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所谓对电网的适应能力其实是指UPS电源面对电网电压中存在的各种类型问题能够依然能继续维持正常工作而不需转蓄电池逆变工作状态的能力。因此我们需要了解两项指标,一是对电网电压幅度变化范围的适应能力,二是对电网电压频率变化的适应能力。不同电路结构下有不同的功能部件并工作在不同的状态下,因而对电网的这两项指标的适应能力自然也就不同。
对电网电压幅值变化范围的适应能力这一指标,主要是在线式UPS与非在线式UPS之间比较。市电存在时,后备式和在线互动式UPS是由简单的继电器改变变压器抽头来稳定输出电压的,而逆变器此时并不处于工作状态,不受电网电压大幅度变化的影响,所以设计输入电压变化范围时,可以定在20%~30%。当然,如果充电电路直接接在UPS电源输入端,输入电压变化范围大时也会影响充电器的正常工作。在线式UPS就不是这样,一般都把输入电压变化范围定在±15%,输入电压变化范围过大时,不但会恶化变换器的工作环境,降低可靠性,还因为输入电压变化范围超过正负10%时,就会使在线式UPS失去旁路功能,因此当必须选用在线式UPS*供电质量时,首先改善电网的供电环境。
频率跟踪能力其实是指当UPS电源输入端由柴油发电机或其他供电设备供电时,在设备启动和负载动态变化的情况下,输入频率可能有较大的变化。假设输入频率变化范围过大时,对于在线式UPS的逆变器和负载都会有不利的影响,这时UPS电源应转电池逆变工作模式。目前,在线式UPS允许的大频率偏移在8%以内,并且可根据用户要求预先设置,此值预置太小时,会造成UPS电源频繁地转电池逆变工作,甚至*破坏UPS与油机的匹配,致使系统根本无法工作。况且,在油机的输出电压频率变化时其输出电压的幅值也会伴随着变化,即便UPS电源的频率跟踪能力允许油机有较大的频率变化范围,但在油机频率变化的同时其输出电压幅度变化很可能已经超出UPS电源允许的输入电压变化范围,同样会转电池逆变工作状态。
至于后备式和在线互动式UPS,并不存在输入电压频率变化范围问题,一是市电存在时,UPS电源的逆变器不处于工作状态,逆变器根本没有频率跟踪和锁相的问题;二是电网电压频率又是比较稳定的,一般变化都在正负1%以内,即使有微小的变化,对计算机的负载也不会产生任何影响。
此外,电网中还存在电压浪涌、高压尖脉冲、暂态过压、电压下降和线路噪声干扰等问题,而这些都会对UPS电源的正常工作产生影响。在对负载的保护功能方面,两种类型的UPS电源也有着本质的差别,后备式和在线互动式UPS只能有限的解决,而在线式UPS则可能完*,或者基本上解决,保证向负载输出纯净高质量的电源。
SP系列 - 设计寿命10 年(10H) | ||||||
电池型号 | 电池电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电池总高 (mm) | 电池重量 (Kg) |
12SP26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9.1 |
12SP33 | 12 | 33 | 198 | 130 | 178 | 12.0 |
12SP42 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.3 |
12SP55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 18.2 |
12SP70 | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23.2 |
12SP70L | 12 | 70L | 325 | 166 | 174 | 23.3 |
12SP80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 212 | 27.2 |
12SP90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 212 | 31.4 |
12SP100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32.8 |
12SP120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38.0 |
12SP135 | 12 | 135 | 345 | 172 | 279 | 56.3 |
12SP150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 241 | 46.0 |
12SP205 | 12 | 200 | 520 | 260 | 214 | 65.0 |
12SP235 | 12 | 230 | 520 | 260 | 214 | 74.4 |
由于工作场合变动或其他应用方面的需要,原先安装好的EPS应急电源为了迎合需要迁移安装的场地。在拆移EPS应急电源时,为了不损坏EPS,不影响后续的正常使用,那么在拆移EPS应急电源时应注意事项,具体事项如下:
1.由于EPS应急电源内置蓄电池的数量、U重量,以及无扣定内置式的特殊设计,在EPS应急电源迁移前需拆卸EPS蓄电池,具体做法:先关闭EPS应急电源全部输出/输入,切断EPS前端市电,逐步将蓄电池卸载后转移至别处,如搬迁路途遥远或需长途运输,为了安全起见,EPS应急电源重新放回包装时的纸箱中且内垫耐用的海绵型泡沫进行装车运输,到目的地再按照说明书要求重新安装EPS。
2.由于EPS应急电源的体积与重量的因素,在装车卸货都要求使用钗车、吊车搬运EPS应急电源。如短距离的搬移应该使用推车,不能依靠人力直接拖移或翻动搬移,这是由于EPS应急电源内部控制的部分CPU芯片,PCB,液晶显示等部件相对比较脆弱,不可剧烈振动或受到冲击。
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原因如下:
1.从UPS电源历史记录中可查,该UPS电源在电池没有放电的情况下,突然由浮充转均充并充电12个小时,导致电池内部温度突升,壳体变形。
2.地下室精密空调之前由于室外机过脏,高压锁定停机,缺少了降温设备导致加速了热失控的发生。
3.UPS间没有监控设备和负责人员,*处于无人看管的状态。
对于此次事故,客户曾有疑问,怀疑电池膨胀的原因是由于电池排气阀未能及时打开所致。膨胀变形原因分为热变形和受力变形,电池壳体承受压力变形的能力远大于排气阀,若出现内部压力过高,肯定会首先打开排气阀减少压力。实际电池膨胀是因为热变形造成,在热失控情况下,内部温度过高造成壳体高温变形。
预防措施
1.建议使用带有温度补偿的充电设备,增加电池监控设备为上策,以对每一块电池实时测量性能。
2.UPS间室内环境应通风,温度维持在20~25°C,配备机房空调,以适应长时间不间断的恒温需求。
3.免维护电池只是维护量相对降低,并非不需维护与保养,在使用中也是需要有人维护。
综合上述,阀控式铅酸蓄电池热失控是在外因的诱导下逐步发生的,因此在使用中对可能造成热失控的因素要稍加注意,在一定程度上可预防热失控的出现,保障设备的安全,保障客户的利益。