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双登蓄电池在低温情况下,各活性物质的活度降低,其电极板上铅的溶解变得困难,致使充电时消耗铅后很难得到补充,因而充电电流大幅度下降。正极板在-20℃时充电接受电流仅为常温时的70%,而负极板充电受膨胀剂的影响,低温充电接受能力更低,-20℃时的充电接受电流仅为常温下的40%。因此低温条件下,充电主要存在充电接受能力差、充电不足的问题,故此,应提高充电电压并适当延长充电时间。
双登蓄电池在高温季节使用时,主要存在过充电的问题。这是因为双登蓄电池温度升高时,各活性物质的活性增加,正极析氧电位下降,负极析氧电位也下降(负值下降)。因此充电时充电反应速度快,充电电流大,需要的充电电压较低,为防止过高的充电电压,故此应尽量降低蓄电池温度,**良好散热,防止在烈日曝晒后即充电,并应远离热源。
实践证明,改善双登蓄电池低温性能主要应从负极板着手。低温使用时对双登蓄电池应采取保温防冻措施,特别是充电时应放在温暖的环境中,以有利于**充足电,防止不可逆硫酸盐的产生,延长双登蓄电池的使用寿命。
双登蓄电池**有一定使用寿命的技术指标,是在环境温度为25℃时给出的。由于单体双登蓄电池电压具有温度每上升l℃下降约4mV的特性,那么一个由6个单格双登蓄电池串联组成的12V双登蓄电池.25℃时的浮充电压为l3.5V。当环境温度降为0℃时,浮充电压应为14.lV;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为13.14V。与此同时,双登蓄电池还有一个特性,即当环境温度一定时,充电电压比要求的电压高lOOmV,充电电流将增大数倍,因此,将导致双登蓄电池热失控和过充损坏。但是当充电电压比要求电压低1OOmV时,则又会使双登蓄电池因充电不足而早期损坏。另外,双登蓄电池的容量也和温度有关。通常是温度每降低1℃,容量将下降1%。所以有的车辆使用说明书规定,使用者在夏天双登蓄电池放出额定容量的50%,冬天放出25%后就应及时充电。
一个实际情况是日常使用的双登蓄电池不可能长期处在25℃的环境中。因此目前销售市场上普遍使用的各种晶闸管整流型、变压器降压整流型以及一般的开关稳压电源型双登蓄电池充电机。由于多为以恒压或恒流方式对双登蓄电池进行充电,因而是无法达到双登蓄电池补充充电所需要满足的技术条件,故此,双登蓄电池出现硫化现象不可避免
引起双登电池容量不足的原因分析,主要分以下几方面
(1)双登电池出厂后抵达用户外来能及时装置运用,形成长期储存,温度上下对双登电池的自放电有很大影响,长期储存势必形成自放电会惹起容量的缺乏。
(2)正极板腐蚀,变形惹起容量缺乏。
双登蓄电池正极板是影响该电池工作寿命的主要要素。双登电池充放电循环的容量,特别是深循下的容量降落与正极板质量偏向亲密相关。
a.正极板栅上活性物质软化零落
微观上活性物质中存在着大孔和缴孔,大孔尺寸追赶0.5cm,它是由许多小孔组成的,随着放电循环的停止,活性物外表收缩,构成中心而成珊瑚状构造,屡次放电循环运用小孔汇集增加,使大孔不时增加,毁坏了正极构造,招致活性物零落。
呈现这些状况的主要缘由是大电流充放电所致。防止发作应**充放电的电流和防止呈现过充或过放的现象。
b.正极板栅腐蚀变形
板栅的腐蚀速度取决于板栅合金的组成,但贮存温度越高,腐蚀速度越快,放电深度越深,腐蚀越严重。
(3)负极板硫酸盐化
在正常工作中,负极板上的PbSO4颗粒小,放电很*恢复为绒状铅,但有的时分电池内部生成了难以复原的硫酸铅,称为硫酸盐化。
引起负极盐化的缘由很多,如放电后不能及时充电,双登电池长期放置,引起严重的自放电,电解液浓渡过高,长期充电缺乏,高温下长期放电,这种硫酸铅用常规办法很难复原,这样活性物质的减少势必影响到双登电池的容量。
数据中心供电系统可用性问题分析
安全和可靠是数据中心供电系统的主要问题。供电系统指的是从市电变压器、发电机组之后,包括ATS自动切换开关、配电系统、UPS、供电电缆等环节,他们之间的配置决定了整个供电系统的可靠性。我们都知道衡量数据中心的价值有三个性能指标:可用性、适应性、TCO。其中的可用性指标是首要的,而供电系统的可用性,包含了系统中设备的可靠性、可管理性和可维护性。我们在考虑数据中心供电系统的可用性的时候都需要注意哪些问题呢?
1、断路器数量增加以及断路器指标的离散性问题
每个断路器都是一个单路径故障点。另外,相同指标而不同厂商的断路器,其运行过程的实际动作稳定值也存在着很大差异,在这很大程度上影响了数据中心电路保护机制。情况糟糕时,下游断路器可能不会动作,而终导致上游断路器动作,结果发生大面积负载掉电的情况。
2、操作人员人为操作失误的问题
**过54%的宕机故障都是人为因素造成的。其中,大部分是由于目前数据中心复杂性较高而又缺乏处理这类复杂系统的专业技术人员等原因造成的。除此之外,针对如此复杂的系统,对人员进行的培训也远远没有达到所需的水平。再加上这些行业内的人员的高流动率,我们就很*理解"人为因素"是宕机或可用性降低的首要原因了。
3、如何把UPS与IT设备负载之间的故障点减少至少
许多负载宕机的故障发生在UPS与IT设备负载之间。过去,用户通常在UPS以及发电机之间引入冗余设备,但是他们往往*忽略终端配电一级的单路径故障点,例如他们在UPS和IT设备负载之间设置多个断路器,而且UPS和IT负载之间的距离很长。所以希望冗余设施距离负载能够更近一些,减少UPS和IT设备之间的断路器数量。
4、减少大面积断电的故障点
集中式供电优点很多,但它的致命缺陷是一旦UPS系统发生故障,所有设备设备均会停电而宕机;分布式供电虽然解决了大面积业务中断的问题,但是其不易管理。用户们当然是希望消除并控制自己的电源系统的故障。
5、UPS对供电系统的谐波干扰问题
UPS在整个系统内部就相当于一个谐波干扰器。无功和谐波电流对供电系统的影响是多方面的,因此是我们不得不的问题之一。
6、用户内部以及用户与厂商之间的信息共享问题
由于各种设备安装的复杂性,故障发生时对故障根源的分析变得非常困难。客户们普遍希望能够通过**统一标准的系统收集数据和比较结果,并且规范校正和处理的措施。因此他们希望同一机构内不同场地的机房能够使用同样的设备,不同部门的管理人员能够相互分享管理经验及故障处理经验,也希望设备供应商能够提供这些技术知识。
数据中心对供电系统的要求越来越高,供电系统的可用性问题也是**数据中心安全可靠所必须解决的问题之一。我们应当减少故障与失误,能为数据中实现其可用性的价值。