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数据中心机房中圣阳铅酸蓄电池的优缺点

数据中心机房中圣阳铅酸蓄电池的优缺点
数据中心机房中圣阳铅酸蓄电池的优缺点
每次圣阳蓄电池放电测试后,宝兰阿波罗系列UPS均会对测试数据进行记录和分析,并显示分析结果。
可以注意到宝兰阿波罗系列UPS的电池检测较传统方法的独特之处在于:
    (1) 测试频度高,每24小时进行一次。这样可以使用户及时掌握电池的运行情况,在电池出现性能下降的征兆时,就进行维护处理。避免了传统方法中,电池在测试间隔期间(3~6个月)性能迅速下降甚至完全损坏的可能。由于用传统方法测试时,放电时间长、电池放电容量大(20%),故不可能进行如此频繁的测试,否则将影响电池的使用寿命。
    (2) 测试持续时间短,每次只需6秒钟,基本不消耗电池容量。这样,即使在圣阳蓄电池检测后立刻发生市电停电的情况,UPS的后备时间也不会受到损失。
3  过放电自动保护
  电池过放电是指当电池放电到最低保护电压时,电池已处于被深度放电的状态。过放电是电池损坏的重要原因之一。造成电池过放电的原因主要有:
·电池最低保护电压设置错误。
·小负载,长时间小电流放电。
 智能过放及低电压报警
    在并机冗余系统中,轻载、长时间小电流放电造成的过放电情形很常见。这是因为,在系统设计时,UPS的容量就留有一定的余量,而配备电池时,一般要求按满负载设计。实际应用中,负载往往只能达到UPS容量的30%左右。根据这一情况,如果设计系统后备时间为30分钟,则实际放电时间可达到4小时左右,极易造成圣阳蓄电池的过放电。
  通过修正相关设置可以纠正最低保护电压设置错误,但解决不了因小负载、长时间小电流放电造成的过放电。因此,更为先进的保护方式是:UPS可以根据负载情况动态调整电池最低保护电压。
  宝兰阿波罗系列UPS具有智能过放电保护功能。其内置的微处理器会根据电池的放电电流自动调节关断电压, 保护电池免受过放电损坏。原理如图2所示。
4   后备时间显示及低电压报警
  当UPS由于各种原因切换到由电池供电时,用户需要及时了解系统后备时间,采取相应措施。当电池电压降到低限时,报警通知用户,然后自动关机以防止电池深度放电。
  电池放电时,宝兰阿波罗系列UPS会根据圣阳蓄电池的类型、电池容量、浮充电压、电池最低放电电压等资料,结合当前的负载情况,实时计算电池的后备时间、电池电压过低的预警值以及系统关机的最低值。计算每30秒更新一次,以消除因负载变动引起的误差,确保检测精度。后备时间在液晶控制屏上实时显示。
数据中心机房中圣阳铅酸蓄电池的优缺点
铅酸圣阳蓄电池的电性能用下列参数量度:  
  1、容量  
  电池容量是指电池储存电量的数量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或毫安时(mAh),电池的容量可以分为额定容量(标称容量)、实际容量。  
  (1)实际容量  
  实际容量是指电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电电流与放电时间的乘积,单位为Ah。  
  (2)额定容量  
  额定容量是电池规定在在25℃环境温度下,以10小时率电流放电,应该放出最低限度的电量(Ah)放电率是针对蓄电池放电电流大小,分为时间率和电流率,放电终止电压。铅蓄电池以一定的放电率在25℃环境温度下放电至能再反复充电使用的最低电压称为放电终了电压,额定容量,固定铅酸蓄电池规定在25℃环境下,以10小时率电流放电至终了电压所能达到的额定容量。10小时率额定容量用C10表示。
 2、储存性能  
  蓄电池在贮存期间,由于电池内存在杂质,如正电性的金属离子,这些杂质可与负极活性物质组成微圣阳蓄电池,发生负极金属溶解和氢气的析出。又如溶液中及从正极板栅溶解的杂质,若其标准电极电位介于正极和负极标准电极电位之间,则会被正极氧化,又会被负极还原。所以有害杂质的存在,使正极和负极活性物质逐渐被消耗,而造成电池丧失容量,这种现象称为自放电。  
  电池自放电率用单位时间内容量降低的百分数表示:即用电池贮存前(C10’)(C10”)容量差值和贮存时间T(天、月)的容量百分数表示。  
  3、循环寿命  
  蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命,各种蓄电池使用循环次数都有差异,传统固定型铅酸电池约为500~600次,起动型铅酸电池约为300~500次。阀控式密封铅酸圣阳蓄电池循环寿命为1000~1200次。  
  影响循环寿命的因素一是厂家产品的性能,二是维护工作的质量,固定型铅电池用寿命,还可以用浮充寿命(年)来衡量,阀控式密封铅酸电池浮充寿命在10年以上,对于起动型铅酸蓄电池,按我国机电部颁标准,采用过充电耐久能力及循环耐久能力单元数来表示寿命,而不采用循环次数表示寿命。即过充电单元数应在4以上,循环耐久能力单元数应在3以上。  
  4、内阻  
  电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化与浓差极化。内阻的存在,使电池放电时的端电压低于电池电动势和开路电压,充电时端电压高于电动势和开路电压。
  
  电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化,因为活性物质的组成、电解液浓度和温度都在不断地改变,欧姆电阻遵守欧姆定律,极化电阻随电流密度增加而增大,但不是线性关系,常随电流密度的对圣阳蓄电池数增大而线性增大。

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