宁波施耐德APC蓄电池总代理-型号齐全宁波施耐德APC蓄电池总代理-型号齐全
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企业精神:
1、更快发展,满足客户需求 2、UPS电源方案制作,蓄电池长延时配套
3、真诚合作,实现双赢 4、质量第一,信誉至真
5、产品保证,假一赔十 6、送货上门,免费售后
1、蓄电池的联接
< 额定容量不同、性能不同、新旧不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。
< 实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。
< 实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。
< 蓄电池组连接和引出请用合适的导线。
< 连接和拆卸时务必切断电源,否则会有触电甚至爆炸的危险。
< 正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸。
< 连接部件应锁紧,防止产生火花;若接触面被氧化,可用苏打水清洗。
< 连接时,连接工具应绝缘,电池上面禁止放连接片等金属物品,以防止短路。
< 新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡,方可进行测试或使用。
2、蓄电池的充放电
< 浮充充电时充电参数的设置(环境温度为25℃)
系列
型号
浮充电压
浮充电流
单格温度补偿系数
AGM系列
12V/6V系列
2.27 ~2.30V/cell
0.25C
-3mV/℃
< 循环使用时充电参数的设置(环境温度为25℃)
系列
型号
均充电压
均充电流
单格温度补偿系数
AGM系列
12V/6V系列
2.35 ~2.40V/cell
0.25C
-5mV/℃
< 放电电流与放电终止电压
放电电流
I≥1.0C
0.2C≤I≤1C
0.01C≤I≤0.2C
0.004C≤I≤0.01C
I≤0.004C
放电终止电压
1.6V/cell
1.7V/cell
1.8V/cell
1.85V/cell
1.9V/cell
备注:“C”表示额定容量,“cell”表示单格电压。
3、搬运、存储
< 蓄电池重且外壳脆,搬运时应轻拿轻放,严禁翻滚和摔蓄电电池,同时注意不要使端子受外力。
< 蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。
< 蓄电池存放前应为满荷电状态,不允许放电后存放。
< 蓄电池应在0℃~30℃的环境下储存,存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电,存放时间***
长不能超过一年,否则电池容量及寿命将会减小。
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4、维护保养
保养周期
保养项目
月度保养
1.全面清洁,保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通;
2.检查壳体有无变形,端子是否腐蚀变色,是否漏液;
3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度;
4.测量和记录电池组的总电压,充电电压发生漂移或环境温度变化应及时调整充电参数。
季度保养
1.重复月度保养的各项;
2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数,并及时调整;
3.检查连接部件是否松动,如有松动应紧固螺丝;
4.对电池进行均衡充电,充电时间24H。
年度保养
1.重复季度保养的各项;
2.检查安全阀是否松动,并旋紧,但切勿卸下安全阀;
3.电池组以实际负荷进行一次核对性放电实验,放出额定容量的30%~40%。
三年保养
1.重复年度保养的各项;
2.进行10Hr容量测试,放出额定容量的80%。
UPS(不间断电源系统)在确保IT可靠性方面扮演着至关重要的角色。因此,它们自身的可靠性也同样是一个关键的考量因素。一旦UPS发生故障,则执行关键任务的电力负载可能会有风险。
那么,对于优化UPS可用性,企业要采取哪些措施?根据本白皮书的内容,对此问题的常见回答并非是 佳选择。归根结底,UPS的可靠性更多地有赖于电源系统的整体设计,而并非UPS本身的设计(如UPS是否采用在线互动式或双转换技术)。 提高UPS可用性的办法无疑就是将包括UPS和整个电源保护方案在内的整体修复时间缩至 短,将冗余扩至 大。
此外,在本白皮书中,我们也将颠覆“零部件越多则故障可能性越高”这一传统的观念,阐述何以模块化UPS设计能够提供出众可靠性的原因。
平均无故障时间(MTBF)之惑
一直以来,MTBF(平均无故障时间)是UPS生产商用来测量和说明UPS可靠性的关键度量标准。不过,用MTBF来预测UPS的可用性实际上却难具说服力。
为了说明这一点,我们来举一个例子,假设一台UPS的MTBF是200,000小时,非专业人士可能简单地以为该设备可以无故障运行200,000小时(约为23年)。但是,事实上UPS生产商不可能也不会对产品进行为期23年的无故障运行测试。相反,他们只是根据UPS组件的预计使用寿命先行计算出一个MTBF值。然后,在其出货量增长到具有统计学意义时,会根据这批设备实际的性能数据替换到某些初步的预估值。尽管这些修正后的数据可能存在误导性。比如,假如2,500台UPS在5年的研究期内运行良好,那么得到的MTBF值可能会相当高。但是,如果这些系统中有一个组件的使用寿命只有6年,那么在5年研究期过后的一年,它们中的90%可能会发生故障。
而且,MTBF的测量至今还没有一个通用的标准。多年来,许多的政府机构不断要求生产商根据 新版的MIL-HDBK-217F手册提供计算数据,但是许多的商业客户却采用Telcordia (Bellcore) SR-332标准流程。近期,经技术行业总结发现,这些测量方法虽然颇有用处,却并非是制造商评定产品可靠性的唯一方法。也因此,如今的生产商逐渐将注意力放在了可靠性设计(DFR)上。过往标准主要关注单个电气组件及其与产品设计中采用的电路之间的关系,而DFR则侧重于产品在各种条件下的预定或预期用途。