MF12-17赛力特蓄电池12V17AH后备电源

   2023-12-20 380

MF12-17赛力特蓄电池12V17AH后备电源


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蓄电池在使用中常见问题

蓄电池在日常生活中的使用非常广泛,通常蓄电池在UPS电源中占有相当重要的地位,所以正确有效维护,可以使电池维持良好的后备供电能力,避免电池过早衰减或报废。湖南蓄电池厂家登扬电子科技生产代理销售UPS电源和蓄电池设备,小编在这里给大家整理了蓄电池使用过程中需要注意的问题。  

蓄电池在使用中注意事项: 

·严禁蓄电池过度放电,如小电流放电至自动关机,人为调低蓄电池保护值等,均可能造成电池过度放电。 

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·对于频繁停电,使蓄电池频繁放电的地区,要采取措施,保证蓄电池在每次放电后有足够的充电时间,防止蓄电池长期充电不足。 

·对于很少停电,蓄电池很少放电的UPS,则要每隔3个月左右人为地断市电一次,让蓄电池放电一段时间,防止蓄电池“储存老化”。  

·要定期检查蓄电池的端电压和内阻,及时发现“落后”电池,进行个别处理。 

注意蓄电池的日常维护和使用注意事项,可以延长蓄电池的使用时间,并且让电池能维持良好的后备供电能力。 

MF12阀控式(密封)铅酸蓄电池

目前,在第二代高频UPS的研发上,艾默生网络能源已经首开先河,以给用户提供更加稳定、可靠和高效的高频UPS产品为出发点,率先在市场上成功推出了Liebert®eXL大功率UPS,以针对性的研发设计解决了此前多模块型代高频UPS面临的问题,以新理念新技术颠覆了传统高频UPS形态,标志着高频UPS进入了2.0时代。  

  对于这样一款具有划时代意义的创新产品,需要审慎评估其实际性能。然而,通过在几个关键方面的实际对比,我们不难发现,这款大功率UPS所具备的显著特性。  

  相比较于代高频UPS的多模块设计,Liebert®eXL大功率UPS采用了类似于高可靠的工频机的设计方案,即单相功率模组的设计方式,并且在一个系统内配置了三个功率模组,这个全新的设计理念大的好处之一就是彻底解决了环流问题,环流是0。我认为,这也是第二代高频UPS和代高频UPS的一个根本区别。Liebert®eXL大功率UPS在设计上的另一个关键点是,完全采用了电池组“不带N线”的电池充/放电设计方案,可以消除掉因电池组“带N线”可能产生的种种故障隐患。  

  此外,从其他一些设计细节也不难发现Liebert®eXL大功率UPS的优势何其鲜明。例如,代高频UPS在通风设计上,一般采用前进风后出风的方案,而Liebert®eXL大功率UPS采用了前进风上出风方式,这一设计所带来的大优势,就是使系统可以靠墙部署,能够更高效地利用空间资源,从而为用户节省了机房占用面积。  

  根据对比,我们可以客观地得出结论,同目前市售的多模块型代高频UPS以及模块化UPS相比,Liebert®eXL大功率UPS在大程度提升UPS系统可靠性,确保97%高效率的前提下,还在大幅提高UPS冗余并机供电系统的可利用率、电池组配置的灵活性和设备安装的适应性等方面具有的技术优势。

近年来,随着云服务和移动互联网业务的快速发展,数据中心开始向高密化、巨型化方向发展,数据中心的IT机柜功率密度不断提高。据ASHARE的研究报告及某些大型运营商的测试数据显示,随着IT设备功率密度从传统的低于2kW/柜到如今的5kW/柜、10kW/柜甚至20kW/柜以上,数据机房允许的空调停止运行时间已成为分钟级,空调设备短时间停止供冷在几分钟内即可造成IT设备高温宕机,导致的损失难以估计。  

  (1) 数据中心高密化的需求  

  表1为2014年某运营商机架密度与宕机时间对照表,可以看出,机架密度达到5kW/柜后,一旦空调停止运行,机柜仅持续4min后即宕机,并且随着机柜密度的提升持续时间会变得更短。因此停电后即使负载有UPS继续供电,哪怕电池备电时间延长也是毫无意义的。  

  (2) Uptime对机房连续制冷的要求  

  在Uptime机构的Tier等级标准中,把数据机房的连续制冷划分为三个级别,对功率密度在4kW/柜及以上的高功率数据机房都提出了连续制冷的要求,并给出了对应的解决方案,如表2所示。 

  (3) 采用UPS为精密空调带载的意义  

  为了解决空调的配电问题,较为常见的方案是采用柴油发电机对IT设备和空调进行供电保障,然而,油机起动也需要一定的时间,根据前面的数据要求,在现今的高密数据中心中,油机必须要在4min内起动,这显然是有一定风险的。人们自然而然地考虑采用UPS给精密空调供电,以确保市电断电或者柴油发电机无法正常起动时仍能满足持续供冷需求。



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标签: 电工电气,电池,蓄电池
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