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(1)当一经充电之电池若经*储存,则其容量将逐渐减少,并成为放电状态,此种现象称为自放电,且这现象是无法避免的。即使电池未使用过,也会因电池内部起化学及电化学反应而造成自行放电,现将铅酸蓄电池的自行放电之情况分述如下:
A.化学因素不论是阳板(PbO2)还是阴板(Pb)的活化物质,都需经分解或逐步与硫酸反应(电解液),而转变成较稳定之硫酸铅,这个过程也就是自行放电。
B.电化学因素由于不纯物质的存在,电池内部会形成局部电路或与两极发生氧化还原反应,而造成自行放电。力能电池电解质因杂质含量极低,因而自放电量非常小,这源于电池的*保持特性。
(2)电池的自放电与储存温度有着密切的关系
电池放电后应立即充电,不可将电池在放电后*搁置;不需要用的电池搁置一段时间后应进行重复补充电,直容量恢复到储存前的水平。
当容量仅为或低于额定容量的40%时(开路电压25℃时低于6.3V/12.63V),应用均衡充电以使容量恢复。
常温下应三个月一次对电池进行补充电,(补充方法请参见表3)低温下电池可储存更长的时间,例如电池储存于15℃,无潮湿,干净及无阳光照射的地方,在进行必要的补充电前,可保持12个月以上。
机房供配电系统为机房用电平安提供根底架构。不同类别机房对供配电系统的请求如下:
国度A类规范机房:一旦呈现突发断电,将产生严重财富损失和严重的社会影响,请求树立不停电电源系统;
国度B类规范机房:突发断电后会形成一定的财富损失和社会影响,请求树立备用电源系统;国度C类规范机房:突发断电普通不会形成严重财富损失和社会影响,可按普通用户电源配置。为满足对用电平安请求高的A类机房电源配置,能够经过从两个不同变电站提供双回路供电并分离设置应急发电机来取得(如图1所示)。
来自A、B两个不同变电站的市电,经自动切换开关ATS1选择后,与应急发电机一同进入自动切换开关ATS2,之后进入机房输入配电柜,向机房负载供电。
应急发电机系统是关重要的,不只要思索机房负载设备的用电,还应思索给机房一切冷却设备提供备用电源。为了防止负载设备因温度上升而中止运转,形成温渡过高而酿成事故。应急发电机供电时间根据当地电力保证状况而定,普通而言,燃油储藏不应少于4h。
ATS(Automatic Transfer Switch)自动转换开关主要用于应急供电系统,当一路电源断电时,将负载电路自动切换到另一路(备用)电源,以确珍重要负荷连续、牢靠运转。
1 UPS的作用
UPS对保证计算机正常运转是很重要的设备,洁净、稳定的电源。据IDC统计,全部电脑毛病的45%是由电源问题惹起的;除了因电网维护预先布置的停电、电网毛病停电、自然灾祸招致的停电,电网还存在着断电、雷击尖峰、浪涌、频率振荡、电压突变、电压动摇、频率漂移、电压跌落、脉冲*等电源质量问题。
但是,机房精细的网络设备和通讯设备对电源请求较高,更不允许电力中缀,因而UPS为保证机房供电平安、进步机房供电质量发挥着*的作用。
UPS一方面保证对负载供电的连续性:
(1)在两路电源之间完成无连续互相切换。
(2)可以提供一定的后备时间。UPS的蓄电池储存一定能量,在电网停电或连续时可以继续供电一段时间(10min、30min、60min或更长)来维护负载。
另一方面保证对负载供电的质量:
(1)隔离作用。将霎时连续、谐波、电压动摇、频率动摇、电压噪声等电网*阻挠在负载之前,使电网中的*不影响负载,也使负载对电网不产生*。
(2)电压变换作用。输入电压等于或不等于输出电压,如380V/380V、380V/220V,包括稳压作用。
(3)频率变换作用。输入频率等于或不等于输出频率,如50Hz/50Hz、50Hz/60Hz,包括稳频作用。
2 UPS的应用方式
UPS的应用方式,取决于机房供配电系统如何布置UPS的输入供电和输出配电计划。
2.1 单UPS
目前机房普遍采用双变换式UPS,以确保电力供给不中缀。图2是UPS常见的应用方式,但依然存在平安隐患。
在这种应用方式中,机房负载不可防止地会呈现由市电或发电机直接供电的状态;如当UPS发作毛病或维护检修时,系统将由交流旁路或维修状态供电通道供电,供电平安性和可用性完整依赖于市电或发电机质量。一旦市电呈现短暂的(通常持续时间在100ms以上)断电毛病,机房将不可防止会呈现灾难性结果。此外,旁路状态工作时,电网质量不佳、电源*对机房IT设备也是不可无视的平安隐患。
为了进步供电平安性和可用性,可在机房中采用两台或以上的UPS,并设计科学合理的UPS输入供电与输出配电计划。
2.2串联热备份
串联热备份供电方式采用主、备UPS各一台,备机的输出作为主机的旁路备份输入。
(1)正常状况:主机带*负载,备机不带载;
(2)主机呈现毛病:主机所带全部负载经过旁路转由备机供电;
(3)市电停电:主机带载放电电池终止电压后,主机的电池欠压维护功用起作用,负载转由备机供电。
市电停电后,为了保证备机可以完成供电,备机需求有相应容量的蓄电池。则当市电停电,主机电池在放电的过程中,备机的电池同样在放电,但由于备机是空载状态,其耗用电池容量约为10%。在市电突发异常时,在一定时间内为机房负载提供普通状况下,备机的电池配置容量与主机相同,系统总的后备时间接近于单机的两倍。
串联热备份方式由于控制技术简单、本钱低、装置烦琐而得到普遍应用,但也存在一些明显的问题:正常状况下,主机带*负载而备机不带载,因而*运转必然形成主、备机及配套电池老化水平不分歧;一旦主机呈现毛病,则*负载加到备机上,对备机的冲击十分大,存在一定隐患。因而在大型UPS系统中,较多采用并联的冗余形式。
2.3并联热备份
并联热备份供电方式采用主、备UPS各一台,两台UPS的输出同时送到冗余转换器,经冗余转换器再给负载供电。
(1)正常状况:冗余转换器让主机对负载供电,或者让主机带重要负载、备机带次要负载;
(2)主机呈现毛病:冗余转换器快速将负载转移到备机上,完成负载的冗余供电;
(3)主机恢复正常:主机输出到冗余转换器后,冗余转换器又将负载重新转移回由主机供电。
并联热备份方式可由两台不同容量的UPS组成,衔接简单、牢靠性高,但不能增容,过载才能不能增大。
2.4直接并联
由2~4台UPS直接并联组成,每台UPS具有各自的静态旁路,输出同时送到并联配电柜上停止直接并联,共同均分负载电流,不存在主从关系;当某台UPS呈现毛病时,该机自动退出并联络统,其负载电流由剩余的UPS供电,输出不连续;在毛病机维修完成后能够在线并入,继续对负载停止冗余供电。
直接并联方式衔接简单、不增大占空中积、价钱恰当、负载均分,可完成并联冗余、并联增容,但一切UPS的旁路必需是同一路电源,牢靠性略低。
为进一步改善平安性能,在运用UPS设备的同时,分离双回路供电、双总线输出方式,能够提供一种更高平安性的供电方式。如图3所示,采用双回路、应急发电机供电、UPS并机双总线输出,能有效消弭从变电站到各机房设备输入端的整个供电系统中可能存在的各种单点毛病隐患。
正常供电时,来自不同变电站的两路市电分别与应急发电机一同,经ATS切换后构成机房供电输入母线1和母线2,两条母线分别向两组UPS供电,母线之间可经过开关K按需求接通,以应对状况。两组UPS经过直接并联方式分别向两条输出母线供电。
与单总线输出供电系统相比,双总线输出供电系统能有效消弭从UPS并机输出到设备终端之间的单点瓶颈毛病隐患,确保机房设备的高平安性和高可用性,同时也便当整个供配电系统的检修、维护和晋级扩展。采用双回路、应急发电机供电、UPS并机双总线输出的供电方式,不只消弭了传统UPS供电方式中因静态交流旁路或维修旁路供电状态带来的事故隐患,而且在状况下(两路市电长时间停电且有一台UPS毛病)也能确保机房较长时间的供电质量和供电平安。