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? ? ? ?蓄電池是UPS的心臟,不管UPS系統(tǒng)多么復雜,其性能取決于它的蓄電池。如果蓄電池失效,再好的UPS也無法提供后備電源。如何監(jiān)視蓄電池的工作狀態(tài)并準確地預測其臨界失效期和如何延長蓄電池的有效壽命,是UPS供電系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠運行的關鍵。
? ? ? ?能否正確地理解和選用好UPS的蓄電池管理功能,對UPS本身的高可靠性和高可利用效率具有至關重要的影響。這是因為一旦市電電源因故發(fā)生故障時,UPS將依靠由蓄電池組所提供的直流電源來維護UPS逆變器的正常工作。此時,如果因管理不善而導致蓄電他過早地老化、損壞,勢必會導致UPS電源自動關機,從而造成計算機網(wǎng)絡、電信網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡等關鍵用戶工作設備的癱瘓。
? ? ? ?大量的運行實踐表明,由于對蓄電他的使用特性和UPS蓄電池管理功能不熟悉或理解不夠,致使預期使用壽命為10年的蓄電池的實際使用壽命僅為1-2年的事例是屢見不鮮的。基于上述原因,有必要采用先進的蓄電池管理功能來延長蓄電池的實際使用壽命,從各種具有蓄電池管理功能的UPS產(chǎn)品中選擇出適合自己供電要求的蓄電池配置和管理方案,從而盡可能地降低由于蓄電池使用不當所帶來的不必要的損失。
? ? ? ?準確地預側蓄電池臨界失效期,一般很少可以做到。有的UPS廠家已擁有這項技術,比如對每一節(jié)蓄電池進行監(jiān)測,單元蓄電池定時充放電,某一節(jié)蓄電池出現(xiàn)故障時可以及時通知更換等,但并沒有應用于產(chǎn)品。因此對大容量的UPS仍采用人工維護的方法,定時監(jiān)測蓄電池狀況。
一、蓄電池管理技術
? ? ? ?相關資料表明,造成蓄電池的實際容量下降、內阻增大等“老化”電池不斷的充放電過程中蓄電池內部陽極極板鈍化和水分揮發(fā)丟失。的主要原因是,在蓄部過早地出現(xiàn)上述現(xiàn)象,顯然,一旦在蓄電池內行統(tǒng)計資料表明,必然會造成蓄電池的實際使用壽命遠遠低于其設計壽命。大量的運導致蓄電池性能惡化的因素可大致分為外部因素和內部因素兩種。影響蓄電池壽命的外部因素有以下幾種。
? ? ? ?1.環(huán)境溫度
? ? ? ?大量的運行數(shù)據(jù)證明,過高的環(huán)境工作溫度是導致密封型免維護蓄電池使用壽命縮短的***要因素。環(huán)境溫度偏高導致蓄電池使用壽命縮短的原因有兩個:
? ? ? ?① 當環(huán)境溫度升高時,蓄電池所允許的浮充電壓的閥值將逐漸下降。此時,如果采用浮充電壓閥值為固定值的設計方案的話(對于12V蓄電池而言,浮充電壓為13. 5V),勢必會將蓄電池組置于過壓充電工作狀態(tài).顯然,這必將導致蓄電池加速老化。解決蓄電池工作環(huán)境溫度變化對其壽命影響的技術措施是采用帶溫度補償?shù)某潆娫O計方案時,將蓄電池的典型浮充電壓一溫度關系曲線存儲在微處理器的EPROM中,再利用配置在蓄電池柜中的溫度傳感器所測得的蓄電池組的實測溫度信號來實時自動調整充電器的浮充電壓,從而將蓄電池組置于浮充工作狀態(tài),以實現(xiàn)蓄電池浮充電的溫度補償功能。
? ? ? ?② 當環(huán)境溫度升高時,蓄電池組本身固有的存儲壽命會逐漸縮短。
? ? ? ?實踐表明,是否配置帶溫度補償功能的充電器以及環(huán)境溫度對蓄電池老化速度的影響見表3-4。
? ? ? ?從上表可見,同未配置帶溫度補償功能的充電器的UPS相比,盡管帶溫度補償功能的充電器的UPS可以使蓄電池組的實際使用壽命有相當?shù)脑鲩L,然而并不可能利用配置帶溫度補償充電器的辦法來消除由于溫升偏高而造成蓄電池的實際使用壽命被縮短的問題。
? ? ? ?當環(huán)境溫度偏低時,盡管它不會對蓄電池的使用壽命造成不利影響,但它會使密封免維護蓄電池所提供的有效容量下降。例如:當環(huán)境溫度從25℃下降到?!鏁r,它會使蓄電池的有效放電容量下降20%-30%。對于此點,當今UPS的溫度補償充電器均無能為力,這是因為其溫度補償范圍被設計在25℃ -55℃之間。
? ? ? ?基于上述原因,對于絕大多數(shù)蓄電池組來說,要想消除它的實際使用壽命縮短或蓄電池的有效放電容量下降等不利影響,控制蓄電池的工作環(huán)境溫度,盡量設法將蓄電池的環(huán)境工作溫度控制在20℃-25℃范圍內.對于某些需野外工作的特殊用戶來說,配置帶溫度補償充電器的UPS是其考慮方案之一。用戶在使用溫度補償充電器時,請務必按照UPS廠家的安裝說明,正確地配置和安裝溫度傳感器在蓄電池柜中的位置及溫度傳感器與UPS主機的通信接口之間的通信電纜。否則,會導致因UPS的充電系統(tǒng)的誤動作,造成蓄電池被過電壓充電,從而加速老化,效果適得其反。
二、深度放電
? ? ? ?蓄電池被深度放電是造成蓄電池使用壽命被縮短的另一個重要原因,這種情況極易發(fā)生在蓄電池自動關機保護電路采用具有固定的“蓄電池電壓過低自動關機”閥值設計方案的UPS中(絕大多數(shù)中、小型UPS均采用此種設計方案)。當這種UPS被配置成長延時UPS供電系統(tǒng)(例如4h, 8h蓄電池后備供電時間),而且它們的后接實際負載功率較小時,一旦市電停電,蓄電池就會被深度放電。我們知道,當用戶的后接負載功率很輕時(所謂的“大馬拉小車”現(xiàn)象),對UPS主機而言??隙ㄓ欣诮档湍孀兤鞯墓收稀H欢?,對于同UPS配套的長延時蓄電池組而言,則會因蓄電池被深度放電而造成蓄電池的實際使用壽命成10倍地被縮短。
? ? ? ?當蓄電池的放電速率為0. 6C時,UPS的后接負載所需的蓄電池放電電流為蓄電池容量的60%。一旦市電停電時,隨著停電時間的延長,蓄電池的端電壓將逐漸下降。當放電時間為62min左右時,單元蓄電他的端電壓將下降到它的“蓄電池電壓過低自動關機”閥值1. 67V(相對于2V蓄電池),從而迫使UPS進人自動關機狀態(tài),讓蓄電池停止放電。而此時的“蓄電池電壓過低自動關機”閥值比在0.6c放電速率下蓄電池所允許的臨界關機電壓值1. 6V要高。所以,蓄電池由正常的放電狀態(tài)而被自動關機終止放電。
? ? ? ?當蓄電池的放電速率為0.16C時,UPS的后接負載所需的蓄電池放電電流僅為蓄電池容量的16%,即用戶的負載很輕。這時一旦市電停電,而且讓蓄電池一直放電到因電壓過低而自動關機,由于單元蓄電池的實際放電電壓1.67V要比放電速率為0.16C時所允許的臨界放電電壓1. 75V要低,從而迫使蓄電池進人被深度放電的狀態(tài),這必將造成蓄電池組過早地報廢失效。
? ? ? ?從上面的分析可見,為了能獲得安全放電時間而又不致造成蓄電池被深度放電的關鍵是,讓蓄電池的“蓄電池電壓過低自動關機”閥值能隨著用戶負載量的大小而自動調整,并使它永遠高于在該放電速率下所允許的臨界放電電壓值。近年來,由于數(shù)字信號處理技術和微處理器被廣泛地應用在UPS中,開發(fā)了防蓄電池被深度放電的蓄電池管理系統(tǒng)。
三、電池深度放電管理系統(tǒng)
? ? ? ?(1) 定時自動關機方案
? ? ? ?當市電停電后,如果蓄電池組因放電電流較小而使它的放電時間超過原設計的滿載后備供電時間,UPS所允許的放電時間將為原來所預置的蓄電池后備供電時間的3倍。當放電時間達到此時刻時,不管蓄電池組是否還有足夠的容量可供使用,UPS都將執(zhí)行自動關機操作,不讓蓄電池因放電電流過小而進人自動關機電壓值比蓄電池在這種小放電速率下的臨界放電電壓還低的深度放電工作區(qū)。例如:如果UPS的蓄電池組后備時間為15min(帶負載)的話,不管用戶的實際負載有多輕,只要市電的停電時間超過45min, UPS都將進人自動關機狀態(tài)(盡管此時的蓄電池還有數(shù)量可觀的可供安全使用的容量存在)。
? ? ? ?(2) 三階段調整的“蓄電池電壓過低自動關機”方案
? ? ? ?為防止蓄電池被深度放電,技術。UPS采用如下的三階段調整“蓄電池電壓過低自動關機”。
? ? ? ?① 當蓄電池的放電時間小于30min時,單元蓄電池的”蓄電池電壓過低自動關機”閥值為1.67 V(相當于12V蓄電池的自動關機電壓10V) ;
? ? ? ?② 當蓄電池的放電時間大于30min而小于60min時,單元蓄電池的“蓄電池電壓過低自動關機”閥值被自動調高到1.67V〔相當于12V蓄電池電壓過低10.5V);
? ? ? ?③ 蓄電池的放電時間大于60min時,單元蓄電池的二蓄電池電壓過低自動關機”閥值再被調到1. 85V(相當于12V蓄電池的關機電壓11V)。
? ? ? ?(3) 閥值隨負載電流變化而全自動調整的方案
? ? ? ?這是一種需用微處理器和數(shù)字信息處理技術來實時調節(jié)“蓄電池電壓過低自動關機”的理想方案。該UPS微處理器的EPROM內存儲有一條典型的蓄電池放電時間與其對應的“蓄電池電壓過低自動關機”閥值的變化曲線,以在任何蓄電池放電時間、任何負載變化量的工作條件下,實際的“蓄電池電壓過低自動關機”閥值永遠高于其相對應的允許臨界放電電壓值。當市電供電中斷時,隨著蓄電池實際放電時間的增長,UPS所執(zhí)行的“蓄電池電壓過低自動關機”閥值也隨之而平滑地上調,從而到達既充分利用蓄電池能源又不致造成蓄電池被探度放電的目標。
四.蓄電池的充放電循環(huán)次數(shù)
? ? ? ?實踐表明,蓄電池所允許的充放電循環(huán)次數(shù)是有限的。因此,盡可能地選用具有寬輸入電壓變化范圍的UPS是延長蓄電池使用壽命的有效途徑。近年來,由于在中、小型UPS的整流器設計中采用高頻脈寬調制班管調控技術,將UPS的市電輸人電壓變化范圍從傳統(tǒng)的220V±15%(滿載)擴展到(220V-25%)~(220V+27%)(滿載)。顯然,如果用戶選用這種UPS電源就會大大減少蓄電池組可能產(chǎn)生的充放電次數(shù).有利于延長蓄電池的使用壽命。但對于特定的蓄電池而言,它所允許的蓄電池充放電循環(huán)次數(shù)還與蓄電池的放電電流大小密切相關.一般來說,蓄電池的放電電流越小(這意味著蓄電池的放電時間越長),財蓄電池所允許的充放電循環(huán)次數(shù)越小。蓄電池所允許的充放電循環(huán)次數(shù)見表3-5。
? ? ? ?由此可見,用戶在配置長延時UPS時,應充分考慮到蓄電池的上述特性。為此用戶可以考慮采用將多組并聯(lián)蓄電池組中的各組蓄電池置于順序放電狀態(tài)的方式,而不是讓整組蓄電池處于統(tǒng)一的單組放電工作方式。當然,采用這種配置方案會導致設備的安裝成本增大。
五.蓄電池充電器
? ? ? ?(1) 充電器的性能
? ? ? ?采用恒壓恒流分段式充電技術,對蓄電池進行充電,充電電流的紋波盡可能小,這樣才能延長蓄電池的壽命。有的廠家采用正常配置設計充電器的功率,后備時間過長或過短的情況就無法兼顧了。現(xiàn)在的方案是充電器模塊設計,采用不同的數(shù)目模塊配置。以實現(xiàn)井聯(lián)、均流不等的充電器,既可節(jié)約成本,又可滿足用戶不同的要求。
? ? ? ?(2) 均浮充功能
? ? ? ?研究發(fā)現(xiàn),蓄電池在正常使用過程中電解液的液面位置、比重和溫度會發(fā)生變化,各個蓄電池的端電壓和內阻也會出現(xiàn)變化不均衡情況。這種不均衡情況會導致蓄電池組輸出電壓過低或內阻過大,長期下去會縮短蓄電池的壽命。為防止這種不均衡情況不斷加劇。在一定時間內應提高充電電壓,對蓄電池單元進行充電,使各蓄電池單元都達到均衡一致的狀態(tài),起到活化蓄電他的目的,從而大大延長蓄電池壽命。均浮充轉換技術就是根據(jù)對蓄電池充電電流的檢測及容量情況的判斷,自動進行蓄電池均浮充轉換的。為此要求配置的充電器具有均浮充自動轉換功能。以提高UPS系統(tǒng)的可用性。