威神阀控密封式铅酸蓄电池CP12170E通信后备电源
UPS电源不是普通的稳压电源,不能没有问题时不管,有了问题放之不用。要充分发挥UPS电源性能的特点为计算机系统正常运行服务。
在某些进口UPS电源维修时可能存在一些困难和问题。如没有电路图,在集成电路板有些性能标志、符号被厂家故意抹去,但克服困难还是可以解决的。
UPS电源在使用中同其它设备一样是要出现故障的。良好的保养和精心的维修可能故障出得少一些,否则故障可能出得多一些,甚至报废。UPS电源不是普通的稳压电源,不能没有问题时不管,有了问题放之不用。要充分发挥UPS电源性能的特点为计算机系统正常运行服务。
蓄电池均衡充电有技巧目前许多UPS电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池,这样就给用户一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。在这种误导之下,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理。UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时,应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池,其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;对96V的蓄电池组,其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电;长期闲置不用的电池。市电中断,连续浮充的电池,放出近一半容量的电池。
UPS电源在使用中同其它设备一样是要出现故障的。良好的保养和精心的维修可能故障出得少一些,否则故障可能出得多一些,甚至报废。下面分析下在日常维护个保养中出现的主要问题以及解决办法。
做好UPS的防感应雷害工作,雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。雷害主要是因雷云空对地或空对空放电所引起的一系列反应造成的。当云层放电时,附近架空电源线和通信线路因电磁感应现象会产生感应高电位脉冲。这些高电位脉冲沿着电源线或通信线进入UPS,而UPS中采用了大量的CMOS集成电路模块和控制用的CPU等微电子器件,它们对雷电的电磁脉冲非常敏感,很容易被击坏。在UPS具备有效屏蔽和良好保护接地的前提下,一定要做好电源线和通信线(例如远端监控信号线)的防雷过压保护。
对UPS进行放电处理时,无需把电池容量全部放光,只需放至额定容量的三分之二即可。放电可起到激活电池的效果,还可延长ups电池的使用时长。
需了解在放电前UPS电源可后备的大约时长,可在放电的时有所准备,避免因放电至后备时间时,在毫无准备下所导致的负载的宕机及设备的损坏。
若是中大功率UPS电源,通常整流器和旁路输入开关需独立进行设计,可用OFF整流器开关,以防在电池放电时,UPS能够即刻转至旁路模式运作。
UPS电源机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP,PC大屏端三部分构成。用户可通过用户端APP/PC登陆实时查看UPS设备的运行状态和相关参数,还可在手机端大屏端直观看护,出现异常时可同步接收告警信息。
当人为进行放电时,需实时查看UPS的电池电压的下降状况,便于随时能够恢复市电的输入。
若能看到UPS电池,需先查看电池有无明显变形及漏夜的状况。
若UPS不间断电源自身是具有自动放电设置时间的功能,可使UPS不间断电源自行放电,这样能判断电池有无放电的能力。
以下分两步进行检测:1.高压保护电路的检测用万用表测得电压比较器U7的8脚电压为2.35V、9脚电压为2.25V,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输进端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。将交流调压器的电压值缓慢地从175V升至250V,此过程中U输出max=230V。接着将交流调压器的电压值从250V缓慢调高,发现U输出随着U输进的升高而升高。当U输出=235V时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,当调至高压保护电路刚起动时即可。
UPS电源故障现象:市电中断时,逆变器不工作,蜂叫器长叫。
UPS电源故障分析与维修:蜂叫器长叫,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5、Q6和逆变管Q17、Q18等组成。丈量脉宽调制器U1(SG3524)的第10脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。
UPS电源故障分析与维修:用户反映该UPS送检前两天,在市电转逆变时,能听到机器内部发出“呼噜呼噜”的异常声,且声音很大,但有输出,过一段时间后,就出现了上述故障现象。打开机壳,在无市电空载的情况下开机,发现在打开开关的一瞬间,UPS有输出,风扇也转起来了(风扇使用UPS的输出电压220V)。大约2秒钟后,逆变无输出,出现上述故障现象,用万用表丈量末级驱动电路,发现Q1~Q3己被击穿短路(Q1~Q3采用并联联接)。