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理士LEOCH蓄电池DG3000/2V3000AH警报系统
点击次数:11发布时间:2023/9/28 15:28:16
更新日期:2023/9/28 15:28:16
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理士LEOCH蓄电池DG3000/2V3000AH警报系统
理士在实践中不断开拓创新、努力进取。在品质控制上,成立有专业的质量管理中心,成功通过了ISO9001、TS16949、ISO14001、OHSAS18001等一系列认证。在技术创新上,企业与国外较有名电池公司进行了多项技术协作,引进*设备和仪器,拥有多项国家技术,制造能力达到了较高水平。并与国内高校进行持续地技术交流合作,建立产学研基地,提高企业自主创新能力,为企业早日成为化的,有竞争力的蓄电池制造商,奠定了坚实的基础。
在市电供电时,它是稳压器和滤波器的作用,保证设备正常工作;在市电中断时,它又可以通过把它的直流供电部分(电池组,柴油发电机等)提供的直流电转化为*的交流电供负载使用,其中由市电供电转电池供电一般为0时间切换,这样就使负载设备在感觉不到任何变化的同时保持运行,真正保证了设备的不间断运行。
1、UPS安装7项注意
一般UPS厂家会向用户提供完整、详细的UPS安装要求和注意事项,只有符合这个要求,才能保证UPS供电系统正常工作。
在实际应用中,工程师可根据要安装的UPS的实际情况将相关参数发给客户,以便客户按此要求施工。下面逐一进行说明:
1、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。
2、UPS为了消除共模*,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。
3、为了消除*,大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单*条零线排上。某些品牌的UPS在UPS内部输入零线与输出零线直通,就可以把输入零线与输出(负载)零线接到同一母排上。
4、UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电的正常通断。
必须:
使用前必须检查电池外观;
存储电池在阴凉处(温度不超过200C或6800F);
把存放起超过三个月的电池加以适当的补充电;
充电时要在通风良好的环境中进行;
把电池牢固地安装在设备机箱内。
切勿:
将电池放在靠近火源的地方或焚烧电池;
将电池短路;
将电池放在密闭箱;
野蛮装卸电池;
使用跛裂或漏夜的电池;
过度震动和摇晃电池。
产品规格表
电池型号 | 电压 (V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||||||
|
| 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
|
FT12-40 | 12 | 42.4 | 40 | 35.2 | 31.6 | 26.5 | 277±3 | 106±2 | 222±2 | 222 | T6 |
FT12-50 | 12 | 54.0 | 50 | 44 | 39.9 | 31.7 | 390±2 | 105±1.5 | 186.5±2 | 200±2 | M6 |
FT12-55 | 12 | 58.4 | 55 | 48.4 | 43.4 | 36.5 | 277±3 | 106±2 | 222±2 | 222 | T6 |
FT12-70 | 12 | 74.2 | 70 | 61.5 | 55.2 | 46.5 | 564±3 | 114±2 | 187±2 | 187 | T6 |
FT12-75 | 12 | 79.6 | 75 | 66.0 | 59.2 | 49.8 | 564±3 | 114±2 | 187±2 | 187 | T6 |
FT12-90 | 12 | 95.4 | 90 | 79.0 | 71.0 | 59.7 | 508±3 | 110±2 | 238.5±2 | 238.5 | T13 |
FT12-90H | 12 | 95.4 | 90 | 79.0 | 71.0 | 59.7 | 394±3 | 110±2 | 285±2 | 285 | T6 |
FT12-100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 63.4 | 394±2 | 110±1.5 | 272.5±2 | 286±2 | T13 |
FT12-100L | 12 | 106 | 100 | 88.0 | 78.9 | 66.4 | 560±3 | 110±2 | 233±2 | 233 | T13 |
FT12-100H | 12 | 106 | 100 | 88.0 | 78.9 | 66.4 | 508±3 | 110±2 | 238.5±2 | 238.5 | M6 |
FT12-125 | 12 | 133 | 125 | 110 | 98.6 | 83.0 | 550±3 | 110±2 | 287±2 | 287 | T6 |
FT12-150 | 12 | 160 | 150 | 131.5 | 119.4 | 95.1 | 551±2 | 110±1.5 | 272.5±2 | 288±2 | M6 |
FT12-150L | 12 | 154 | 145 | 128 | 114 | 96.3 | 560±3 | 110±2 | 280±2 | 280 | T13 |
FT12-180 | 12 | 180 | 170 | 150 | 134 | 113 | 560±3 | 126±2 | 280±2 | 280 | T13 |
FT12-190 | 12 | 202 | 190 | 166.5 | 151.2 | 120.4 | 560±2 | 126±1.5 | .304.5±2 | 320±2 | M6 |
理士LEOCH蓄电池DG3000/2V3000AH警报系统
在使用和维护过程中应注意的一些事项
4.1 使用环境
理士蓄电池应安装在远离热源和易产生火花的地方,在清洁的环境中使用,电池室应通风良好,无太阳照射,温度保持在20~25℃。
4.2 电源的参数设置
一些参数如浮充电压、均充电流、均充频率和时间、转均充判据、温度补偿系数、直流过压告警、欠压告警、充电限流值等要跟各蓄电池厂家沟通后确定。
4.3 容量配置
一些电源所配置电池的容量偏小,致使交流停电时电池大电流放电,影响电池使用寿命。通常电池配置容量应在8~10小时率。
4.4 日常维护
也许是受到了一些电池厂家以前对阀控式蓄电池冠以“免维护”名称的影响,个别维护人员便错误地认为阀控式电池无须维护,从而对其不闻不问。其实,蓄电池的变化是一个渐进的过程,为保证电池的良好状态,作好运行记录是相当重要的。每月应检查的项目如下:单体和电池组浮充电压;电池的外壳有无变形、膨胀、渗液;极柱、安全阀周围是否有渗液和酸雾溢出;连接条是否拧紧。
4.5 放电试验
对于交流供电正常的交换局内的通信电源所配置的蓄电池,应周期性地进行核对性的放电试验。对于开关电源所配置的2V电池,建议每年做一次,放出额定容量的30%~40%;对于UPS所配置的12V电池,建议每季度或半年做一次,放出额定容量的30%~40%;记录电池单体电压和电池组总电压,及时更换故障电池。
4.6 容量测试
对于2V电池,每三年应进行一次容量测试放电,放出额定容量的80%;对于12V电池应每年进行一次容量测试放电,放出额定容量的80%。详细记录放电过程中各单体电压和电池组总电压,进行分析,及时更换容量较差的单体电池。
4.7 放电前的准备工作
放电前,先检查整组电池是否拧紧,再根据放电倍率来确定放电记录的时间间隔。在对一组电池放电前,应先保证另一组电池充好电。放电过程中要密切注意比较落后的电池,以防止某个单体电池的过放电。并将此次记录与前次记录进行比较,对整组电池的运行状态做到心中有数。
理士蓄电池在不间断电源只用过程应当注意的那些事项
新电池的初充电
新的蓄电池在安装完毕后, 一般要进行一次较长时间的充电, 充电电源要按照说明书中的规定进行充电, 待电池组充电完毕后, 进行一次放电, 放电后再次充电, 目的是延长电池的使用寿命, 提高电池的活性和充放电特性。
定期充放电
UPS电源内部的理士蓄电池长期闲置不用或使蓄电池长期处在浮充状态而不放电, 会导致电池中大量的硫酸铅吸附到电池的阴极表面, 形成所谓的电池阴极板的“硫酸盐化”, 由于硫酸铅是一种绝缘体, 它的形成必将对电池的充放电产生极不好的影响, 因为在阴极板上形成的硫酸盐越多, 理士电池的内阻越大, 电池的可充放电性能越差, 从而导致电池“老化”、“活性”下降, 使蓄电池的使用寿命大大缩短。应该每隔 3~ 4 个月, 人为地通过中断市电或通过软件?硬件控制手段将U PS 的整流器?充电器置于关闭状态, 让UPS中的理士蓄电池放电。对于这种为“激活”电池而进行的电池放电操作, 它的放电时间以控制在正常放电时间的 1?3~ 1?4 为宜。
严禁深度放电
密封免维护蓄电池的使用寿命与蓄电池的放电深度密切相关。放电深度是指用户在蓄电池使用的过程中, 电池放出的安时数占它的标称容量安时数的百分比。深度放电会造成蓄电池内部极板表面硫酸盐化, 导致蓄电池的内阻增大, 严重时会使个别电池出现“反极”现象和电池的性损坏。电池的放电深度严重影响电池的使用寿命, 非迫不得已, 不要让电池处于深度放电状态。
414尽量避免过电流充电
过流充电易造成电池内部的正负极板弯曲, 使极板表面的活性物质脱落, 造成电池可供使用容量下降, 严重的会造成电池内部极板短路而损坏。
尽量避免蓄电池过压充电
过压充电往往会造成蓄电池电解液所含的水被电解分离成氢气和氧气而逸出, 从而使电池使用寿命缩短。
更换活性下降、内阻过大的电池
(1)随U PS 电源使用时间的延长, 总有部分电池的充放电特性会逐渐变坏, 端电压明显下降, 这种电池的性能不可能再依靠U PS 电源内部的充电电路来解决, 继续使用会存在隐患, 应及时更换。
(2)对于蓄电池内阻增大, 用正常的充电电压对电池进行充电已不能使蓄电池恢复其充电特性的电池应及时更换。电池的内阻一般在 10~ 30 m 8 , 如电池的内阻超过 200 m 8 上, 将不足以维持U PS 的正常运行。
内阻检测, 如没有检测仪器, 可用如图 1 方法检测电池的内阻。
首先闭合开关K, 记录下V 负 和A 的电流值I , 然后再断开开关K 记录下V 空, 根据电学公式可得电池内阻R = (V 空- V 负) ?I。对内阻偏大的电池必须更换。
避免理士蓄电池新旧混用或新旧电池混合充电由于新电池的内阻都比较小, 而旧电池的内阻都有不同程度的增大, 当新旧电池混合在一起充电时, 由于旧电池的内阻大, 分压会相对偏大, 极容易造成过压充电现象; 而对于新电池, 内阻较小, 充电电压小但电流偏大, 又容易造成过流现象, 所以在充放电过程中应避免新旧电池混充。新旧电池混用也是同样道理。
蓄电池的使用环境
理士电池的使用寿命与环境温度密切相关, 电池处于较低温度时, 理士蓄电池中的锌板容易粉化, 失去蓄电性能, 造成性损坏。温度过高时, 电池的容量也会下降, 严重的会造成性损坏。根据电池生产厂家的技术规范, 电池的使用温度是 20~ 25 ℃, 在该温度范围使用, 可延长电池的使用寿命。
结 束 语
UPS中免维护电池不等于不需要维护, 实际上, UPS出现的很多故障都与电池组有关, 因此做好电池的维护工作, 可以减少UPS的故障, 提高生产的稳定性。通过对理士电池的维护可以提高电池的使用寿命。以往的维护, 一般都是将一组电池全部更换, 这样做浪费很大。实践中我们发现, 更换的一组电池中多半是可以再利用的, 只有少数电池单元不可靠、不具备支持UPS正常工作的条件。因此, 将能利用的电池再利用可以为企业节约资金, 降低成本。
随着UPS电源的不断发展, 智能化程度越来越高, 对理士电池组的充放电、过压、过流等现象, 都可以进行实时监控, 减少不必要的损失, 提高UPS的可维护性, 为自控系统的稳定运行, 为企业的稳定生产提供可靠的保障。