时 间:2017.12.07
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蓄电池安装地点大部分都可能被人们所理解,一般要求都是远离热源及可能产生火花的地方;科华蓄电池组安装距墙壁及其它设备的安全距离蓄电池应安装在通风良好阴凉的房间内,避免阳光直射;尽量避免安装在空调出风口旁的位置;电池室应做通风设计,防止电池使用不当造成的易爆气体聚集;ups蓄电池安装地点不能有剧烈的震动源或碰撞冲击源。

ups蓄电池在充、放电过程中,恒温是比较困难的,因为铅酸蓄电池在充电和放电时都伴随着热效应,一是产生焦耳热,另外是根据Gibbs-Helmholz方程式有吸热或放热,为克服两极极化和电池内阻而损失的电压降将全部转化为热量。
充电过程中科华蓄电池的内部的状态一直处于变化中,所以发热量的计算非常复杂。行业内各个电池厂家的共同研究测试,最终将ups蓄电池的发热量计算公式简化如下:
Q=I×U×N (10)
其中,Q—蓄电池发热功率,单位:W;
I—充电电流,单位:A;
U—充电电压,单位:V;
N—蓄电池数量。
ups蓄电池在浮充状态下,发热量很小,可以忽略不计。在放电状态下,由于是将蓄电池内的化学能转化为电能,这一过程是吸热过程,所以此时是不发热的(吸收的热量很小,可以忽略)。
ups蓄电池的均充状态又可以细分为两部分:在均充的初期,由于此时充入的电能绝大部分都转化为化学能在科华蓄电池中储存起来,所以此时的发热量也很小,可以忽略;在均充的后期,电能转化为化学能的效率大大降低,此时会有较大的发热量。
以2V500Ah的蓄电池为例,在均充的后期,一组蓄电池(384V)由192单体组成,均充电压为2.35V,电流为2A,其发热量为Q=I×U×N=2×2.35×192=902.4(W)
ups蓄电池在工作过程中,会有少量氢气和酸气(主要是SO2气体)排出。气体的排出量和环境温度有关,温度越高排出量就越大。蓄电池的排氢和排酸气的量,影响条件复杂,至今没有一个准确地计算方法。
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UPS电池配电管理技术