山特科星USAOK蓄电池UD100-12放电内阻说明
按功率等级分:微型(<3KVA)、小型(3KVA~10KVA)、中型(10KVA~100KVA)和大型(>100KVA)。
按电路结构方法分:有后备式、在线互动式、在线式等。
按输出波形的不同分:有方波和正弦波两种。
现按电路结构方法分类,分别叙述如下:
2.1后备式(OFF-LINE或STAND-BY)
1)原理:
① 市电正常时则市电经稳压后直接输出负载,一起经整流器将沟通电转化为直流电给电池充电,此时逆变器不作业。
② 当市电缺点时,由电池供给电力,经逆变器输出负载。此切换时间约4-10ms之间。
2)特征:
功率规划: 300~2000VA
作业特征:对市电进行简略的升降压及滤波处理后直接供给负载,当输入电源不符合要求时才由电池供电。在绝大大都时间内负载运用的是市电。
优 点:结构简略、价格廉价、体积小、噪声低、功率高。
缺 点:市电/电池供电转化时间4~10ms,输出低、输出波形差、输出波形为方波。
首要运用政策:单台核算机体系的断电维护
2.2在线交互式(HYBIRD)
在线交互式又称混合式或三端口式。
①市电正常时,市电经稳压后,由转化开关输出负载,一起经整流器将沟通电转化为直流电给电池充电,此时逆变器现已激活,但未输出。
② 当市电缺点,由电池供给电力,经逆变器输出负载。
功率规划: 1~800KVA
作业特征:市电经过整流转化为直流,由逆变器调制出安稳的正弦波。
优点:负载端与市电输入端处于优异的”电隔绝“情况之中、输出波形好、输出电压质量高、不论负载突变或负载安稳时均出现优异的带载特性。
缺 点:功率低、本钱高
首要运用政策:核算机及网络体系、精密仪器表面、工业体系的断电维护。
2.3在线式(ON-LINE):
①当市电正常时,市电经整流器将沟通电改动为直流电给电池充电,一起输出到逆变器将直流电转化为正弦沟通电,经转化开关输出到负载。
②当市电输入不正常时,由电池经逆变器输出到负载。
③当逆变器发生缺点或输出功率短少(因为过载、过热等原因)时,转化开关将自动切换至静态旁路由市电持续供电。若旁通是因为过载引起的,UPS将在负载低于100%时,跳回逆变器正常输出。若旁通是因为过热引起的,UPS将在温度低于报警点时跳回正常输出。
不论是市电供电正常时,仍是市电间断由电池逆变供电期间,逆变器一贯处于作业情况,这就从根柢上消除了来自电网的电压不坚定和对负载的影响。
因为往常逆变器与市电以同步方法进行作业,逆变器与市电之间经由转化开关自动互相切换的时间均应小于2ms,故其可靠度高,适宜电源质量要求较高的场所。
从原理上来说,UPS不连续电源是一种集数字和仿照电路,自动控制逆变器与免维护贮能设备于一体的电力电子设备;
从功用上来说,UPS不连续电源可以在市电出现失常时,有用地净化市电;还可以在市电遽然间断时持续一守时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间唐塞;
从用途上来说,跟着信息化社会的来临,UPS不连续电源广泛地运用于从信息收集、传送、处理、储存到运用的各个环节,其重要性是跟着信息运用重要性的日益前增加的。
UPS不连续电源按照作业原理可以分为在线式,后备式和在线互动式三类。
1.后备式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其作业规划或停电时,经过转化开关转为电池逆变供电。其特征是:结构简略,体积小,本钱低,但输入电压规划窄,输出电压安稳差,有切换时间,且输出波形一般为方波
2.在线互动式UPS:在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,经过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电失常或停电时,经过转化开关转为电池逆变供电。其特征是:有较宽的输入电压规划,噪音低,体积小等特征,但相同存在切换时间
3.在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流供给直流电压给逆变器作业,由逆变器向负载供给沟通电,在市电失常时,逆变器由电池供给能量,逆变器一贯处于作业情况,保证无连续输出。其特征是,有极宽的输入电压规划,无切换时间且输出电压安稳高,特别适宜对电源要求较高的场合,本钱较高。现在,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。
分析①:铅酸蓄电池失水的首要原因
铅酸电池中的电解质与人体内的血液相同有价值。一旦电解液消失,就意味着电池报废。电解液由稀酸和水组成。充电进程中,很难防止失水,充电方法不相同,失水量也不相同。一般的三段式充电方法,充电进程中的水丢掉是智能脉冲方法的两倍以上!除了电池的天然寿数还有一个丢掉的生命:单个电池逾越90克的水分丢掉,电池报废。在室温(25℃)下,一般充电器失水量约为0.25克,智能充电脉冲为0.12克。在高温(35℃)下,通用充电器丢掉0.5克水,智能充电脉冲为0.23克。点击这儿核算,一般充电器经过250次水充电单调循环后,600次循环后水循环中新的三相脉冲将充电单调。智能脉冲可以延伸电池寿数一倍以上。
铅酸电池在充电进程中是的问题。
根据美国科学家(J.A.Mas)对铅酸蓄电池充电进程中气体开释的原因和规则的研讨,铅酸蓄电池可接受的充电电流如下,以抵达的气体开释速率:
临界冲气曲线公式为:I = I0e-at%h ^ 2
在充电进程中,充电电流逾越临界放气曲线的部分只能使电池与水发生反应发生气体并升温,不能增加电池的容量
①恒流充电阶段,充电电流坚持安稳,布满功率快速增加,电压升高;
②恒压充电阶段,充电电压坚持安稳,充电电力持续增加,充电电流减小;
③电池布满,电流低于浮充转化电流,充电电压降至浮充电压;
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