BJSTK蓄电池FM12-100型号规格报价
蓄电池容量的选择
蓄电池的容量不能简单以蓄电池的AH数来确定,因为相同AH数的蓄电池,不同的放电时间,表现出来的能力有很大的差异。
例如C&D12-100LBT蓄电池的容量C20=100AH,是指该电池在25摄氏度时,放电电流为5A,放到截止电压为10.5V时停止,放电时间能达20H。即5A×20H=100AH。通过以上表述,可以清晰的看到通常意义上的C20为100AH,表明了这个电池的20小时小电流的放电能力,而UPS应用往往是2小时内的短时间、大电流放电,我们应该关注每款电池短时间的放电能力。
C&D12-100 LBT的C20=100AH,15分钟放电能力为308.8瓦特;
C&D12-370 DNT的C20=102AH,15分钟放电能力为369.7瓦特;
相同都是100AH的电池,DNT电池15分钟放电能力比普通电池高近20%。以300KVA的UPS后备15分钟为例,需要LBT系列100AH电池140节,而DNT系列100AH电池仅需要114节,差异26节。
所以,为UPS选择蓄电池容量,科学准确的方式是恒功率计算方式
1.蓄电池容量计算公式
恒功率模型,即按照UPS负荷有功功率计算电池容量,计算方法如下:
步:根据如下公式求出业主需求的单体功率数Pdc
第二步:蓄电池在某截止电压(例如1.75V)时的放电功率应大于此Pdc;
2.蓄电池容量计算举例
(1)UPS参数
UPS容量: | 800KVA | 负载率: | 10 |
输出功率因数: | 0.8 | 逆变器效率: | 0.95 |
串联节数: | 38 | 并联组数: | 4 |
单体截止电压: | 1.7V | 运行环境温度: | 25℃ |
(2)计算过程
满足此用户要求,每单体电池需要的直流功率是:
(3)电池的选择
电池型号为:C&D 12-775ADNT的电池,在25℃的环境温度下运行,截止电压1.7V:
状态一#1:在15分钟时放电功率为776W;
状态二#2:在20分钟时放电功率为570W。
根据如下公式推算,该电池组的预计后备时间为
(4)计算结果
该800 kVAUPS 满载配置C&D 12-775A DNT 电池共38节×4组,运行在25℃环境中,预计后备时间超过15分钟。
3.蓄电池容量计算中注意事项
输出功率因数、逆变器效率、串联节数、截止电压均由[l6]PS参数决定;负载率、环境温度都是由终客户决定。
如果环境温度不是25摄氏度,可根据如下公式折算(此公式适合15-30摄氏度计算)。
Ct=Ce[1+K(t-25)]
-Ce—25摄氏度基准温度容量
-t--放电时环境温度
-K--温度系数(10h率K=0.006, 3h率K=0.008,1h率K=0.01)
例如一个100AH的电池,在15摄氏度环境下,在后备时间30分钟情况下使用。
C=100×[1+0.01×(15-25)]=90AH
即这个电池在15摄氏,电池已经折算为90AH,相应的放电功率表里的数据也要乘以0.9。
每个应用现场都有不同需求和客观情况,多用型、长寿命、高功率、前端子、深循环等越来越多种类的铅酸蓄电池的应用,将为每[l7]位客户打造个性化方案,提升关键设备电源系统的高性能及高可靠性。
UPS电池容量的简便计算方法
1.对于设计寿命十年的电池:109(安时.块)/KVA 使用时按下列公式计算: 所需电池容量(AH)=[UPS容量(KVA)×109(安时.块)/KVA]/每组电池块数(块) 例如:一台120KVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60分钟。则所需电池容量为 120KVA×109(安时.块)/KVA=13080(安时.块),13080安时.块/32块=409(安时), 即可选12V,100AH电池4组;32块/组。注意:实际后备时间不足60分钟(欠一点)。 如果33块/组,则13080/33=396(安时),同样可选12V,100AH电池4组;33块/组。注意:实际后备时间超过60分钟(超一点)。 如果要求后备时间30分钟,则109×120=13080(安时.块),13080/32=409(安时), 409/2=205(安时)。 由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘个修正系数,见下表,205×1.23=252安时。即可选12V,65AH电池4组;32块/组。注意:实际后备时间超过30分钟(超一点)。 如果要求后备时间20分钟,则409/3=136(安时),还需乘个修正系数,见下表,136×1.41=192(安时),即可选12V,65AH电池3组;32块/组。注意:实际后备时间超过20分钟(超一点)。 其它情况,以此类推。 2.对于设计寿命五年的电池:126(安时.块)/KVA 计算方法和需乘修正系数与前述完全一样;只是要把上式中的109换成126。 如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以个修正系数,见下表。 例如:前例的后备时间是3小时,则109×120=13080(安时.块),13080/32=409(安时),409×3=1227(安时);还需除个修正系数,见下表,1227/1.25=982(安时)。 按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的;像APC的秀康机,需正负两组(32块/组)电池,其计算原理也是一样的。注意“安时.块”的概念。 一般中大功率的UPS,每组电池都是32块;电池并联数好不要超过四组,以免影响电池组的均流和充电效果。 由上可见,一般来说,只要记住109(或126)和1.23这三个数字就够用了。 以上是快捷的粗算,不很。要想得到的结果,应利用电池厂家给出的电池放电特性表 |
UPS集中式管理系统
该系统式现行使用较多的系统,以UPS为基点,通过powerman2000软件集中管理的方式,将所有基点的设备集中到一台服务器上进行管理,使所有设备的数据集中化,故名“UPS集中式管理系统”,属于C/S架构。
UPS分布式管理系统
该系统在UPS集中管理系统发展出来的,采用B/S架构,使得管理UPS更加轻松,管理员可以在办公场所任意电脑上直接登录UPS管理系统,方便及时了解状态,处理故障。分布式管理采用的是powerman1000的新技术,可以对单个V600cm等产品进行IP查询,定期测试和即时测试:确保UPS工作正常。安全事件日志:记录发生过的事件,用来分析。显示输入出电压、负载、频率、温度等:掌握当前电力状况,放电时间可以准确把握,实现对每个UPS带的负载(服务器)进行关机保护。
原始的UPS网络控制采用的2级设备,前级采用RS232转换RS485,后级采用RS485转换成网络,完全透明传输的方式,多级转化导致系统的稳定性下降,系统响应的时间下降,安全性也非常低,现已经在逐步淘汰。专业做分布式监控的企业由于采用了分布式的一级转换,每个UPS都是匹配独立的UPS管理设备,单点设备损坏,不会影响到整个系统,数据经过加密,极大的增加了安全性。
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