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德国阳光蓄电池维护方法正确的维护蓄电池方案, 必须经过正规公司购买的电池,这样维护起来也比较方便省心,新买的蓄电池电流都是虚电,需要充电8个小时到12个小时,在机器正常工作起来以后定期检查段子的线头是否脱落或有灰尘,及时清理灰尘检查,蓄电池组容量监测:可以在线监测记录UPS电池的浮充电压、电流及充放电电压、电流;记录放电数据后即可判别电池组性能的优劣、找出落后单体及给出每个单体的剩余容量。单体电池充放电活化:对于发现的落后单体电池,进行充放电,以激活失效的活性物质、降低内阻、补偿压差并补充剩余容量,避免该落后单体进一步恶化并影响到其它单体,即对电池进行早期治疗及预防,对于无法补偿的单体电池及时进行更换。蓄电池智能保护:蓄电池智能保护是采用电子脉冲技术,对在用的蓄电池进行自动的日常维护保养的高科技技术。保护器对因极板上产生硫酸铅盐化而休克、疲劳、过草失效的铅酸蓄电池亦有修复的功能。它巧妙地利用电池自身的能源来产生电子脉冲并反馈给电池,用电子的方法有效地防止电池稳定的容量输出,提高蓄电池的工作效率,从根本上改善蓄电池的工作性能,大大延长蓄电池寿命,节约资金和能源,同时对环境保护也起到了积极的作用。松下蓄电池是在国内老牌子,引进的是日本技术,进入中国市场比较早,技术也比较全面包括售后服务也很出色,所以在国内销售量一直。
德国阳光蓄电池的正常使用条件,通过高温加速寿命试验可估算出15年的浮充寿命。电池的实际使用寿命随温度和其他使用条件的不同而不同。德国阳光蓄电池在正常使用条件下(例:1个月总放电容量小于电池额定容量,使用温度在20-30度间)的设计寿命为15年。阀控式胶体蓄电池由于其结构密封、不漏酸液、无酸雾排出、在使用期间不需加酸加水等特点,在通信业界得到普遍使用。我们对此对阀控式蓄电池的的预防和维护做了详细说明,方便维护人员是在实际工作中履行维护作业。
UPS电源作为商场、超市、银行、基站等大型公司的后备储能电源有着重中之重的超然地位,除了有保护设备防断电的的功能外,还肩负稳压的作用。所以有了UPS不间断电源才使我们的工作和日常生活井井有序。可是往往被忽视的也是重要的,人们认为UPS电源是免维护的,而不加以重视,从而减少了UPS的使用寿命。今天,双飞科技给大家介绍一下如何维护UPS电源。
UPS电源的正常寿命,在室温正常条件下且正常使用时,一般密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命3-5年。但是很多人为因素却会使UPS电源的寿命大大缩短。可见UPS不间断电源没有合理维护会影响它的正常使用寿命,所以有几个注意的小事项我们大家分享一下。
产品型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
A506/1.2S | 6 | 1.2 | 97.3 | 25.5 | 51 | 0.33 |
A512/2 S | 12 | 2 | 178.5 | 34.1 | 60.5 | 1 |
A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 134.5 | 34.8 | 60.5 | 0.7 |
A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 52 | 62.3 | 98 | 0.9 |
A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 151.5 | 34.5 | 94.5 | 1.3 |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 151.7 | 65.5 | 94.5 | 2.6 |
A506/10 S | 6 | 10 | 151.7 | 50.5 | 94.5 | 2.1 |
A512/10 S | 12 | 10 | 152 | 98 | 94.5 | 4 |
A502/10 S | 2 | 10 | 52.9 | 50.5 | 94.5 | 0.7 |
A512/16 G5 | 12 | 16 | 181 | 76 | 152 | 6 |
A512/25 G5 | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A512/30 G6 | 12 | 30 | 197 | 132 | 161 | 11.1 |
A508/3,5 S | 8 | 35 | 178.5 | 34.1 | 60.5 | 1 |
A504/3,5 S | 4 | 35 | 90.5 | 34.5 | 60.5 | 0.5 |
A512/40 A | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.5 |
A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 208 | 19 |
A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 21.8 |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 21.8 |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.4 |
A512/85 A | 12 | 85 | 330 | 171 | 213 | 31 |
A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 208 | 40 |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 41 |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 195 | 48 |
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 291 | 216 | 70 |
德国阳光蓄电池怎么样使用能更好地延长寿命?
阳光铅酸免维护蓄电池过充电。当充电容量到达80%时正极开端发生氧气,达90%时,正极的氧气发生速度增大,负极开端发生氢气,并随同着大量热量的发生热失控即平常所说的电解液沸腾。大量的气体的增加使蓄电池内压增大,平安阀翻开气体溢出,终表示为失水,松下蓄电池电解液浓度变高。过充电会加大蓄电池的水损失,加速板栅腐蚀,活性物质软化,增加蓄电池变形的几率。应尽量防止过充电的发作。防止松下蓄电池过放电。深渡过放电时,极板活性物质剂易零落,构成\\"黑水\\"这就是所谓的正极板软化。正极板一旦呈现软化,起到支持作用的多孔构造也被毁坏,降低了参与电化学反响的面积,从而电池容量降落,很快寿命终止。防止松下蓄电池过放电。蓄电池放电到终止电压后,继续放电称为过放电。过放电会严重损伤蓄电池,对蓄电池的电气性能及循环寿命极为有利。松下蓄电池放电到终止电压时内阻较大,放电电流较大时,明显发热以至呈现发热变形这时硫酸铅极易结晶成较大颗粒,即构成不可逆硫酸盐化,充电恢复才干很差,以至无法修复。
德国阳光蓄电池在ups电源应用中一般寿命为3-5 年
德国阳光蓄电池老化的原因除了外部的环境因素之外,尚有内部化学变化所导致的电池老化。不断电系统的供电来源是来自于内部的电池放电,即使是将电池放置一旁,停滞不用,电池仍会出现此老化状况。就一般经验而言,ups电池的使用寿命为 3-5 年。
电源系统不仅可以对其起到保护作用,也有利于延长它的使用寿命,具体可以从以下几个方面入手:
(1)定期对伊顿UPS电源进行检查
使用伊顿UPS电源系统时,不仅要定期对各主要元件进行检查,还要对UPS电池组的各个电池单元端电压与内阻进行检测。若发现其电池组的某个电池单元的端电压差值>0.4V或者内阻>0.08Ω的时候,就应该断开工作异常的电池单元与电池组的连接导线,使用外置的独立充电器对工作异常的电池单元进行单独充电,将其充电电压(对12V蓄电池而言)保持在13.5~13.8V之间,充电时间控制在10~12h。需要注意的是,伊顿UPS电源在使用过程中,电池组内的各个电池单元的充电会不一致,可能产生电池单元端电压以及电池内阻的不平衡。这些是无法依靠伊顿UPS电源系统内部充电回路对其充电而得到消除和校正的,若不及时对不平衡电池单元进行脱机均衡充电的话,可能导致上述问题更加严重。所以对其进行单独充电可以将本电池单元的内阻恢复到0.03Ω内;而在充完电的时候及时将电池单元接入到电池组中,用UPS充电系统进行统一充电。
(2)*充电
新的伊顿UPS电源使用之前应该在无负载状态下直接对电池充电12h左右。若伊顿UPS电源长时间处于浮充状态而没有放电操作,这时整个UPS则为储电状态,若是这种状态保持太久,就可能因为长期处于储蓄状态使电池功能下降,久而久之电池会慢慢失效或者报废。建议在三个月左右采用UPS电池向设备供电一次,使UPS电池正常放电,电池放电电压控制在允许低放电电压以上为宜。
(3)充电时机的选择
为了防止伊顿UPS电源的电池单元因为长期充电不足而使伊顿UPS电源过早损坏,使用UPS的用户应该尽可能的将电池充电时间安排在夜间进行,从而保证电池在放电后有足够的时间和稳定的电压对电池进行充电。
(4)使用伊顿UPS电源应防止过度放电
*,在运行过程中应尽量减少伊顿UPS电源的过度放电次数,因为过度放电次数直接影响电池寿命。
而当电力供电系统停电由UPS蓄电池组向其逆变器输出电流时,伊顿UPS电源一般情况下会间隔4~5s发出一次警报声,提示用户伊顿UPS电源处于电池供电状态;当警报声的时间周期变得很短时,则表明电池已进入或即将过度放电状态。在这个时候,应该在伊顿UPS电源过度放电前做好应急处理,及时采用发电机组代替电力供电系统向伊顿UPS电源进行供电,从而可以避免UPS电池组的过度放电。如果UPS电池组的过度放电没有得到及时有效的修复,将会大大减少UPS电池组的使用寿命。
(5)选择合适的充电保护工作点
目前使用的伊顿UPS电源一般都是采用免维护式的密封蓄电池。充电系统基本上都是采用恒压载止充电回路,该电路可以对电池设置过压保护工作点,对电池起到了很好的保护作用,但是不可将保护工作点设置的过高或过低,因为保护工作点的高低可能直接导致电池的过充或者充电不足。在很多情况下由于充电保护工作点的选择不当,导致充电对电池造成过流或过压,使电池寿命大减,严重时还会导致电池膨胀变形,甚至爆炸,直接威胁到人身和财产的安全。
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