,另外是根据Gibbs-Helmholz方程式有吸热或放热,为克服两极极化和电池内阻而损失的电压降将全部转化为热量。

  充电过程中蓄电池的内部的状态一直处于变化中,所以发热量的计算非常复杂。行业内各个电池厂家的共同研究测试,zui终将蓄电池的发热量计算公式简化如下:

  Q=I×U×N (10)

  其中,

  Q—蓄电池发热功率,单位:W;

  I—充电电流,单位:A;

  U—充电电压,单位:V;

  N—蓄电池数量。

  蓄电池在浮充状态下,发热量很小,可以忽略不计。在放电状态下,由于是将蓄电池内的化学能转化为电能,这一过程是吸热过程,所以此时是不发热的(吸收的热量很小,可以忽略)。蓄电池的均充状态又可以细分为两部分:在均充的初期,由于此时充入的电能绝大部分都转化为化学能在蓄电池中储存起来,所以此时的发热量也很小,可以忽略;在均充的后期,电能转化为化学能的效率大大降低,此时会有较大的发热量。

  以2V500Ah的蓄电池为例,在均充的后期,一组蓄电池(384V)由192单体组成,均充电压为2.35V,电流为2A,其发热量为Q=I×U×N=2×2.35×192=902.4(W)

  (4)排氢气及排酸气量计算

  蓄电池在工作过程中,会有少量氢气和酸气(主要是SO2气体)排出。气体的排出量和环境温度有关,温度越高排出量就越大。蓄电池的排氢和排酸气的量,影响条件复杂,至今没有一个准确地计算方法。

  目前的测试是依据IEC60896-2004的试验方法,在实验室条件下测量。测试结果为2mL/100Ah/h。

  7 UPS电池开关的设计与选型

  UPS的电池开关需要依据UPS的电气参数及电池配置来选择,电池开关应选择直流断路器。不同品牌不同型号的UPS,其电池的配置节数通常是不一样的,所以需要依据具体的UPS参数来进行电池开关放电电流的计算,放电电流的通用计算公式为

  上式中的1.75为假定的单体电池放电保护电压。这一计算出来的I电池值是所有电池组的总放电电流。

  但是,数据中心UPS系统通常都配置有至少两组以上的电池组并联为UPS供电,zui为常见的是配置三组蓄电池。此时,每一分组电池开关实际并不需要配置这么大,可以依据一组电池退出检修时,恰逢市电中断,余下的两组电池需要承担额定负载来选择电池开关,因此可依据每一组电池开关的zui大放电电流为I电池/2来选择分组电池开关的容量,如总开关是1000A,则分开关可选择500A。

  除了每组电池开关以外,为了操作方便,通常数据中心UPS的蓄电池系统都需要配置一个总开关,这一开关的容量选择可以依据I电池来选择电池的总开关。由于1000A以下的直流开关一般都采用热磁脱扣原理来实现短路保护,所以如果总开关再选用断路器来保护,很难保证总开关与分组开关之间的保护选择性,而且由于分组开关已经选用了直流断路器,总开关选择断路器的短路保护功能基本没有意义。所以建议,UPS的总电池开关选用具有自动跳闸功能的负荷开关来代替,不仅经济,也具有更可靠的短路保护选择性。

  为了保持UPS应急状态情况下能断开电池总开关和在直流母线电压没有建立时禁止电池合闸,这一总开关需要配置脱扣线圈附件,常用的脱扣电压可选的为AC/DC24/48/110V,根据具体选择UPS的要求来定;同时应配置辅助触点信号,以便UPS能监控电池总开关的状态。

  为了检修电池方便与操作维护安全,这一电池开关应独立成柜,并安装在电池架或柜的一侧

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