这个开关一直租号硬件处于关闭状态态除三节电池外并未解除任何电源

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充电钻用的电池及外接开关电源
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75元买了个充电钻,卖家声明电池容量不保
到手后,把电池装到电钻上,果真电钻不转
量了一下电池电压,,只有10.5v,,,难怪不转
打开电池盒,,发现是14节单节为2000mah的镍氢串联成的电池组。没有任何保护板
论坛请教了一下“三地”等坛友,,,,学习了一下人肉充电法
用19v的本子电源,结合可调升压板,升压至20.7v,一开始直接把升压板输出端接到电池2端,,,5分钟内,升压板电感热的烫手
于是20.7v输出端串了个铁丝缠绕的2.7欧手工电阻,用于限流,1a电流时,电池端就剩18v了
考虑20.7v,就百度了一下,镍氢标准电压1.2,充满时电压在1.4v左右,按1.45v算,14节是1.45*14=20.3v,电压稍高些吧
看了下面的内容,,,又觉得假如真是1a充电电流的话,,,好像电流大了点,,
手工电阻阻值小了点
123.jpg (68.35 KB, 下载次数: 0)
20:20 上传
铅蓄电池和锂电池可以用终止电压来判定是否充满。好像镍氢电池和镍镉电池不是用终止电压来判定电池是否充满的吧?好像是冲到一定数值后,电压不继续上升,稍微开始跌落的时候即是电池充满电了。
以恒定电流充电过程中,充电开始电池电压是随时间不断上升的,当快充满时,电压不但不会再上升,反而会稍微下降。所以就叫做负压差。
成品智能镍氢充电器都是运用单片机实时监测电池端电压的,当检测到这个负压差的过程后,再经过一系列其他程序就判断充电完成。
所以,也可以说,镍氢、镍镉充电是最复杂的,不像锂电充到标称电压就可以。
以每一个单元电池的额定电压来看,镍氢与镍镉都是1.2V,而锂电池却为3.6V,锂电
池的电压是其他两者的3倍。并且同型电池的重量锂电池与镍镉电池几乎相等,而镍氢电池却比较轻。可知,每一个电池本身重量不同,但锂电池因3.6V高电压,在输出同等电压的情况下使的单个电池组合时数目可减少3分之1而使成型后的电池重量和体积减小。特性电压 = 1.2V能量∕重量 = 30-80 Wh/kg (瓦特小时/千克) 即 108-880kJ/kg (千焦耳/千克)能量∕体积 = 140-300 Wh/L (瓦特小时/公升)即 504-1188kJ/kg (千焦耳/千克)自放电率 = 一般为每月 30%,低自放电型号为每年15-30%充放电循环次数 = 500 -1000次记忆效应 镍氢电池与镍镉电池相同都有记忆效应。因此,定期的放电管理也是必需的
1.一般情况下,新的镍氢电池只含有少量的电量,大家购买后要先进行充电然后再使用。但如果电池出厂时间比较短,电量很足,推荐先使用然后再充电。.新买的镍氢电池一般要经过3-4次的充电和使用,性能才能发挥到最佳状态,很多朋友第一次充电碰到的小问题,比方第一次充电后使用时间没有想象的那么多。在3-4次充电和使用后问题就都迎刃而解了。
2.虽然镍氢电池的记忆效应小,仍然推荐大家尽量每次使用完后再充电,并且是一次性充满,不要充一会用一会然后再充。这可是“延年益寿”的重要一点噢。电池充电时,要注意充电器周围的散热,为了避免电量流失等问题发生,保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净,必要时使用柔软、清洁的干布轻擦。
3长时间不用的时候,记得把电池从电池仓中取出,置于干燥的环境中推荐放入电池盒中,可以避免电池短路。长期不用的镍氢电池会在存放几个月后,电池自然进入一种“休眠”状态,电池寿命大大降低。如果镍氢电池已经放置了很长的时候,建议你先用慢充进行充电为宜。、因为:据测试,镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存。这是因为镍氢电池的自放电较大(一个月10%-15%左右),如果电池完全放电后再保存,很长时间内不使用,电池的自放电现象就会造成电池的过放电,会损坏电池。不信?那你想一想新买的镍氢充电电池是不是都还有电的,其中就是这个道理。建议:多比较,纠正错误的观点,从正确的方向入手保养电池,否则会事与愿违。
4.对镍氢进行放电。专家建议,尽量不要对镍氢电池进行过放电,过放会导致充电失败,这样做的危害远远大于镍氢电池本身的记忆效应!.万用表自检电池充满与否。一般镍氢电池在充电前,电压在1.2V以下,充满后正常电压在1.4V左右。大家以此判断,也就很容易判断电池的状态了。
5.充电器主要分为快充和慢充。慢充电流小,通常在200mA左右,比如我们常见的充电电流是在160mA左右。她的充电时间长,充电1800mAh的镍氢电池要16个小时左右。时间虽然是慢了些,可是充电会充的很足,并且不伤电池。快充电流通常都在400mA以上,充电时间明显减少很多,3-4个小时就可以搞定,也赢得了大家的喜爱。快充种类很多,价格不一。所以大家也常常有疑问,同是快充,价格为什么相差甚大呢?好的充电器特别是好的快充都带有防过度充电保护功能的,比方我们常见的松下极品充电器BQ390在这方面表现尤为出色,优秀的芯片软件设计能力在对电池充电时,也把快充对电池的伤害降到了最低。
6.矛盾出现:慢充不伤电池但是充电时间太长;快充可以节省时间,但对电池有伤害,即使是目前世面上最好的松下极品充电器BQ390也只能很好的降低伤害程度,但不可完全避免。解决矛盾的方法就是要买一个快充和一个慢充。用快充充一段时间,比方5、10次之后,改用慢充充电一两次。这样就又把电池的性能恢复到最佳状态。电池使用时一般都是电池组,就是4节或6节串联起来,这时候,保持每节电池的平衡就很重要了,否则因为其中的一节电池问题而影响整个电池组的工作。首先要保证电池容量一致,最好选择相同牌子相同型号同时购买的电池。然后,要保持电池内部的电量一致,简单的说,就是电池组的电要么都是满的,要么都是空的。如果有比较多的电池组成若干组电池组,可以试着“精选”一下。具体就是说,将容量、电压等参数相近的电池单体串联成一组电池组,由于条件不足,一般情况下测一下放完点后的电压和冲好电的电压就可以了。
7.高档的NI-MH充电器用的是-DELTAV检测电池电压来判断电池是否充满。电池充电时的电压曲线和放电时有点相似,开始时是比较快的上升,之后缓慢上升,等到充好的时候,电压又开始快速下降,只是下降的幅度不是很大。之前常用的镍镉电池也类似,只是下降的速度和幅度比NI-MH都大。而市场上最多的充电器(比较便宜的那种)常常用的就是衡压充电,比如老GP充电宝就是1.4V衡压,就是电池充到1.4V时由于没有电压差了,充电就结束了。这样的结果,往往就是电池无法充满,特别是一些比较旧的电池,由于内阻增大,真正加在电池上的电压更低。而且这种充电器电流往往较小,充电往往要10多个小时。而用-DELTAV自动切断的充电器,由于能够准确地控制充电时间,因此可以比较可靠的使用大电流充电。大电流充电对于镍氢电池的损害并没有大家想象的利害,相反的时,DC的使用状况,更需要大电流充电。首先是时间问题,不用讲了。然后,镍氢电池有个特性,就是你充的电流越大,它能放出的电流也就越大,DC都是“电老虎”,电流都不小,因此相对来说使用相对来说较大的电流充电是个明智的选择,可以让电池放得更加干净。一般5号充电电流不能超过1.5C,C为电池容量,就是1000mAh的电池,不要超过1.5A。一般用0.5C进行充电(有些充电器可调电流)。放电方面,一般情况下,DC黑屏后拿去充就可以了,NI-MH记忆效应很小。不过在一段时间使用后,以及要平衡电池、激活电池的时候,要控制好电池放电的终止电压。NI-MH电池的终止电压为0.9V,放电的时候注意不要过放电,放到每节电池0.9V时就可以停止放电了。NI-MH电池没有镍镉电池强悍,对过充过放以及高温都比较敏感。充放电温度。一般来说,不要让电池的温度高于45度。电池充满的时候,电池会发热,大电流充满时温度应该为42度左右,不要超过45度,否则寿命会很快降低,电池内阻将会增大。还有,充电后电池温度较高,等冷却后才可对其充电,充电前也要等电池冷却。长时间不用后重新使用,最好充放几遍重新激活电池。平时使用的时候要注意保持包装皮的完整,不能有破损,以免短路。不要摔打冲击电池,不要火烧等等 。
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该用户从未签到
充电钻的电池怕是不给力了
于是25元+8元运费,,买了个 24v 14.6a 的开关电源
微调至20v,,,开动电钻无压力,,,动力强劲,,,比电池给力啊
以后钻几个小孔&&用旧电池吧,,,孔多时,,用开关电源
电钻称了下,1kg,杠杠滴
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该用户从未签到
据说这种电源可以在16.8v至26v之间调节
我还没细调
似乎有了这个 ,,没必要用神马升压板了,,,电流多大啊
估计是个假明伟吧,,真的能这么便宜?
该用户从未签到
本子电源号称90w,,,一开电钻&&电源就保护了,,,,,,没办法,,所以买了这个
其实本子电源电压,蛮适合这个电钻的,,19v正好啊
可惜,,,没铁牛耐操啊,,,我12v的环变,整流出16.5v的电压,,,电钻钻大孔时,能降到11.5v,,,,偶怕环牛挂了,,,没敢再试
签到天数: 66 天[LV.6]常住居民II
据说这种电源可以在16.8v至26v之间调节
我还没细调
个人感觉应该是个真的。只是成色旧了点~还有,1公斤多运费8块?!
该用户从未签到
嗯,福建到上海,8元运费
按卖家的说法,比废品价高一点,谢绝刀客
签到天数: 1158 天[LV.10]以坛为家III
本帖最后由 天涯一匹狼 于
20:58 编辑
电池组可以换六串动力铁锂,或者五串动力锂。
签到天数: 119 天[LV.6]常住居民II
开关电源到手了啊,拖个电源不方便,充电钻的优势就在无线。。。
签到天数: 13 天[LV.3]偶尔看看II
拖电源还真不如上个普通电钻,无绳钻的优势全没了
该用户从未签到
低压的,安全
签到天数: 30 天[LV.5]常住居民I
搞点爱老公串联起来也没多少钱,关键是你原先这个电钻的配套充电器没一起卖么?14节串联估计只能用傻充的方式,定压充了,既然没记忆效应,不充到最满就是了
该用户从未签到
搞点爱老公串联起来也没多少钱,关键是你原先这个电钻的配套充电器没一起卖么?14节串联估计只能用傻充的方 ...
原来的充电器要50多,,,快赶上充电钻的价了
主要是电池也老化了
一起换的话&&要100多了
现在33元弄个带线的&&不操心电池的事了
老电池就恒压人肉充法,,,凑合能打10个小孔就行
签到天数: 119 天[LV.6]常住居民II
fanyang95 发表于
原来的充电器要50多,,,快赶上充电钻的价了
确实这样,所以我也弄旧电池,便宜电池,可调电源充电,全弄比钻贵。。
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
还不如直接买个220V电钻。
签到天数: 66 天[LV.6]常住居民II
http://www.shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=294159&extra=page%3D1&mobile=2给个链接,修复镍氢电池的,介绍很给力,可以试下,加水可以减小内阻哦
该用户从未签到
http://www.shoudian.org/forum.php?mod=viewthread&tid=294159&extra=page%3D1&mobile=2给个链接,修复镍 ...
谢谢兄弟,俺去瞅瞅
该用户从未签到
带个大尾马电源不如直接买个电钻,,直接220
该用户从未签到
开关电源到手了啊,拖个电源不方便,充电钻的优势就在无线。。。
打开了盖子,,看看电源怎么样啊
偶不懂这个
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签到天数: 119 天[LV.6]常住居民II
还行吧,类似于ATX电源,估计待机功率有几W,用于充电钻问题不大。
签到天数: 119 天[LV.6]常住居民II
还行吧,类似于ATX电源,估计待机功率有几W,用于充电钻问题不大。
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
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UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到&逆变&状态,从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。 不是用来当备用电源用的,如果你只是想在停电的时候可以用电,光买逆变器就够了。 一般家用UPS里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。
UPS电池简介
UPS电池关于充电
1、浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20℃时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时,有必要对充电电压进行修正,以20C为起点每变化一度,单格电压变化-3mv。2、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20℃时的设定值),进行定电压电压充电。温度在5C以下或35℃以上进行充电时,以20℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mv/单格。
充电初期电流控制在0.25CA以下。
充电量设为放电量的100-120%,但环境温度在5C以下时,设为120-130%。
温度越低(5C以下)充电结束时间越长,温度越高(35C以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5C~30C内进行充电较好。
为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流式充电方式。
充电时电池温度要控制在-15C~+40C的范围内。
UPS电池关于放电
放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。
连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。
放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放时,电压不得低于下述电压。
放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。
放电终止电压
1.75CA/单格
0.2CA以上0.5CA未满
1.70CA/单格
0.5CA以上 1.0CA未满
1.55CA/单格
1.0CA以上
1.30CA/单格
UPS电池安装须知
安装蓄电池时,请务必遵守以下事项:
1.1不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
1.2不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。
1.3不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电、火灾的危险。
1.4请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池。
1.5不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
1.6将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。
1.7不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。
1. 8并联的个数——浮充电时,插接式端子电池最多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。
1.9同时使用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用。
UPS电池关于保管
1.保管时请注意温度不要超过-20℃~+40℃范围
2.保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一
部分容量,使用时请补充电。
3.长期保管时,为弥补保管期间的自放电, 请进行补充电。
在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!
4.请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。5.如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为
导体造成电池放电或烧坏正极端子。
UPS电池日常维护
1.定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要
用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。
2.浮充时,电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单
格)应调查原因并作处理。
UPS电池电池寿命
即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样, 这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小,是非常烦人的事情。
UPS电池温度影响
温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或运行时发热量要大( 所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。
UPS电池充电影响
电池充电器UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。如果电池一直处于恒压或“浮”型电器充电状态,则UPS 电池寿命能最大程度提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。
UPS电池电压影响
电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24 伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压就越高,老化的就越快。UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压最低,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压高的原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时,电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体, 从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24~96V。
UPS电池电流影响
理想情况下,为了延长UPS电池寿命,应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下电状态,充满电的电池会吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流。尽管电池厂商如此推荐,有些UPS的设计(很多在线式) 使电池承受一些额外的小电流,称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的,因为据,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍。
普通后备式、在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流,其它设计的UPS会产生大小不等的纹波电流,这取决于具体的设计方法。只要检查一下UPS的结构图就能知道该UPS能否产生纹波电流。
如果的电池在充电器和逆变器之间,那么电池就会有纹波电流,这是普通的“双变换”UPS。
如果用截止二极管、继电器、变换器或整流器把电池与逆变器隔离开,那么电池就不会有纹波电流。当然这种设计的UPS不总是一直“在线”,所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”UPS。
UPS电池总结
电池是中最不可靠的部分,但是UPS设计得好坏直接影响到电池的可靠性。让电池一直保持充电状态(即使UPS停机)能延长电池的寿命,尽量避免选用电池电压高的UPS。有的UPS设计会使电池产生纹波电流,造成电池不必要的过热。大多数UPS使用的电池都差不多,但UPS设计不同会大大影响电池的寿命。一节电池是12V,UPS要接96V,也就是说要接8节 。服务器780W,加20%,大约为1000W,2个小时,每节电池大约为20AH,可以用8节标称容量为24AH的电池。
品牌有很多,大多数人选国产免维护铅酸蓄电池,正规厂家品质保障,使用寿命长,性价比高。
UPS电池充电时间
对备用的电池来讲,当电池供电后,对电池重新充满电所需要的时间,一般不少于 24 小时;对循环用电池来讲,如果知道上一次的放电量及初始充电电流,可以按如下公式计算出环境为25 ℃时需要的充电时间。
A. 当放电电流大于0.25C 时
Tch = I +3 ~5
B. 当放电电流小于0.25C 时
Tch = I +6 ~10
注:Tch = 电池充满电所需要的时间(小时)
Cdis = 电池上一次的放电的电量(安时)
I = 最大初始充电电流(安培)
UPS电池容量计算
1.计算蓄电池的值:
I最大=Pcosф/(η*E临界*N)
注:P →的标称输出功率
cosф →UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8)
η→ UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界 →蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.7V)
N →每组电池的数量(由各品牌各系列产品而定)
2.根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C
3.时间与放电速率C
4.以MTT系列300KVA延时30分钟为例:
已知:MTT系列UPS电源电池节数N 为32节,功率因素cosф为0.8,逆变器效率η为0.9,
根据:I最大=Pcosф/(η*E临界*N),
则最大放电电流=标称功率300000VA×0.8÷(0.9效率*32节*10.5V每节电池放电电压)=794AH
又知30分钟电池的放电速率C为0.92,
根据:电池组的标称容量= I最大/C
电池组的标称容量= 794÷0.92C=863AH
电池组的总容量=863AH×32节×12V=331392AH
由些可得需要用电池150AH32节6组
电池柜6个尺寸800*900*2000
UPS电池常用术语
1.过放电(over discharge):低于蓄电池规定的终止电压后继续放电.
2、恢复充电(recover charge):为下一次放电做准备,对已放电的电池充电使其恢复容量.
3.过充电(over charge):达到完全充电状态之后继续进行的充电.
4.完全放电(full discharge):把蓄电池按规定的放电电流放电至规定的终止电压.
5.额定电压(nominal voltage):表示电池电压时使用的标准电压.一般情况下比初始电压稍低一些的理论值.
6.循环服务方式(cycles service system):以充电后放电作为一个循环来使用的方式.
7.最大放电电流(maximum discharge current):在不引起变形,外观异常,极柱熔断等情况下蓄电池可以放出的最大电流.
8.自放电(self discharge):不向外部提供电流,电流容量内部流失减少的现象.
9.额定容量(nominal capacity):在标准规定的温度,放电电流和终止电压条件下,蓄电池完全充电后能提供的由制造厂标明的安时电量.
10.小时率(hour rate):以恒定电流放电至设定的终止电压的时间率,一般以小时作为单位来体现电池的容量.
11.实际容量(actual capacity):蓄电池实际拥有按一定小时率放电的容量,表示为Ah.
12.涓流式连续补充电(trickle charge):为弥补蓄电池的自放电,在脱离负载的状态下,不停地以微小电流充电.
13.浮充充电(floating charge):蓄电池和负载并联接到整流充电器上,由充电器不断的向蓄电池以一定的电压保持充电状态的充电方式,在停电或负载发生变动时,电池能够直接不间断向负载提供电力.
14.定电压充电(constant voltage charge):保持端子间电压恒定的充电方式.
15.定电流充电(constant current charge):用恒定的电流充电的方式.
16.备用式(stand-by use):一直处于充电状态的浮充充电和涓流式连续充电,备应急使用.
17.内阻(internal resistance):蓄电池内部电解液和极群组电阻的总和.
18.放电终止电压(cut-off voltage of discharge):根据放电电流大小和电池类别不同而设定的放电到理论上应停止放电时的端子电压.
19.容量保存性能(capacity conservation performance):蓄电池完全充电后,在一定条件下以开路状态放置一段时间仍然保有的容量.
20.内短路(internal short-circuit):在单个电池内部的极群里,正负极板之间短路的现象.
UPS电池电池
美国西恩迪
UPS松下蓄电池
中国易事特
德国荷贝克
UPS电池判别
蓄电池的好坏判断有专用的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表.下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结,以供参考.
1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
2、 带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。
3、 用测量:
A 、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
B 、 市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。
C、 测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。
UPS电池注意事项
UPS蓄电池是UPS电源的重要组成部分,如蓄电池采购后未能及时安装,存放时应注意以下事项:
(1) 保管时请注意周围温度不要超过-20℃~+50℃范围。
(2) 保管蓄电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用前请补充电。
(3) 长期保管时,为弥补期间的自放电,请进行补充电。补充电的方法如下表:
保管温度和补充电的间隔
补充电间隔
补充电方法(举例)
以0.25CA、2.275V/(单格),定电流定电压充电2~3天。 以0.25CA、2.4V/(单格),定电流定电压充电10~16小时。 以0.1CA定电流充电8~10小时
在超过40℃条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免
(4) 请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。
(5) 由于蓄电池在保管过程中也有发生性能劣化,在管理上请尽早安排使用。
(6) 如在保管或转移运输过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子(因为水是导电的)。
(7) 定期对电池进行检查。不要用汽油等有机溶剂或油类进行清洗(避免对UPS蓄电池包装结构造成腐蚀),另外请避免使用化纤布。
UPS电池更换
UPS蓄电池组的更换是利用二极管的反向逆止特性,人为使新旧蓄电池组(GB、GB’)之间存在电压差,在新蓄电池GB’投入,旧蓄电池组GB退出时,由二极管作为电子开关,瞬时向直流母线供电,从而避免了新旧蓄电池组因电压的差异而在并联过程中产生环流,保证了直流电源的稳定性。同时也避免了UPS蓄电池池组更换过程中因中断直流母线电源盒直流母线无蓄电池组供电,而有可能造成直流系统不可靠的因素。
其方法是:
1、充电机2#U停止运行,取下UPS蓄电池组GB’中串接的熔断器FU。
2、在熔断器FU5两端的A、C点并接二极管V(2CZ 200A/800V).
3、检查接线无误后送蓄电池熔断器FU。
4、取下熔断器FU5,二极管V串于电路,合SA3,检查二极管阴极对—WOM电压约241V,阳极对—WOM电压约218V,二极管反向截止。直流母线由充电机1#U,蓄电池组GB、GB’并联供电,但因蓄电池组GB’电压低,直流负载由充电机1#U,蓄电池组GB供电。
5、断开SA1,取下熔断器FU3、FU4。蓄电池组GB’经二极管V瞬间向直流母线供电。
6、启动充电机2#U,并将其电压调至额定值,直流母线由充电机2#U,蓄电池组GB’并联供电。
7、从蓄电池屏拆除旧蓄电池组GB,并在就近处直流屏连接号,将其正、负引线分别与充电机1#U的正、负极对应连接。
8、启动充电机1#U,使其与组装的旧蓄电池并联后的电压为241V。
9、停用充电机2#U,蓄电池组GB’的电压短时降至235V左右。
10、合SA1,充电机1#U、旧蓄电池组GB、新蓄电池组G B’并联向直流母线供电,但因充电机1#U与旧蓄电池组GB并联后的电压高于新蓄电池组GB’的电压,所以负载电流由充电机1#U及旧蓄电池组GB供电,但因二极管V反向截止,不会向新蓄电池组GB’反充电。
11、断开SA3,将新蓄电池组GB’拆除装至蓄电池屏。
12、将并接于熔断器FU5两端的二极管V接于熔断器FU3两端。
13、装熔断器FU4,充电机1#U,新旧蓄电池组并联向直流母线供电,因二极管V的作用,充电机1#U,旧蓄电池组只向直流母线供电,而不向新蓄电池组反充电。
14、断开SA1,新UPS蓄电池组经二极管V向直流母线供电。
15、装熔断器FU3,二极管V被短接。此时二极管V已失去作用,应带电拆除。
16、拆除旧蓄电池组。
17、合SA1,充电机1#U与新蓄电池组,并联向直流母线供电。
UPS电池应用范围
用于船舶设备,有线电视,军用设备,紧急照明系统,备用电力电源,大型UPS和计算机备用电源发电站,电动轮椅,高尔夫车,电动叉车,铁路系统,发电站,电力系统。
.中国蓄电池销售中心&#91;引用日期&#93;
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