ROCKET蓄電池ESH55-12 12V55AH機房安裝
ROCKET蓄電池ESH55-12 12V55AH機房安裝
關于保管
1、保管時請注意溫度不要超過-20℃~+40℃范圍
2、保管電池時必須使電池在*充電狀態下進行保管。由于在運輸途中或保存期內因自放電會損失一部分容量,使用時請補充電。
3、長期保管時,為彌補保管期間的自放電, 請進行補充電。
在超過40C條件下保管時,對電池壽命有很壞影響,請避免!
4、請在干燥低溫,通風良好的地方進行保管。
5、如在保管或轉移過程中電池包裝不慎被水淋濕,應立即除掉包裝紙箱,以避免被水打濕的紙箱成為導體造成電池放電或燒壞正子。
UPS電源系統中的異常脫扣現象
在含有UPS的電源系統中,UPS一方面作為關鍵負載的供電電源,擔負著重要負載的保護作用,另一方面它又作為電源系統的負載,也需要對其進行電路保護。
對于UPS的供電,通常是從主低壓配電柜引出,經過若干級的低壓配電柜,接入到UPS輸入端。在整個輸入配電路徑中,斷路器起到了電流分配和對UPS設備的電流保護作用。然而在UPS真正發生故障時,一些斷路器卻起不到真正的保護作用,甚至于發生越級跳閘的現象,使得本來一次不大的故障,擴散為整個負載系統的停電,導致重大事故的發生。這就不得不引起設計人員、運維人員和管理人員的高度重視。
中大型UPS電源設備通常具有兩個輸入端口:主電源輸入和旁路電源輸入,主電源作為整流-逆變之用;旁路電源通常作為逆變器過載時提供故障清除電流之用,或當逆變器故障時向負載提供臨時的低等級的供電。因此UPS的輸入配電柜中通常有容量相同的或多相差一個等級的兩個輸入斷路器。
在絕大多數情況下,這兩個斷路器引自同一個上級的大容量斷路器,只有極少數UPS的主路和旁路輸入引自不同的變壓器或兩個供電系統。對于后者,當UPS下級短路或UPS自身故障時,切換到旁路(另一路市電或發電機)供電的成功概率較高,即可靠性較高,但也會引起電路設計的復雜化、投資成本的增加。例如兩路電源的中性線切換的問題、接地系統變換的問題等。因此僅僅用于對供電可用性要求*的電源系統中。
ESH Specification
Model | Normal | Hourly capacity(AH) | Dimensions(mm) | Weight | |||||||||||
10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 0.5HR | Length | Width | Height | Total | |||||||
ESH 30-12 | 12 | 30 | 25.5 | 23.1 | 18 | 15 | 192 | 132 | 170 | 170 | 9.3 | ||||
ESH 40-12 | 12 | 40 | 34 | 30.8 | 24 | 20 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | ||||
ESH 65-15 | 12 | 60 | 55.3 | 50.1 | 39 | 32.5 | 325 | 166 | 174 | 174 | 20.9 | ||||
ES80H-12 | 12 | 80 | 68 | 61.5 | 48 | 37.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 24.7 | ||||
ES100H-12 | 12 | 100 | 85 | 77.1 | 60 | 46.5 | 332 | 174 | 229 | 229 | 28.7 | ||||
ESH 100-12 | 12 | 100 | 92 | 83 | 65 | 50 | 443 | 167 | 204 | 237 | 32.0 | ||||
ESH 120-12 | 12 | 120 | 110 | 100 | 78 | 60 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 | ||||
ESH 130-12 | 12 | 130 | 119 | 108 | 85 | 65 | 550 | 167 | 204 | 237 | 40.0 | ||||
ESH 150-12 | 12 | 150 | 137 | 124 | 98 | 75 | 520 | 269 | 203 | 237 | 50.0 | ||||
SH 200-12 | 12 | 200 | 183 | 166 | 130 | 100 | 520 | 269 | 203 | 237 | 60.0 |
關于日常檢查及維護保管
1、定期對電池進行檢查,如發現有灰塵等外觀污染情況時,請用水或溫水浸濕的布片進行清掃。不要用汽油、香蕉水等有機溶劑或油類進行清洗,另外請避免使用化纖布。
2、浮充時,電池充電過程中總電壓或指示盤上電壓表的指標值偏離下表所示基準值時(±0.05V/單格)應調查原因并作處理。
UPS電源系統,各級斷路器應該如何設置整定,是一個比較復雜的問題。一般情況下,這個電源系統通常由設計院的電氣設計師或機房公司的電氣設計人員來完成,由配電柜的專業生產廠家制造,按理說是沒有問題的。但事實上,設計院、配電柜的供貨商、UPS的供貨商以及電氣安裝單位往往不是一個公司或供應商,即使設計人員按照斷路器的*選擇性來設計,配電柜的供應商也未必按照設計去整定所有的斷路器,而設計院對UPS的輸入要求也未必那樣清楚,或者只是按照“寧大勿小”的原則,按照以往設計的經驗來選擇斷路器。到了電氣安裝時,安裝人員只保證正確地連接電纜、合格的電氣絕緣,至于斷路器的整定,他們也是不予關注。對于UPS的供應商和他們的現場工程師,他們通常只會負責檢查UPS輸入的兩個斷路器及其整定,而不會檢查更上一級的斷路器及其整定,因為他們不是上級配電柜的供應商或設計人員。
至此不難看出,整個電源系統得不到專業化的、統一的調整,致使經常出現斷路器的異常脫扣、越級跳閘甚至于負載宕機的情況,這就是其中的主要原因。
蓄電池應用領域與分類:
◆ 免維護無須補液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應溫度廣; ● 安全防護報警系統;
◆ 自放電??; ● 應急照明系統;
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統;
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動工具,電動玩具;
◆ *配方,深放電恢復性能好; ● 便攜式電子設備;
◆ 無游離電解液,側倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產品通過CE,ROHS認證,所有電池 ● 太陽能、風能發電系統;
符合國家標準?! ?巡邏自行車、紅綠警示燈等。
故障現象分析
該電源系統出現的越級跳閘情況,主要存在著如下的錯誤整定(或未整定):
①上下級斷路器的過載電流整定比應大于1.6倍(電子脫扣器);而此處1600A斷路器上Ir=0.7xIn=0.7x1,600=1,120A;而下級1250A斷路器上Ir=0.95xIn=0.95x1,250=1,187A,即當發生過載時,1,600A與1,250A可能同時跳閘,如上表Ir欄中的黃色陰影部分。
②上下級斷路器的過載延時應整定為至少一個時間級差,即2~4秒;而此處上級2500A斷路器的tr=2秒,下級1600A斷路器的tr=4秒,即當發生過載時,2,500A可能首先動作,而1,600A可能來不及跳閘。如上表tr欄中的灰色陰影部分。
③上下級斷路器的短路電流整定比應大于1.5倍;而此處上級1600A斷路器的Isd=3xIn=3x1,600=4,800A,而下級1250A斷路器的Isd=4xIr=4x1,187=4,748A(注:西門子脫扣器是按照Isd=nxIr整定——與施耐德Micrologic5.0一致,與伊頓穆勒電子脫扣器不同)。即發生短路時,1,600A與1,250A可能同時跳閘。如上表Isd欄中的黃色陰影部分。
④上下級斷路器的短路短延時應整定為至少一個時間級差,即0.1秒;而此處上級1600A斷路器的ts=0.1秒,下級1250A斷路器的ts=0.2秒,顯然是反了。即當發生大電流短路時,1,600A可能首先動作,而1,250A可能還來不及跳閘。如上表tsd欄中的灰色陰影部分。
⑤上下級斷路器的大電流短路瞬時電流Ii至少應有差別(取決于框架電流之比,而與長延時短延時整定無關);而此處上級Ii=2xIn=3,200A,而下級Ii=11xIn(固定)=13,750A,顯然是不合理的。即發生大電流短路時,1,600A可能首先動作,而1,250A可能仍然不跳閘。如上表Ii欄中的黃色陰影部分。
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