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1、不要堵塞鸿贝蓄电池通风孔。鸿贝蓄电池的通风孔是用来散热和释放内部压力的,如果通风孔阻塞,会导致内部压力上升,严重时会导致鸿贝蓄电池发生爆炸。
2、不要采用不正确的充电方式。鸿贝蓄电池充电应采用长时间小电流的方法,如果使用大电流长时间充电,会造成电解液受热沸腾,内部水分蒸发,从而使电解液的密度发生改变。
3、不要在长时间亏电状态下工作。如果车主由于疏忽大意造成鸿贝蓄电池放电过量,在重新启动车辆后,至少应保证发动机运转1小时,为鸿贝蓄电池充电。有条件的情况下应驾车行驶,即使在怠速的条件下也可以为鸿贝蓄电池充电。如想提高充电效果可提高发动机转速,一般在1200转就可以取得良好的充电效果。偶尔一两次出现鸿贝蓄电池过放电情况,对鸿贝蓄电池的寿命影响不大,只要车主在解决问题后,保证鸿贝蓄电池充电充足即可。长期在亏电状态下工作对鸿贝蓄电池寿命损伤。
UPS电源是企业数据中心的动力保证,确保了供电的连续性和安全性,时刻发挥着重要的安全保障作用。鸿贝蓄电池是UPS重要组成部分,作为动力提供的后保障,无疑是UPS电源的后一道保险。据调查,由UPS电源无法正常供电而引发的数据中心事故中有50%以上是由鸿贝蓄电池故障引发的,鸿贝蓄电池是UPS电源事故发生率居高不下的一个环节,由此可见提高鸿贝蓄电池运行安全可靠的必要性和迫切性。
鸿贝蓄电池普遍缺乏正确的日常维护和准确的检测手段,这为以后UPS正常供电埋下了重大安全隐患,有部分用户通常是等到事故发生,才知道是UPS电池出现故障无法正常供电了。如何提高UPS电源中鸿贝蓄电池监测管理手段和水平,降低或杜绝鸿贝蓄电池事故发生率,无疑对于用户具有很高的经济价值。提高UPS鸿贝蓄电池运行的安全可靠性,是目前困扰用户普遍存在的难题。
UPS拓扑如何影响能效
UPS效率越高,运营数据中心所花的电费就越少。由于损失的电能大多数是以热能消散掉的,UPS效率越高,带走这些热量所需的空调花费和其它冷却费用也越少。当数据中心基础设施的总体效率(DCiE)较高时,冷却费用可能只等于驱动IT设备所需能量费用的50%。当能效差时,冷却数据中心所需的成本几乎和运行设备所需的一样多,多项行业研究表明,高达驱动IT设备的成本的80%到100%。
因此,数据中心管理人员密切注意其电源保护系统的效率就不足为奇了。
所幸的是,在过去的三十多年间,技术的发展已经戏剧性地提高了UPS的效率。在20世纪80年代,大多数UPS的效率为75%到80%。支付1美元的电费只能得到价值75到80美分的可用电能。能量以热量的形式消耗掉,这又意味着更高的冷却成本。
到20世纪90年代,UPS的效率已经提高到了85%到90%。21世纪我们看到效率提高到了94%。由于能源成本节节攀升的压力越来越大,目前,作为优化的IT设备电源的UPS的效率提高到了97%或更高。一代UPS用多项节能技术改变了这个游戏,在不影响可靠性的情况下将效率提高到了99%。
效率受UPS设计或运行模式的影响很大。单转换(后备式和在线交互式)UPS比双转换UPS能效更高,因为少了电力从交流到直流再到交流的转换。新的多模式高效双转换UPS能实现很高的效率,是因为它们只在必要时才使用效率较低的双转换模式,其它时间都以节能的系统运行。
效率也受UPS规格影响。较大的UPS模块一般比较小的模块能效高,因为支持控制电子器件和辅助器件所需的电能在UPS系统总负载量中所占的比例更小。
蓄电池型号 | 额定 | 额定 | 外 型 尺 寸(mm) | 内阻 | 重量 | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||||
FM/BB64 | 6 | 4 | 70 | 46 | 100 | 105 | 25 | 0.7 |
FM/BB610 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 99 | 13 | 1.6 |
FM/BB124 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 42 | 1.5 |
FM/BB127 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 27 | 2.3 |
FM/BB1210 | 12 | 10 | 181 | 76 | 121 | 121 | 20 | 3.4 |
FM/BB1212 | 12 | 12 | 151 | 99 | 94 | 100 | 15 | 3.7 |
FM/BB1218 | 12 | 18 | 181 | 76 | 168 | 168 | 13 | 5.3 |
FM/BB1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 168 | 168 | 12.5 | 6.1 |
FM/BB1224T | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 7.5 |
FM/BB1226T | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 12 | 8.0 |
FM/BB1228T | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.5 | 8.3 |
FM/BB1233T | 12 | 33 | 195 | 130 | 162 | 166 | 9.0 | 10.0 |
FM/BB1240T | 12 | 40 | 196 | 165 | 176 | 176 | 8.5 | 12.5 |
FM/BB1255T | 12 | 55 | 229 | 139 | 210 | 216 | 6.5 | 16.0 |
FM/BB1265T | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 6.0 | 21.0 |
FM/BB1275T | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.7 | 22.0 |
FM/BB1280T | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 4.5 | 23.0 |
FM/BB12100M | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.8 | 28.0 |
FM/BB12100T | 12 | 100 | 330 | 173 | 216 | 222 | 3.6 | 31.0 |
FM/BB12120T | 12 | 120 | 408 | 172 | 237 | 237 | 3.3 | 36.0 |
FM/BB12135T | 12 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 42.0 |
FM/BB12150T | 12 | 150 | 482 | 170 | 241 | 241 | 3.2 | 45.5 |
FM/BB12200T | 12 | 200 | 521 | 238 | 215 | 221 | 2.8 | 61.0 |
由于一旦鸿贝蓄电池泛起严峻的失水和硫酸盐化以后,对正极板的损伤相对也比较大。这种方法速度快,见效快,但是对鸿贝蓄电池寿命的影响比较大;二是采用频率在8kHz以上的小电流,利用大结晶谐振的方法来进行溶解。这种方法修复速度比较慢,但修复效果比较好,修复时间往往在120h以上。 可采用设备对鸿贝蓄电池进行消除硫酸盐化的处理。所以,应该在正极板损伤以前对鸿贝蓄电池进行适当的维护。此时较实用的方法为:对单体落后鸿贝蓄电池实施恒流不限压方式充电,其余相对正常的铅酸蓄电池采用恒压限流或恒流不限压方式均可。 对铅酸德国阳光蓄电池进行按期检修,及时消除硫酸盐化和补水,对单体鸿贝蓄电池在使用中要进行按期维护,不要等鸿贝蓄电池因失水和硫酸盐化而损伤正极板以后在修复。 消除硫酸盐化的方法主要有以下两种:一是采用高电压 大电流脉冲充电,通过负阻击穿消除硫酸盐化。 对于补水以后没有达到60%容量的鸿贝蓄电池进行消除硫酸盐化处理后,大约2∕3的鸿贝蓄电池可以达到80%以上的容量。 在多数情况下,电动自行车用户的鸿贝蓄电池组(3只或4只)假如在10个月内容量欠佳,通常只有一只特别落后,使全组鸿贝蓄电池的放电状态受影响。
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。
UPS开关电源的使用注意事项:
UPS的电源输出方式有方波和正弦波两种,分别适应不同的负载
正弦波输出的UPS电源适合阻性和感性负载,我们通常所见到的灯泡,电炉,饭锅等属于阻性负载,电扇,电源变压器(不包括开关电源)属于感性负载。适用的范围宽,当然其价格也要高一些。
方波输出的UPS电源一般只适合阻性负载,其携带负载的能力低,当负载过重时,其电压衰减会很大。所以当我们选购UPS电源时,一般按UPS输出功率的50%来计算其实际的负载功率。臂如:我们使用一台电脑主机250W(实际工作时只有150W左右),一台17寸显示器(80W),一台喷墨打印机(30W),这时我们就可以选用500W的UPS电源。
很多用户在把UPS电源买回来后,加电使用后,就再也不管了,到了某一天电源不能启动了,才知道UPS电源坏了,这时拿去维修。其实UPS内部的免维修铅蓄电池也是需要定期充放电的,只有这样才可以充分使用。UPS电源内部的电瓶其进口的寿命可达5-10年,国产的也能达到2-3年,但是实际使用中,一般用不了一年或一年多一点就不能用了,就需要更换蓄电池了呢?如果UPS电源每个月对其充放电一次,在不过压意外损坏的情况下,其寿命可达3-5年没有问题,UPS的寿命主要决定于内部的蓄电池。
如果使用扩充电瓶,增加后备时间时,其扩充电瓶不能使用原UPS的充电变压器,需另加充电部分有的用户为了延长UPS的后备时间,可能会添加后备蓄电池,这时有一些问题需要考虑。
鸿贝蓄电池在运用过程中需求形成关注的方面:鸿贝蓄电池发扬了庞大的作用,给人们的生存带来了简便.为了使鸿贝蓄电池的运用时光更长,在对它实行运用的过程中需求关注哪些呢?鸿贝蓄电池在实行安装的过程中,假如鸿贝蓄电池上头有一些锈蚀物或许杂物就要赶紧整理掉.
锈蚀物以及杂物的存在均简易形成鸿贝蓄电池触碰不良或许是走电状况,于是关于这方面肯定要形成看重.
鸿贝蓄电池内部有不少化学物资,假如破损走漏的话简易对人体形成危害.于是在将鸿贝蓄电池实行安装的过程中,应当关注轻拿轻放,防止破损.在安放的时辰也要关注正对面安放 ,不要放斜,放歪.
鸿贝蓄电池的安放环境也要形成关注,平常状况下应当安放在常温或许低温的环境中.高温环境简易形成鸿贝蓄电池走电状况.鸿贝蓄电池由于内部拥有化学物资,譬如硫酸,于是要防止以及碱性物资放在一路.免得产生酸碱反应.同时也要关注不要让鸿贝蓄电池破损,免得硫酸对人体形成波及.
鸿贝蓄电池充不进电是指发动机在正常工作的情况下,鸿贝蓄电池长时间充电而电压上升很慢。其原因如下:
1.充电线路中接线头松动或锈蚀,使电阻增大,电流强度减小。
2.鸿贝蓄电池极板硫化,使其表面附有一层导电性能差的白色硫酸铝晶粒。这种粗大晶粒堵塞极板孔隙后,电解液便难以渗入,导致内阻增大,电流无法通过。
3.由于采取大电流给鸿贝蓄电池充电或放电,电解液比重过大或液面高度不够等原因,使鸿贝蓄电池极板损坏。诊断时,先检查各接线头是否松动或锈蚀,然后根据充电时的现象来判断极板是否硫化。若充电时电解液的温度上升很快,或充电时间不长,电解液便产生大量气泡,但电压并未提高,电解液比重也无明显增加,则说明极板已硫化。当硫化不严重时,可倒出全部电解液,注入蒸馏水,然后用2安培左右的小电流进行长时间充电,使硫酸铝溶解,但应注意不要让鸿贝蓄电池温度升高。当电解液比重在数小时内不增加时,表明鸿贝蓄电池已充足电,再进行放电。
经过多次充放电循环,使活性物质复原后,如仍不正常,应更换新品