LEOCH蓄电池DJM12-150理士奥
UPS电源是企业数据中心的动力保证,确保了供电的连续性和安全性,时刻发挥着重要的安全保障作用。理士蓄电池是UPS重要组成部分,作为动力提供的最 后保障,无疑是UPS电源的最后一道保险。据调查,由UPS电源无法正常供电而引发的数据中心事故中有50%以上是由蓄电池故障引发的,理士蓄电池是UPS电 源事故发生率居高不下的一个环节,由此可见提高蓄电池运行安全可靠的必要性和迫切性。
理士UPS蓄电池普遍缺乏正确的日常维护和准确的检测手段,这为以后UPS正常供电埋下了重大安全隐患,有部分用户通常是等到事故发生,才知道是UPS 电池出现故障无法正常供电了。如何提高UPS电源中松下蓄电池监测管理手段和水平,降低或杜绝蓄电池事故发生率,无疑对于用户具有很高的经济价值。提高蓄电池运行的安全可靠性,是目前困扰用户普遍存在的难题。
对于蓄电池的充放电缺乏记录及监控,理士蓄电池运行情况不明。
3、由于没有良好的手段以及管理,蓄电池的使用者对于蓄电池运行情况缺乏足够的了解,特别是对于蓄电池历史数据的整理以及分析。而这些数据的整理与分析需要较强的专业知识。
4、对于蓄电池性能状况不明,特别是UPS蓄电池是否具备瞬间大电流供电能力不了解?
5、对于蓄电池性能状况,如蓄电池的电压均衡性、当前容量,无法清楚实时了解。
6、缺乏温度补偿及环境温度的监测。
自阀控式密封铅酸蓄电池问世以来,与原富液式开口或防酸隔爆式电池相比大大减轻了维护人员的工作量,其优越性已被人们所理解,初期人们曾称为“免维护电池”。电源界有些有影响的人士在某些场合就阀控电池的优点曾谈起阀控式圣阳电池无需维护的特性,使一些用户对电池的维护产生了误解。
在实际使用中,如由于市电经常频繁停电,造成电池深放电且充电不足,导致容量早期损失;环境温度变化对电池寿命及容量的影响;开关电源电池管理功能的优劣对电池容量和寿命的影响等诸多因素证实,对阀控式理士蓄电池的维护与富液式电池相比“少维护,强管理”的概念较为实际。
谈起阀控电池的充电制度,应首先明确什么是充电制度,一般讲阀控式蓄电池组运行充电方式有两种,一是浮充充电方式:主要是浮充电压一般为2.23V/只-2.25V/只,浮充充电功能主要是满足电池组的自放电及氧循环,绝不是用于对电池组放电后的补充电;二是均衡充电方式,即均充电压限制为2.35V/只,充电电流在0.10-0.15C10A,最大不超过0.2 C10A,这样一种恒压限流充电方式,均衡充电功能主要是用于电池组放电后的快速充电,可使深放电后的电池及时得到补充电,利于电池的维护和使用,提高了电池的充电速度和效率。为延长阀控式蓄电池的使用寿命,生产厂商要求对电池组使用中有以下情况的,需进行均衡充电,即:电池系统安装完毕,应采用均充方式对电池组进行补充电;电池搁置停用3个月的需进行均充;全浮充运行3个月的电池组需进行均充;电池组深放电放出20%以上额定容量时需进行均充。就电池组深放电需用均充方式对电池组进行补充电而言,河北乃至全国县及县以下通信局站市电状况有大部分确实很差,有的每月平均停电10-30次,有的每天停电2-3次,且停电时长达6-12个小时以上,电池组放电深度超过30%,上述状况运行的电池组当市电来电后必须采用均衡充电方式,对深放电后的电池组进行补充电。从维护单位实际执行情况看有以下三种现象导致电池组运行长期亏电、充电不足、容量早期损失。一是正常运行的电池组浮充电压设置低,不能正确设置浮充电压值,导致电池组浮充充电不足,电池组放电时放不出额定容量,电压很快就低于终止电压,阀控电池运行时,正常浮充电压应严格按厂家说明书规定设置,过低导致电池组亏电,不能满足自放电和氧循环的需要,过高会使电解液损失,缩短电池寿命。检查中发现,有的维护单位浮充电压设置有的低于2.2V/只,有的高于2.25V/只,长期下去电池容量和寿命将受到影响。二是有的维护单位和人员根本就没有均衡充电制度,或不懂得什么叫均衡充电,不管是正常运行或市电长时间及频繁停电后电池组深放电,均采用浮充充电方式对电池组进行补充电,由于浮充电流小不能完成和满足电池组放电后的补充电,因而造成电池组充电不足;三是有均衡充电制度但没有严格执行,有的单位开关电源没有对蓄电池均、浮充充电的管理功能、有的功能不完善、有的对均充电压设置不正确、有的不采用均充方式,任何情况均采用浮充方式等。在市电停电频繁的地方,市电停电长造成电池组深放电超过30%,采用浮充方式浮充电流小,不能将电池组电量充足,市电第二次停电,电池组又需放电,停电时间愈长电池放电深度愈深,市电来电后需要充电时间会更长,电池容量尚未充足市电又第三次停电,造成电池组更深度放电,形成恶性循环。电池组亏电情况愈来愈严重,采用浮充充电方式所需的充电时间就愈长,市电频繁停电,电池容量就不易充足,长期下去电池组就出现了容量下降早期损失、寿命终结。