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松下蓄电池的充放电轮回次数

松下蓄电池充放电轮回次数:

使用结果表明,松下蓄电池承诺充放电轮回次数有限。所以,选择合适的UPS电源,使输入电压有较大的变化范围,是延长松下电池寿命的有效途径。近几年来,由于在中、小型UPS整流器的设计中采用了高频脉宽调制技术,使UPS市电输入电压的变化由传统的220V±15%(满载)扩展到220V~25%~220V+27%(满载)的范围。

很明显,如果用户选择了该UPS,将大大降低易事特蓄电池组的充放电次数,从而提高易事特电池的使用寿命。但是对于特定的易事特电池,其许诺的易事特电池充放电轮回次数也与易事特电池放电电流的大小密切相关。一般而言,松下蓄电池的放电电流越小(这意味着松下蓄电池放电时间越长),那么松下蓄电池所承诺的充放电轮回次数就越少。松下蓄电池充放电轮回次数见表6。

对于长时间使用的UPS配置,用户应充分考虑松下电池的轮回次数。要做到这一点,可考虑采用多组并联易事特蓄电池组中的各组易事特蓄电池置于连续放电状态,而不是使整组松下蓄电池处于同一单组放电状态。采用这种配置方式当然会导致设备安装成本的增加。

松下电池充电器。

(1)充电器的功能。为了延长电池的使用寿命,采用恒压恒流分段充电技术,使充电电流的纹波尽可能小,从而延长电池的使用寿命。最佳充电电流会随电池容量的不同而变化,因而随后备时间的不同,蓄电池容量的不同要求充电器的充电电流会增大或减小

。目前有部门对共享充电器的UPS产品,将充电器的功率做得比较大,针对用户实际的易事特电池配置,调整充电器的充电电流。

这一优点是可以满足不同易事特蓄电池配置的要求,缺点是铺张本钱,同时如果限制充电电流的装置失效,或者用户维护不当,就会损坏易事特蓄电池。有些厂商采用常规配置设计充电器的电源,后备时间过长或UPS过短是不能兼顾的。

目前最佳的方案是对充电器模块进行设计,采用不同数量模块配置,实现并联均流充电器,既能节省成本,又能满足用户的不同要求。

(2)均匀浮充功能。结果表明,电池在正常使用过程中,电解液液面位置、密度、温度发生变化,各松下蓄电池端电压、蓄电池内阻变化不均匀。

由于松下蓄电池组输出电压偏低或蓄电池组内阻太大,长时间运行将使易事特蓄电池的寿命缩短。为了防止这种不平衡现象继续加剧,在一定时间内,应提高充电电压,对易事特电池单元进行充电,使各个电池单元均达到均衡、一致的状态,起到活化易事特蓄电池的作用。使易事特电池的使用寿命大大延长。

在松下电池充电电流检测和松下电池容量的基础上,采用均浮充转换技术,实现了松下电池的均浮充转换。为了提高UPS系统的可用性,所配置的充电用均浮充自动转换功能。

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