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OTP蓄電池6FM-200 12V200AH/20HR電動工具

閱讀:275        發布時間:2020-1-7

OTP蓄電池6FM-200 12V200AH/20HR電動工具

 

 蓄電池在后備電源運行中存在問題

·   1)蓄電池壽命無法達到設計要求

·   在實際中,蓄電池在三年時就會出現嚴重劣化,使用超過5年的蓄電池很少。原因是在使用中對蓄電池沒有有效、合理地進行管理以及維護,造成蓄電池在早期出現劣化,并且沒有及時發現落后電池,致使劣化積累、加劇,導致蓄電池過早報廢。

網絡環境甚至可以幫助提高大型數據中心的運營效率。來自同一網絡上幾十臺UPS的信息可以被收集和研究,并用于優化負載管理。



進入云端:遠程監控甚至遍及

基于網絡的方法提供的遠程監控功能真正在分散在不同地點的大型數據中心設施中發現的龐大的電源保護系統中實現。

連接到同一網絡的UPS設備通常分布數百甚至數千英里。有些甚至安置在無人值守的地點,這使得遠程監控*。

當然,這樣的配置給數據中心管理人員和網絡管理員帶來了巨大的壓力,無論何時都需要知道發生了什么,這就是許多用戶選擇通過添加外部UPS遠程監控服務將平臺作為整體維護計劃的一部分的原因。

這個安全的基于云計算的設施對系統性能起著額外的監控作用。因此,企業的內部管理人員不僅能夠對警報和潛在故障保持警惕,而且來自維護團隊的經過全面培訓的技術人員也能夠全天候監控和分析UPS設備的數據。

·   2)對蓄電池的運行情況、性能狀況不明

·   蓄電池組中如果有落后的蓄電池,可以通過一定深度的放電、充電循環,在一定程度上減少落后的差別。但由于沒有良好的管理手段,對于蓄電池內部性能參數,如蓄電池的內阻、當前的剩余容量,無法十分清楚地了解,所以相應的措施就無法實施。

·   3)對于單體電池而言,充電機制可靠性需要完善

·   由于目前國內直流系統的充電機制不是非常的完善,在實際中存在電壓漂移的情況,蓄電池長期處于浮沖狀態,如果浮沖電壓偏離正常的范圍,就會造成蓄電池的過充或欠充,長期的過充或欠充對于蓄電池的性能影響非常大。

·   4)單體電池之間不均衡

·   目前蓄電池組由數量很多的單體電池組成,實際運行中存在單體電池之間充電電壓、內阻等差異較大的情況,特別是在浮充下,這種不均衡現象顯得非常嚴重。個別落后電池充電不*,如果沒有及時發現并處理,這種落后就會加劇。如此反復,這種不均衡就加重,致使落后電池失效,從而引起整組蓄電池的容量過早喪失。

·   5)無人值守站點的維護工作缺乏良好的管理監測手段

·   對于許多無人值守的站點,由于沒有網絡管理監測的手段,對于蓄電池的維護更加薄弱,特別是對于蓄電池的運行情況以及性能狀況,不能清楚的了解。大量的維護與管理工作由人工進行,同時數據的整理與分析需要維護人員有較強的知識。

·   6)蓄電池終止壽命無法提前判斷以及蓄電池的更換缺乏科學的依據

·   我們對于蓄電池的壽命終止,希望能夠提前作出判斷,為蓄電池的更換贏得時間。但目前對于蓄電池壽命的終止,沒有一個可靠的手段,僅僅根據多年的經驗來進行。所以在實際中,往往是蓄電池放電的容量低于低要求后,才在放電中發現蓄電池的壽命終止。

· 閥控式密封鉛酸蓄電池(VRLAB)伴隨進口的國外電信設備一起進入中國市場已有約十年歷史了,而今中國大陸及世界各地遍布VRLAB的生產廠家。

· 然而,在實際應用當中,VRLAB不斷出現新的問題,特別是VRLAB的使用壽命及安全可靠性始終是用戶和廠家關注的焦點。筆者長期從事蓄電池的推廣、銷售、技術服務工作,現提出幾點不成熟的想法僅供與蓄電池相關行業的技術人員及用戶參考。 1VRLAB歷史

· 1982年,VRLAB誕生(其實初的堿性可充電電池等,早已具有閥控式功能);1985年,美國GNB公司(現為Exide公司收購)開發、研制出大容量VRLAB,由于其免維護(不加電池水)、安全性好(無外逸氣體)及緊湊設計(相對傳統滿液式開口電池,占地空間少),立刻受到電信行業的歡迎(電信行業的現代化電子設備對環境要求較高,而VRLAB可與電信設備同處一室)。

· 1995年,美國“費城科技”(PhiladephiaScientific)發表研究報告,建立了以電池水損失為VRLAB壽命的判定依據,即當VRLAB內10%的水分散失后,使電池實際容量降至額定容量的80%以下時,稱電池的使用壽命已到期。

· 許多廠家接受了此標準,并根據此標準制造電池,加酸、加水及密封,以期達到20年設計壽命。

· 然而1995~1996年,歐美各國使用VRLAB的電信用戶開始投訴VRLAB的可靠性不穩定,主要問題有浮充電流增大,極板腐蝕,容量下降,充電熱失控及電池干涸。

· 1997年在布達佩斯(Budpest)電聯會議上(TelesconConference)才發現VRLAB的電化學設計上有缺陷。電池失效問題很多是由于負極板自放電效應造成的。同樣,雖然氧氣的循環復合可不必加電池水,但會引起自放電效應及容量下降,早期的VRLAB容量甚至降到65%Ce以下。

· 1998年之后,針對上述設計缺陷,許多廠家開發出了閥蓋上加鈀催化劑的新型VRLAB。

· 2000年,新型的添加催化劑金屬鈀的VRLAB大量問世,它改進了密封工藝,強化了殼蓋設計,力圖解決VRLAB負極板自放電,這一縮短電池壽命的根本缺陷。

在線評估式放電法技術分析
(1)調整整流器輸出電壓至保護低壓值(如46V),使所有后備電池組直接對實際負荷進行放電至整流器輸出電壓保護設置值。由于現網系統設備絕大多數電池配置后備供電時間為1~4h,放電電流大,應考慮電池組至設備供電回路壓降及設備低壓工作門限,以及保證系統供電安全,在線評估式放電其調整整流器輸出電壓不允許過低(如46V),放電深度有限,對實際負載的放電時間掌握比較困難,評估電池容量難以準確,對電池性能測試有不確定因素存在,從而對保持電池組活性這一放電測試目的難以達到維護預期工作效果;
(2)如果兩組電池都有失容或欠容、落后等質量問題,當其放電至整流器輸出保護值的時間,不易被維護人員及時發現,此時可能后備電池容量所剩無幾,存在高風險。在此情況下,此放電方式比離線放電方式安全性更低;
(3)由于放電深度有限,對保持電池組的活性這一放電測試的目的無法達到,更為關鍵的是在全容量放電的實踐中我們經常發現有些電池組在放電前期表現正常,但到中后期,有些落后電池才開始逐步暴露出來。這一部分落后單體,于此放電方式的深度不夠而沒有被發現。所以我們稱此放電方式為在線評估式,它只能大致評估電池組性能,或檢測此電池組可以放電至此保護電壓的時間長短,而無法進一步檢查除此時間外究竟還能放電多長時間;

· 2國內VRLAB使用情況一些實例

· VRLAB失效或電池壽命提前終止(不到20年設計壽命或十年設計壽命)有多種原因。

· 相對開口電池而言,VRLAB的理論要點主要有:

· 1)陰極吸收式電池(因此負極板比正極板多一塊,易于吸收氧氣);

· 2)閥控式電池(內部壓力由特制安全閥控制,易于氣體復合);

· 3)密封式電池(特殊材料外殼,特別密封,因而水分不會逸出);

· 4)H+抑制式電池(特制負極板,使得H離子不會析出或少析出,不會變成H2逸出)。

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