供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
---|---|---|---|
貨號 | 432135 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
FirstPower蓄電池FP1245 12V4.5AH/20HR浮充
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-06-17 11:03:15瀏覽次數(shù):231
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供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 12V系列 |
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貨號 | 432135 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
主要用途 | 控制系統(tǒng),電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統(tǒng),應急照明系統(tǒng),備用電力電源,UP |
FirstPower蓄電池FP1245 12V4.5AH/20HR浮充
FirstPower蓄電池FP1245 12V4.5AH/20HR浮充
閥控電池熱失控的原因
1.產(chǎn)生熱量的原因:閥控電池在放電后回充時,一般充電設備*行均充,設定不超過0.1C的均充電流,即12V150AH的電池,均充電流不超過15A(0.1C*150AH),隨著電池端電壓不斷上升,充電電流則不斷下降,當端電壓滿足(一般2.25~2.27V/只)轉(zhuǎn)入恒壓充電,充電電流降至某一個設定的很小值后(依各廠家不同,設定值略有不同)轉(zhuǎn)入浮充狀態(tài),上述就是三段式充電的過程。
前期由于電池放電,特別是放電量較大時,在后期充電過程中電能基本補充損失的化學能,沒有過多的電能轉(zhuǎn)化為熱能,而電池即將充滿時,電能將大部分轉(zhuǎn)化為熱能,引起電池內(nèi)部溫度升高,所以在充電后期或是浮充狀態(tài),保證小電流充電,避免大量電能轉(zhuǎn)化為熱能是非常重要。
工業(yè)用UPS從原則上來講,可以分成兩種:一種是為生產(chǎn)過程中的電氣設備供電的,這種UPS的選用要看具體的設備而定,而且UPS的容量都很大,有的就采用動態(tài)UPS,對這一種使用UPS的情況此處不做分析。另一種則是在工業(yè)自動化控制過程中所用設備、器件的電源使用UPS。如發(fā)電廠使用的計算機監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、重要的機、電、爐保護系統(tǒng)等就需要使用UPS。又如在石化工廠常常使用的分布控制系統(tǒng)(DCS)也是如此。那里有一些檢測壓力、溫度、流量等檢測儀表、調(diào)節(jié)儀表、控制閥和泵等執(zhí)行器件。對于此類設備、器件的電源的可靠性要求是很高的,否則會造成生產(chǎn)過程紊亂,甚至癱瘓。例如某石化工廠的DCS系統(tǒng)使用的UPS因市電電源中斷,而電池中有一塊電池損壞放不出電,DCS系統(tǒng)不能工作,造成生產(chǎn)過程癱瘓。一塊電池很容易更換,但生產(chǎn)過程設備的清理恢復卻用了三天時間,損失慘重。
這里討論的是在工業(yè)領(lǐng)域中第二種情況下使用的UPS。這一類UPS與普通數(shù)據(jù)中心使用的UPS有很多不同的特點。
(1)可靠性
對大公司而言,一般小型分布式UPS單相電源保護裝置很難滿足自身需求。集中式UPS的設計系以高密度服務器硬件的需求為考慮,由于這些硬件通常使用三相電源,其UPS當然也是越堅固耐用越好,以便這類UPS同時對單相及三相負載提供保護。比起往昔,今日的服務器功率越來越高,但更高的溫度會大幅縮短UPS電瓶的壽命。遠離配置的集中式UPS會保護其電瓶,從而延長電瓶壽命周期,并可減少費時傷財?shù)碾娖控舱叟c更換。
(2)穩(wěn)定輸出及增加空間利用
集中式UPS通常是聯(lián)機運作的雙轉(zhuǎn)換架構(gòu),可提供較高穩(wěn)定度的功率曲線,并能消除大多數(shù)的電力中斷(如尖波、失真、電壓突波)。另一方面,分布式UPS的設計是為因應電源的變動(通過互動線路架構(gòu)),這意味著異常狀態(tài)會被傳遞到終端裝置。再者,集中式備份架構(gòu)中的UPS與服務器機架分開,因而可空出寶貴的空間供服務器硬件使用。
(3)改善經(jīng)濟規(guī)模
為了增加分布式備份架構(gòu)的容量,數(shù)據(jù)支持人員必須為每個服務器機架人工增設額外的UPS,這在大型企業(yè)會是極為繁瑣且無效率的作業(yè)。除了會減少可供服務器硬件使用的寶貴機架空間外,其也使得數(shù)據(jù)技術(shù)人員需監(jiān)控及維修的設備倍增。集中式UPS建立冗余容量則僅為單一步驟程序,可大幅節(jié)約作業(yè)的時耗。
(4)缺點:能源效率差及成本問題
使用集中式UPS需要較大的占地面積,且其規(guī)劃、安裝、設置、測試及啟用所需協(xié)調(diào)作業(yè)相對繁瑣。多數(shù)公司選擇使用集中式UPS時往往是高估所需。而企業(yè)過度估計集中式UPS的所需容量,浪費的能量幾乎高達25%。這種見的狀況所產(chǎn)生的過度“能源”相對出現(xiàn)過度“熱量”,從而加重數(shù)據(jù)中心的冷卻系統(tǒng)需求,造成能源成本高漲。這類UPS常需使用空調(diào)系統(tǒng)才能管控其額外的能(熱)量輸出。
除數(shù)據(jù)中心額外增加的冷卻需求所致的成本外,集中式UPS的價格也大幅高于其較輕量的對手-分布式UPS。
這類UPS的特點是負載與市電電源*隔離。為了防止市電的任何干擾影響負載的穩(wěn)定工作,必須把負載與市電*隔離。這就需要UPS有輸出隔離變壓器,而且旁路輸入也需要經(jīng)過一個隔離變壓器,以保證在旁路工作時也能與市電隔離。這樣,在負載側(cè)就形成了一個獨立的系統(tǒng),有自己的接地或者是不接地的懸浮系統(tǒng)。
從UPS來看,滿足這種負載的要求,輸出隔離變壓器是必須的,而不是額外的。如果采用不帶輸出隔離變壓器的UPS,就需要外加輸出隔離變壓器,是否能滿足負載需要,那就要由用戶來確定了。
這類UPS的第二個特點是負載常常要求單相電源供電,需要選用三相輸入/單相輸出型的UPS。這對UPS來說問題不大,因為所需UPS容量不大,常常是100kVA左右。但是對于旁路來說,就是一個值得探討的問題了。旁路隔離變壓器用什么樣的呢?用三相輸入/三相輸出,顯然是不合理的,只單相帶載,既浪費又極不平衡。用單相220V輸入/單相220V輸出,也很不平衡。比較好的辦法是用單相380V輸入/單相220V輸出。這樣在電源側(cè)的平衡程度要好一些。變壓器的容量可以按UPS容量來選擇。電源的容量需要按兩相有電流的大小來考慮。此外還有雙變壓器方案、Scott變壓器方案、三相五柱變壓器方案等,但都不如單相380V輸入/單相220V輸出的方案簡單。
而在市電電壓不穩(wěn)定或干擾較大時,為了在旁路工作狀態(tài)下,對負載不產(chǎn)生干擾,需要在旁路隔離變壓器的后面,再加上穩(wěn)壓器,以保證負載可靠穩(wěn)定地工作。這也是常用的一種供電電路。
對于發(fā)電廠和變電站用的UPS,在直流環(huán)節(jié)還要有特殊的要求。因為發(fā)電廠中有強大的直流系統(tǒng),用來為繼電保護系統(tǒng)和高壓開關(guān)的驅(qū)動裝置提供電源。這個電源必須十分可靠,否則會造成系統(tǒng)的紊亂,釀成重大事故。因為有了這個直流電源,UPS就不需要單獨設立自己的直流電源,而是使用公共的直流電源。這樣就帶來兩個問題:一是UPS的直流電壓需適應公共的直流電壓,一般發(fā)電廠的直流電源電壓是220V,因此UPS的直流電壓要與這個電壓相匹配。另一個問題是公共直流系統(tǒng)容量很大,有自己的充電電源,不需要UPS充電,電池只為UPS放電用。所以在電池與UPS直流母線之間要增加防反二極管。發(fā)電廠自己的直流系統(tǒng)非常重要,專門有對地絕緣要求,因此要求UPS直流與交流電源之間必須隔離。這樣就在UPS的交流輸入端增加隔離變壓器。這個變壓器同時也為直流電壓所需數(shù)值提供了方便。平時UPS的直流電壓略高于電池組的電壓,電池對UPS不能放電。
由于工作場合變動或其他應用方面的需要,原先安裝好的EPS應急電源為了迎合需要遷移安裝的場地。在拆移EPS應急電源時,為了不損壞EPS,不影響后續(xù)的正常使用,那么在拆移EPS應急電源時應注意事項,具體事項如下:
1.由于EPS應急電源內(nèi)置蓄電池的數(shù)量、U重量,以及無扣定內(nèi)置式的特殊設計,在EPS應急電源遷移前需拆卸EPS蓄電池,具體做法:先關(guān)閉EPS應急電源全部輸出/輸入,切斷EPS前端市電,逐步將蓄電池卸載后轉(zhuǎn)移至別處,如搬遷路途遙遠或需長途運輸,為了安全起見,把EPS應急電源重新放回包裝時的紙箱中且內(nèi)墊耐用的海綿型泡沫進行裝車運輸,到目的地再按照說明書要求重新安裝EPS。
2.由于EPS應急電源的體積與重量的因素,在裝車卸貨都要求使用釵車、吊車搬運EPS應急電源。如短距離的搬移應該使用推車,不能依靠人力直接拖移或翻動搬移,這是由于EPS應急電源內(nèi)部控制的部分CPU芯片,PCB,液晶顯示等部件相對比較脆弱,不可劇烈振動或受到?jīng)_擊。
閥控式鉛酸蓄電池(以下簡稱閥控電池)因其成熟的技術(shù),高性價比和維護簡單等特性,被廣泛應用于通信、電力系統(tǒng)當中。但導致閥控電池失效的原因有很多,其中熱失控就是典型現(xiàn)象,熱失控的直接導致后果就是是電池內(nèi)部電解液干涸,電池內(nèi)阻異常,電池殼體變形膨脹,甚至破裂,散發(fā)出大量酸性氣體。
閥控電池的結(jié)構(gòu)決定了熱失控現(xiàn)象的產(chǎn)生,閥控電池與排氣式富液電池相比較,富液電池的電解液容量較多且有良好的排氣散熱功能,大量的電解液對化學反應溫度上升有很好的緩沖作用,且反應時蒸發(fā)的氣體帶走了大部分熱量,即便采用不同的充電方式,都不易在富液電池使用中出現(xiàn)熱失控,而閥控電池封閉的結(jié)構(gòu)與相對較少的電解液決定這種結(jié)構(gòu)易發(fā)生熱失控,由于溫度與電流的平衡關(guān)系脆弱,表現(xiàn)在過充電時電解水產(chǎn)生的熱量不能很好的釋放,溫度和電流形成正反饋,相互推升直至失控。
上述兩個反應均是放熱反應。而浮充電流對溫度十分敏感,溫度的上升會導致浮充電流增大,若充電設備沒有溫度補償功能,不能及時調(diào)整浮充電壓(當溫度上升時適當降低浮充電壓,且保證浮充電流不變),浮充電流增加又加速放熱反應的進行,則浮充電流和溫度相互影響逐步升高,直至出現(xiàn)熱失控。
曾處理過一場熱失控事故,事故地點在某大廈地下3層,兩臺UPS各掛20支電池,兩臺UPS電源和電池品牌均對應一致且在相同環(huán)境中,一組共20塊電池全部膨脹報廢,另一組20支電池完好,電池為產(chǎn)品同一批次,進場時曾做過檢測,不存在質(zhì)量問題。后經(jīng)分析,造成熱失控的直接原因是UPS電源充電部分故障,是由于過充引起,非電池問題。
原因如下:
1.從UPS電源歷史記錄中可查,該UPS電源在電池沒有放電的情況下,突然由浮充轉(zhuǎn)均充并充電12個小時,導致電池內(nèi)部溫度突升,殼體變形。
2.地下室精密空調(diào)之前由于室外機過臟,高壓鎖定停機,缺少了降溫設備導致加速了熱失控的發(fā)生。
3.UPS間沒有監(jiān)控設備和負責人員,*處于無人看管的狀態(tài)。
對于此次事故,客戶曾有疑問,懷疑電池膨脹的原因是由于電池排氣閥未能及時打開所致。膨脹變形原因分為熱變形和受力變形,電池殼體承受壓力變形的能力遠大于排氣閥,若出現(xiàn)內(nèi)部壓力過高,肯定會首先打開排氣閥減少壓力。實際電池膨脹是因為熱變形造成,在熱失控情況下,內(nèi)部溫度過高造成殼體高溫變形。
預防措施
1.建議使用帶有溫度補償?shù)某潆娫O備,增加電池監(jiān)控設備為上策,以對每一塊電池實時測量性能。
2.UPS間室內(nèi)環(huán)境應通風,溫度維持在20~25°C,配備機房空調(diào),以適應長時間不間斷的恒溫需求。
3.免維護電池只是維護量相對降低,并非不需維護與保養(yǎng),在使用中也是需要有人維護。
綜合上述,閥控式鉛酸蓄電池熱失控是在外因的誘導下逐步發(fā)生的,因此在使用中對可能造成熱失控的因素要稍加注意,在一定程度上可預防熱失控的出現(xiàn),保障設備的安全,保障客戶的利益。