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ups蓄电池实际放出的容量与放电电流有关
ups蓄电池实际放出的容量与放电电流有关。放电电流越大,电池的效率越低。例如,12V/24Ah的电池当放电电流为0.4C时,放电终止电压的时间是1小时50分,实际输出容量17.6Ah,效率为73.3%。当放电电流为7C时,放电终止电压的时间仅为20s,实际输出容量0.93Ah,效率为3.9%。所以应避免大电流放电,提高电池的效率。一般电路设计和用户选择负载,都要保护UPS电池逆变放电电流不超过2C。
ups铅酸蓄电池自放电的原因和解答
ups蓄电池在存放电过程中,会或多或少地产生自行放电现象。正常的蓄电池,每存放1天,电能容量约损失1%~2%,即一个充足了电的蓄电池,存放一个月的时间,电池的电量大约损失一半。
一、自行放电原因
1.ups蓄电池外部有搭铁或短路。当蓄电池引出导线与机体搭铁,或蓄电池壳体上有扳手、铁丝等导体将正负极连通,将会产生剧烈自行放电,很快将电能放完。另外,当蓄电池外壳、顶盖上有溅漏的电解液时,也可将正负极接线柱连通而放电。
2.蓄电极隔板腐蚀穿孔、损坏,或正、负极板下的沉积物过多,这时正、负极板便直接连通而短路,引起蓄电池内部自行放电。
3.电解液不纯,含有杂质,或添加的不是纯净水,这时电解液中的杂质随电解液的流动附着于极板上,各杂质之间形成一定的电位差,便会在蓄电池内部形成许多自成通路的微小电池,使蓄电池常处于短路状态。试验表明,电解液中若含有1%的铁,蓄电池充足电后会在24小时之内将电能全部放完。
4.蓄电池极板本身质量不行,含杂质较多,也会形成许多微小电池而自行放电。
5.蓄电池存放过久,电解液中的水与 酸,因比重不同而分层,使电解液密度上小下大,形成电位差而自行放电。
二、预防措施
1.加强对博尔特蓄电池的保养,保持蓄电池上盖清洁。
2.保证电解液有较高的纯度,在配制电解液、添加蒸馏水时,都应严防杂质进入。
3.蓄电池在存放过程中应经常充电,使电解液密度保持均匀,并使液面不致下降。
4.冲洗蓄电池外表时应预防污水从加液口盖或通气孔处进入蓄电池内部。
5.隔板、极板损坏时应及时修复或更换。
6.更换电解液时,一定要将汤浅蓄电池内的残液打扫干净。 ups电源供电系统从产生今已有40余年,40年的历程,ups电源发展到今天已经不再是孤立的电源技术的发展,UPS本身不再是单的电源系统,目前所说的供电机房,已成为一体化网络系统,集不问断电源、机柜、电源管理、散热、电力电缆和数据布线为一体的全套电源供应与管理整体方案。这就大大便利于用户的选购、安装、维护和扩容,降低日常管理和维护的成本,并能对整个网络中的硬件设备、运行程序和数据以及数据的传输途径进行保护,使之成为不间断供电网络,此网络还具有可靠性高,抗*力强,过载能力强,智能化 测控及防雷击、防浪涌等功能。
不间断电源(UPS)是每个数据机房用来确保服务器和所有 计算设备不受电力线干扰和电能质量问题影响的设备之一。
数据机房系统中的直流电源
诸如服务器和路由器之类的计算设备都依赖于内部电源来提供运行处理器和外围设备所需的调节直流电源。这些电源只能在计算设备易于关闭或过载之前处理电源电压的某种变化。信息技术产业 (ITI)创建了一条曲线和应用说明,描述了典型信息技术设备可以忍受的输入电压范围。它被称为ITI(CBEMA)曲线。
应用笔记定义了ITI曲线描述的七种电能质量事件。例如,曲线显示大多数设备能够承受高达20 ms的电压降。UPS的设计是为了确保计算设备的输入电压在电压范围的“功能区无中断”范围内。
不间断电源的组件
有几种类型的不间断电源,将在下面定义,但所有UPS系统都将使用以下组件。
整流器:整流器将输入交流电转换为直流电。该直流电将用于为储能系统供电。
储能:每个UPS都会使用某种系统来存储能量,以防输入电源故障。这种能量可以以电池、飞轮或超级电容器的形式存储,是UPS提供不间断电源的原因。
逆变器:逆变器将来自整流器或储能系统的直流电转换为负载使用的所需交流电。
不间断电源的类型
待机/离线:备用UPS有两种模式。在正常运行期间,输入功率直接馈送到输出负载而没有滤波。当检测到断电时,固态开关用于将负载转移到电池电源。
线路交互:与备用UPS类似,但能够根据过压和欠压情况调整输出,而无需切换到电池。当检测到断电时,固态开关用于将负载转移到电池电源。
在线/双转换:在线UPS使用双转换电力电子设备。在此拓扑中,电池系统始终处于连接状态,无需切换到备用电源。正常运行的功率流是通过整流器、能量存储系统以及通过逆变器进行充电的。
在线双转换UPS系统
关键数据中心通常会使用在线双转换UPS系统。我们已经知道在线UPS将配备整流器、储能系统和逆变器。为了进一步提高系统的可靠性,还将包括一个内部自动静态转换开关,以实现到旁路电源的转换。如果在UPS内检测到问题或故障,将自动进行转移。
关键数据中心的UPS系统也使用外部维护旁路。这是一个开关设备,允许手动将关键负载从UPS转移到旁路电源。手动转移到外部旁路电源允许*切断电源,以便在UPS内部进行安全的维护工作。
UPS冗余需要高正常运行时间
为了满足数据机房的高正常运行时间要求,UPS系统通常采用冗余配置。
N + 1冗余
让我们将“N”定义为处理总负载所需的全部UPS容量。对于简单冗余,安装了额外的模块。在这种多模块系统中,每个UPS都能够提供所需的“N”电源。这被称为N + 1冗余。
N冗余
企业级IT设备通常支持双电源操作。该设备可以连接到多个电源。在数据机房,这两个来源将是立的UPS系统。“A侧”和“B侧”可以为计算机设备供电。每一方都能够处理100%的负载能力。这被称为2N冗余。
2(N + 1)冗余
这两个概念也可以结合起来。以具有2N冗余配电系统为例,不是每侧一个模块UPS,而是多个模块。这在每侧提供N + 1冗余。这被称为2(N + 1)冗余。
无变压器多级UPS拓扑
如今,部署在数据机房的 的UPS系统使用无变压器的多级拓扑结构。该拓扑结构可确保 高的可靠性和效率。制造商也开始使用宽带隙晶体管,如碳化硅(SiC)。这在双转换模式下将UPS系统的效率提高了98%。
总结
随着互联网使用量日益增加,越来越多的数据中心正在建设中。UPS系统是确保数据机房内的每台计算机始终运行 。下次当你播放你 喜欢的节目时,请记住所有信息都是通过UPS不间断提供的。
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