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关于负载下电控制问题,理士蓄电池大容量负载二次下电,下电电压通常设置为45V,比一般的通信系统规范要求44.5V高了0.5V,这样设定的原因是从长期的电池容量测试数据中得出不管电池实际容量为多少,一旦电池放电到45V,电池实际剩余不足额定容量的10%,如果只有由少量电池不足100%,电池组放电后期的电压下降就会非常快,留下的容量分给小负载的传输设备就大大减少了,为保证传输等重要设备长时间的不掉电,...
随着夏季的来临,温度持续上升,高温天气会对理士蓄电池的使用造成一定的影响。蓄电池内部是有铅板与酸液组成,电池温度升高时内部结构会产生化学反应,温度过高时,化学反应激烈,产生大量气体,造成排气不畅,导致蓄电池出现鼓包现象。从理士蓄电池化学反应方程式可见,正极板上市PbO2,负极板上是Pb。这两种物质的导电性能和物理性质都随温度变化极小,因此,可以说,铅酸电池放电性能的温度效应是由于硫酸所致,因为只有...
额定输出功率是标志该产品能驱动多大功率负载的重要参数,它随负载功率因数的变化而变化,如1kVA的UPS并不一定能驱动1kVA的负载,为了延长理士蓄电池的使用寿命,UPS不宜长期处于满载状态下运行。后备式UPS一般选取额定功率的60%——70%的负载量,在线式UPS一般选取额定功率的70%——80%的负载量。同时也不宜长期处于过度轻载状态下运行。UPS不宜满载或过度轻载,每台标有额定功率,一般情况下...
理士蓄电池是由板栅和活性物质组成的,其中活性物质的有效成分就是氧化铅。放电的时候氧化铅转换为硫酸铅,充电的时候硫酸铅转换为氧化铅。再来看下理士蓄电池塔组成的重要部分的形成;氧化铅是由α氧化铅和β氧化铅组成的,其中α氧化铅主要起支撑作用;β氧化铅主要起荷电作用。为了减少α氧化铅参与放电,一般控制放电深度为40%为好。电池放电深度越深,α氧化铅损失也越多,正极板软化也越严重,导致电池容量下降越快,形成...
一、理士蓄电池的关键构件 1、极片是电瓶的关键部件,是电瓶的“心血管”,分成正极片、负极板。 2、挡板的功效是防护正、负极板,避免短路故障,可称之为“第三电级”。它做为锂电池电解液的质粒载体,可以消化吸收很多锂电池电解液,具有电离优良外扩散(电离导电性)的功效。对密封性免维护保养理士蓄电池来讲,挡板还做为正极片造成co2抵达负极板的“安全通道”,使其顺利地创建氧循环系统,降低水损害。选用极细玻...
理士蓄电池“过充”首先你必须明白什么才是过充,过充就是充电器的原因。充电器都有安全充电电压设置,如48V的蓄电池,充电电压设定在59.V以内。理士蓄电池在放电过程中,电压会逐步下降,当再次给电瓶充电时,充电器的红灯会亮起,表示充电进行时,当电能不断的输入电瓶后,电压会不断升高,直至接近或等于充电电压时充电器绿灯会亮起,此时,充电停止或涓流充电。如果使用劣质充电器或长期随车携带震动引起充电器参数变...
1、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命...
在直流240V供电系统中,蓄电池组会直接并联在整流器输出端的直流供电回路中,正是由于拥有以后备蓄电池组的存在,市电停电或交流侧发生电气短路中断时,并不会直接导致通信网络的供电中断。数据中心机房供配电系统“铅酸蓄电池漏液”,轻则导致数据中心网络系统设备的供电中断、电气短路造成UPS系统供电中断、设备出现故障、停止运行,重则将会引发火灾等严重危害机房事故的发生,是引发供电故障最不可忽视的致命隐患,接下...
阀控式理士蓄电池(以下简称阀控电池)因其成熟的技术,高性价比和维护简单等特性,被广泛应用于通信、电力系统当中。但导致阀控电池失效的原因有很多,其中热失控就是典型现象,热失控的直接导致后果就是是电池内部电解液干涸,电池内阻异常,电池壳体变形膨胀,甚至破裂,散发出大量酸性气体。 阀控理士电池的结构决定了热失控现象的产生,理士阀控电池与排气式富液电池相比较,富液电池的电解液容量较多且有良好的排气散...
理士蓄电池是公司生产的一款铅酸免维护蓄电池,电池顶端带有排气孔,电池内部经过氧化反应将气体排除,负极产生的氢气反应生成水实现氧复合,从而达到阻止电池失水的效果。理士蓄电池在出厂时就已经加完电解液并密封了,我们在使用蓄电池时电池的失水是很小的,所以我们不需要加水的。当然市面上还有一种蓄电池,就需要我们在使用中定期检查电解液,如果缺水我们还是需要加水的,因地制宜,选择不同维护管理就会不同,按照需求选择...