UPS电池为什么不做成方的 12V100AH 256块 如果做成380V的后备组怎么连?220V的后备组怎么连?

UPS高手请进,山特10K主机,一组16只,两组电池共32只,两组电池怎么连接进主机,是两组电池串连起来吗?_百度知道
UPS高手请进,山特10K主机,一组16只,两组电池共32只,两组电池怎么连接进主机,是两组电池串连起来吗?
两组串连起来就是384v会不会烧掉主机啊,另外直流电压是192v,16只电池正好合适为什么还要多加一组电池主机的直流电压是192v,我不明白的是这两组电池最后串连还是并连,最好可以画个图
如果主机的直流电压是正负192v,是不是分两组电池,每组16只,分别串连,最后两组在串连? 如果直流电压没有标正负192v,就标着192v那是不是两组电池最后并连啊
我有更好的答案
p>最简单的图了,两组并联
采纳率:50%
16只电池串联为一组,接好2组电池后并联。这样可以增加电池组的容量。
每16只电池串连 可成2组 再将2组并连 目的是增加电池容量停电状态下延长ups供电时间 如果只想用一组电池那就购买大型号电池 串连32只会烧坏ups
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。UPS电池组维持时间计算,请附公式。_百度知道
UPS电池组维持时间计算,请附公式。
16块串一组,两组并联,那么负载的电器在停电后能使用多少个小时?
请附公式谢谢已知电器负载6kw,UPS机头是10KVA
如果配置32块12V100AH的电池
这样计算:1、求输入端需要输入的总功率。大功率UPS效率为80%,总功率=负载功率÷80%
=6(KW)÷80%=7.5(KW)2、求输入7.5KW时,电池输出的电流。16节串联为192伏,两组并联为200ah,那么输入直流电流为:I=P÷V=7.5(KW)÷192(V)=0.0390625(千安)=39.0625A3、求维持时间。S=C÷I=电池容量÷输出电流200(ah)÷39.0625(A)=5.12(小时)。计算结果:可维持约5小时。
科技类综合工程师
你一个简单的方法:后备时间=电池总功率&#47、后备时间=30720VA/6000VA=5;负载总功率1、电池总功率=电池总容量(32V*100AH)*电池电压(12V)*UPS功率因数0.8=30720VA2.12小时所以你32只100AH电池负载6KW的设备至少可延时5小时以上
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。答:UPS备用时间的长短是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标*映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池...
答:大概在3个小时左右吧~! UPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V) 1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosф/(η*E临界) 注:P → UPS电源的标称输出功率 cosф → UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0。8) η → U...
答:楼上正解,做补充。 延时时间跟电池有直接关系,电池容量越大,就意味着,停电后能够供应负载用电的时间越长。当然延时时间,也要看你的负载有多大。 从UPS的角度出发: I最大=(P cosΦ)/(ηE临界) P UPS的标称输出功率; cosΦ UPS的输出功率因数...
答:楼主,没有提到UPS与蓄电池的充电电压 由于负载较小 用通用的3KVA 96V USP替代 1、蓄电池放电电流=负载功率/逆变器效率/ups 直流电压*最大电流修正 I=100/0.9/8*10*0.8=1.1a 2、放电倍率=蓄电池放电电流/蓄电池容量 1.1/65=0.02c 3、由放电时间...
答:是根据蓄电池厂家*的恒功率放电表去匹配UPS的功率,例如,10KVA的ups ,有效满功率为8KW,配20节电池,放电时间30分钟,则每节电池承受的恒功率为400W,查UNIKOR的30分钟恒功率放电表,(终止电压10.5V)为12V40AH 的放电功率为429W,所以选12V40...
答:基本公式: 负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数 UPS逆变效率≈0.9 电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率 电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确...
答:1. 你提供的信息不充分,知道负载*功率为1000W是无法算出后备时间的。*设只有一组蓄电池为:m只12V nAh蓄电池,那么后备时间计算如下: 2. UPS蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电压)为10V,那么一组蓄电池的最低电压为m*10,...
答:1 概述 在很多的技术文章中经常这样描述蓄电池在UPS系统的重要*:蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度。但很少关注蓄电池配置问题,正确的选择UPS后备电池容量,对UPS系统的正常运行也是至关重要的...
答:多大电池是根据断电后延时时间来计算; 多少节是根据UPS品牌的直流电压和延时时间有关; 后备时间是用户根据自己需求决定的; 至于算法简单的是:比如说给电脑配UPS,我打算断电后再运行半小时就行(我的工作基本完成),首先确定UPS容量,我会选...
答:电池组的电流/负载的总电流=后备时间 举例:负载三相总电流是100A,电池单节是12V100AH,不管串联多少块,并联2组的话就是200/100=2小时,如果是一组电池的话就是100/100=1小时,以此类推。这是理论计算,实际放电的话会有很大误差,这与电池的...
答:可以这样计算: 根据所*的情况:(两台100KVA的UPS并联,蓄电池组容量是400AH,额定电流是303A,可用最大电流是121A)。 按步骤推算: 1、两台100KVA并联,只能算一台。大功率UPS主机是设置为互为备用,即甲机担任工作,乙机备份,一旦甲即故...
答:不知道你UPS是什么牌子的,不过大多一样的: 以深圳山特UPS电源后备延时时间计算方法: (电池容量 X 电池工作电压)/*功率=可延长时间(小时) 例如:1000VA的山特UPS电源内置12V电池7AH 二只,带400W的* 计算方法:电池容量7AH X 电池工作电压...
答:蓄电池放电时间计算有两种情况,详细如下: 一、 UPS带满载蓄电池放电时间计算 设UPS标称功率为P(单位为伏安),用直流(蓄电池)时其转换电压为ZV(单位为伏),转换电流为ZL(单位为安培),蓄电池容量为NAH(单位为安时),则蓄电池放电时间FAH(...
答:你好,电压220V,平均电流20A,按功因0.8计算,用户设备大约6KVA,因此不需要购*20KVA的UPS,32节12vV100AH合计有38400WH,大约可用7个小时,我的计算工具数据如图,由于电池低电流放电对电池的伤害比较大,因此建议更换方案,用8KVA或者10KVA...
答:20台服务器额定功率为12kw 因ups功率必须大于负载功率且运行最佳负载量为60%-80%之间,故楼主可采用15-20kva ups 主机功因0.8可带负载12kw-16kw 经简单功率计算 采用20kva ups 负载为80%时功率为12.8kw 可满足楼主 采用15kva ups 负载在80%时 功...
答:基本公式: 负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数 UPS逆变效率≈0.9 电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率 电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确...
答:“8小时2000W”是衡量畜电池容量的说法,意思是说以2000瓦的功率可以工作8小时,“UPS电池带逆变机头”是不太规范的说法,通常出现在非法捕鱼机的行业里。所谓“机头”指的就是逆变器,即将12伏或24伏也或是48伏、60伏直流电源通过振荡、激励和功率放...
答:UPS电源后备延时时间计算方法: (电池容量X电池工作电压)/*功率=可延长时间(小时)。 例如:1000VA 的UPS电源内置12V电池7AH二只,带400W的*。 计算方法:电池容量7AHX电池工作电压24V/*功率400W=0.42小时,换算成分钟约为:0.42X60=25分...
答:UPS电源后备延时时间计算方法: (电池容量X电池工作电压)/*功率=可延长时间(小时)。 例如:1000VA 的UPS电源内置12V电池7AH二只,带400W的*。 计算方法:电池容量7AHX电池工作电压24V/*功率400W=0.42小时,换算成分钟约为:0.42X60=25分...
答:UPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%/12V电池放电终止电压10.5V) 1.计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosφ/(η*临界) 注:P→UPS电源的标称输出功率 Cosφ→UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0.8) η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94...
答:这个其实不用这么费劲的去算的。这些UPS制造厂商在设计UPS的时候,就已经基本上设计好了。 是按功率去计算的。比如,APC牌的。(我是APC 制造*的制程技术) 比如:BK 500 BK650 (数值代表功率)只能撑10分钟左右。 SUA1000,SUA1500 SUA 220...
答:电池节数*电池AH量*12V/UPS功率*0.8*60=X分钟 只是估算哦,不是标准的算法,但参考足够了,因为实际使用时间也受很多因数引响 我专业做电源和UPS逆变器之类的,如果还有问题请到百度空间*里找我Q,互相学习交流
答:1、首先要知道功率、主机直流电压、供电要求时间。 A、所需电池安时=【(功率×功率因素)÷(直流电压×效率)】×供电时间; B、每组电池的个数=直流电压÷12V; C、电池组数=所需电池安时÷单节电池安时; D、功率因素:一般为0.8 ;高频机效率:一...
答:可以的,只要知道负载有多少W,以后是否有扩容的需求,用户需要多长的后备时间,就可以根据UPS的品牌来配置用多少电池来满足用户的后备时间了,品牌不一样用的电池组的节数也是不一样的以下是网上转载的*请参考 基本公式: 负载的有功功率×支...
答:这样计算: 1、求输入端需要输入的总功率。大功率UPS效率为80%,总功率=负载功率÷80% =6(KW)÷80%=7.5(KW) 2、求输入7.5KW时,电池输出的电流。16节串联为192伏,两组并联为200ah,那么输入直流电流为:I=P÷V=7.5(KW)÷192(V)=0.039062...
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热门装修问答现有一台40KVA的的UPS,380V,三进三出,客户要配一组电池(32个12V100ah),请问需要多少平方的电池连接线?_百度知道
现有一台40KVA的的UPS,380V,三进三出,客户要配一组电池(32个12V100ah),请问需要多少平方的电池连接线?
电池全部连接好之后外接到UPS上的线,需要多少平方的?
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如果UPS到电池组的距离不远(5米内),可选用25mm2的BVR线。如果距离过远要增加导线线径。
25mm2 是几平方的线? 25平方吗?
12V100Ah之间的连接线是多大的, 电池组与UPS之间用多少平方的线
对,一般是这么说,25平方就是指25平方毫米。 12V100Ah之间的连接线一样,用25 平方毫米,电池组与UPS之间也是用25 平方毫米。注意要用BVR的线,就是软线。
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30min 60min 90min 120min 180min 240min 0.5H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 8HEPS应急电源和UBS应急电源有什么区别?相差一个字母很容易弄错,其实这与产品用途和特点有很大的关系:    1、EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时逆变器不工作,经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后,互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时,互投装置将会投切至交流电网供电。    应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。    2、UBS应急电源(也叫直流型应急电源)是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急供电装置;广泛应用于建筑电气领域和特殊应急供电场合,其原理为:在交流电网正常时,由交流电网经过互投装置给重要负载供电,当交流电网断电后,互投装置将立即投切至应急电源直流供电,当电网电压恢复时,应急电源将恢复为电网供电,有效避免事故和财产损失。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &1.UPS的基本概念&  UPS是由整流器、逆变器、电池和控制电路等组成,能在有限时间里提供纯净、稳定波形的电源设备。&  UPS具有以下功能:&  ①电网电压正常时,除了输出纯净、稳定且连续不间断的交流电源外,还可以对电池进行充电,储存后备能量。&  ②在电网异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)利用电池组的能量对用电设备提供不间断的交流输出,“不间断”一般指输出电压波形为零的时间不大于10ms。&  因而,UPS可以保证计算机等信息设备即使是在恶劣的电网条件下也能安全正常运行。&2.UPS的分类及主要特点&  从UPS技术特点来看,UPS的分类一般以输出逆变器工作方式来区分,通常可分为后备式、在线式两大类型。近年来也有将后备式电源中的一个特例独立出来,称之为在线互动式,但严格来说,仍然是后备式一类。&  从近年来UPS的广泛使用情况看,UPS也从原先的户内使用逐步向全天候应用环境的方向发展,出现了室内UPS和室外UPS的差别。户外UPS&主要在对环境温度的适应性、防潮湿、防水、防盗等方面做了一个全面的质量提升,保证了UPS在各种户外严酷的环境条件下正常工作。&  以下仍然从UPS的电路拓扑结构的角度来阐述一下UPS的分类和技术特点。&  (1)在线式UPS:&  A、输出电压稳定性好&±3%&  B、波形失真度小THD&3%&  C、零中断&  D、输入、输出能量形式全隔离&(2)后备式UPS:&  A、电网正常时的整机效率高&95%&  B、电网正常时无噪音&  C、切换时间&10ms&  D、价格较低&(3)互动式&UPS:具备与后备式电源相同的特点,并且将充电器和逆变器有效合并成为一体双&  向逆变器,虽然减少了系统的成本,但增加了一定的控制难度。&&机架式和模块化是UPS的两个发展方向,在记者和几个朋友谈到这方面话题时,有的朋友对此缺乏了解,有的甚至将两者混为一谈。事实上,机架式与模块化根本就是两码事。    机架式UPS是从外部结构来定义的,相对于传统立式(塔式)结构而言,主要是能够安装在标准机柜中。它的产生来源于其对机房整体空间布局要求的适应。服务器、网络设备采用了机架式结构,安装于标准机柜中,如果UPS仍采用传统立式(塔式)结构,则需要占用单独的存放空间,既不美观又不经济。如果做成机架式结构,放在机柜里的剩余空间上,与负载设备整合成一体,可达到简洁机房布局、提高空间利用率、方便集中监控和管理等目的,并让系统整体式移动成为可能。    节省占地面积与空间;便于安装、使用及维护;较短的功率连接电缆,可靠性高等成为机架式UPS的主要优点。另外,我们不能不从它与所保护的设备的整体性方面来考虑其优势,UPS的智能化和可管理性越来越强,机架式UPS和被保护设备的集中统一管理可以越来越容易发挥出优势,在对管理要求越来越高、维护成本越来越得到关注的今天,集中管理的价值也越发明显。    模块化UPS是从设计和工作的原理方面来讲的,其本身(也就是模块)就是一台UPS,包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板。与传统UPS相比,它最大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,因为一个模块出现故障并不影响其他模块的正常工作,并且可热插拔特性能够大大缩短系统的安装和修复时间。除此之外,模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性(有些产品可以不限制模块数量进行并联使用,并且相同或不同功率的模块可以任意组合),这也为用户的投资起到了很好的保护作用。    总结一下,节省空间、便于管理是机架式与模块化UPS共同的优势所在。所不同的是,机架式UPS往往集中在中小功率,而模块化UPS通过并联可以达到非常大的功率。蓄电池是UPS&系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS&系统的可靠程度。同时,它的价格比较高,一般占UPS&系统成本的1/4—1/3。实践证明,蓄电池的故障占UPS系统总体故障的40%以上,它是整个UPS&系统中平均无故障时间(MrIBF)短的器件之一。因此,UPS&电池的选择和充电模式的研究,不仅关系到经济成本问题,还直接影响UPS&电源的不间断供电。&l&UPS电池的种类和工作原理&UPS要求所选用的蓄电池必须具有在短时间内输出大电流的特性。目前,在线运行的蓄电池基本上有两种,它们都属于铅酸蓄电池。&1.&&防酸隔爆铅酸蓄电池&这种电池在早期的UPS系统中使用较多,只要维护得当,会有较长的使用寿命,但由于在运行中存在大量的电解液水分散失,需经常性地测量电解液的温度、密度,往电池内部添加蒸馏水,维护工作量极大,现在的UPS系统中已很少配用。&电池化学反应式如下:&PbO2+2H2SO4+Pb&=&PbSO4+2&H2O+PbSO4&由此化学反应式得知,铅酸蓄电池在放电之后,电解液因与正负极板生成PbSO而耗用硫酸,其结果电解液比重下降。反之充电时,正负极板之硫酸铅中之硫酸渐渐被释出,电解液硫酸浓度逐渐加大而比重上升。通常一般铅酸电池于充电末期,正负极板都已还原成二氧化铅及海绵状铅,此后之充电几乎是在电解电解液之水而生成氧气(阳极)及氢气(阴极)逸出,其结果电解液减少,此所以为一般液式铅酸电池需要经常补水之原因。&2.&&阀控式密封铅酸蓄电池(VIqLA)&&因其体积较小,密封性能好、绝少维护而被广泛应用于各类UPS电源中。VRLA防止电池内部电解液流动有两种技术方法:一种技术是将硫酸电解液与SiO:胶体混合后充满电池内部,制成胶体电池(简称GEL)。这类产品产量较低,约占VRLA电池总量的15%&;另一种技术是利用超细玻璃棉将电解液不饱和地吸附住,制成吸液式电池或贫液式电池(简称AGM)。由于后者具有较好的大电流放电性能,在UPS系统中较多采用,国内厂家也大多生产AGM&蓄电池。&一般阀控式密封铅酸蓄电池工作过程中阳极产生氧气,而阴极尚未变成海绵状铅,亦即尚未充电完成,所以并未产生氢气,此时阳极产生之氧气迅速与阴极作用还原成水,是故水份不损耗,此即阀调式铅酸电池免保养理由。&2&UPS电池的性能指标&①&容量:表示电池在充满电的情况下的储能多少,用放电电流与放电时间的乘积来表示。C窖量(C)=I放电电蠢(A)×T城电时问(h)&②&放电功率:表示放电至终止的电流的大小或时间的快慢,可用电流来表示。如一个6.5AH的电池,充满之后以325mA恒流放电,经过20小时后达到其放电终止电压,放电率若以电流来表示则为0.325安率;若以放电时间来表示则为20小时放电率。&③放电电流:放电电流就是电池的输出电流,它除了用安培来表示外,通常也用电池的容量乘以某个系数来表示。如对于6.5AH&的电池,0.1C的放电电流的实际值为0.1×6.5=&0.65A。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&④放电终止电压:表示电池不允许再放出电能时的电压,通常为1.75V/单格。&⑤标称容量:表示在20小时放电率下所测定的容量。&⑥自放电率:电池在不用时其内部也会消耗能量,一般以×××C/天来表示,如0.08C/天。&3&UPS电池的容量选择&蓄电池容量的确定是UPS&系统设计的重要内容。过高和过低的电池容量对于UPS&系统的运行都是不利的。容量过高,则增加投资成本,且易导致电池小电流深放电,造成电池永久性的损坏;容量过低,则不能满足负载不间断供电的要求,且大电流的充放电将缩短电池使用寿命。所以,正确选择与UPS&容量和负载容量相适应的蓄电池容量是控制UPS&系统投资成本,保证不间断供电可靠性的关键。&3.1&蓄电池放电时间的确定&UPS&根据后备时间可分为标准型和长效型两种。一般来说,标准型机内带有电池组,在停电后可以持续较短时间的供电,一般不超过25&rain;长效型机内不带电池,用户可外接多组电池,以满足长时间停电时持续供电的需要,一般满载配置可达数小时以上。&UPS电池后备时间确定的主要依据是市电供电类别。不同的供电类别,蓄电池的后备时间是不同的。一类市电供电的UPS,可按后备时间0.5&h-&1&h配置;二类市电供电的UPS,可按后备时间1&h-&2&h配置;三类市电供电的UPS,可按后备时间2&h-8&h配置;四类市电供电的UPS,可按后备时间8&h-10&h配置。然而,电池后备时间受电池成本、安装空间、回充时间等因素的限制,大多数UPS电池后备时间以不超过2&h为宜。在电力环境较差、停电较频繁的地区,可以采用UPS与发电机配合供电的方式,提高UPS供电可靠性。&3.2&&UPS电池容量计算&掌握UPS电池的容量计算方法,对选购电池很有帮助。UPS电池容量在负载一定时,可依下列公式计算:&C=W*T/(&Ef&*η*Vf)&C:电池容量(Ah)&W:负载容量(W)&T:放电时间(h)&Ef:机器转换效率(约0.6~0.75)&η:&电池放电效率(约0.7~0.8)&Vf&:机器截止电压&4&UPS电池的充电模式&4.1&恒流充电&恒流充电是用分段恒流的方法进行充电。一般是通过充电装置自身调整来实现的。可以任意选择和调整充电电流,适应性较强,特别适用于小电流长时间充电,也有利于容量恢复较慢的蓄电池充电。缺点是初始充电电流过小,充电后期充电电流又过大充电时间长、析出气体多、对极板的冲击较大、能耗较高、效率较低(不超过65%),在充电过程中需有人看守,一般在初充电和在小电流进行去硫充电才使用。因恒流充电的变型是分段恒流充电,所以充电时为避免充电后期电流过大,应及时调整充电电流,还应注意充电电流的大小、充电时间、转换电流的时机及充电终止电压的选取等,应严格按照充电的规范(表1)来操作。&4.2&恒压充电&恒压充电是指每只单格蓄电池均以一恒定电压(一般取单格电池数乘以2.5v)进行充电。特点是:初始充电电流相当大,蓄电池电动势和电解液体相对密度上升较快,随着充电的延续,充电电流逐渐减小,在充电终期只有很小的电流通过;充电时间短、能耗低,一般充电4~5h蓄电池即可获得本身容量的90%&~95%&;如果充电电压选择得当,8h即可完成整个充电过程,且整个充电过程不需人照看,这种充电方式广泛用于补充充电。由于初始充电初电流过大,对放电深度过大的蓄电池充电时,会引起初始充电电流急骤上升,易造成被充蓄电池过流或充电设备损坏。充电过程中由于不能调整充电电流,因此不适用于蓄电池的初充电和去硫充电。充电过程中对蓄电池电压的变化很难补偿,所以对容量恢复较慢的蓄电池完全充电很难完成。在充电之前应正确选择充电电压(表2)。若充电电压过高,会引起充电初始充电电流过大,严重时会引起极板弯曲变形、活性物质大量脱落以及蓄电池温升过高等;过低则会使蓄电池充电不足,导致容量降低、寿命缩短。&4.3&快速充电&快速充电是指以大电流方法的充电方式。快速充电不产生大量的气泡又不发热,从而可缩短充电时间。目前,常用的快速充电主要有脉冲充电和大电流递减快充两种。&1.脉冲快速充电的特点是,采用1~2倍的C20&A大电流充电,使蓄电池在短时间内充至额定容量的50%&~60%。当蓄电池单格电压充至2.4V时即停止充电,由控制电路自动转为脉冲充电;即先停充25~40ms(前停充),接着再放电或反充电,使蓄电池反向通过一个较大的脉冲电流(脉冲深度为充电电流的1.5~3倍,脉冲宽度为150~l000um),然后再停止充电25ms(后停充),如此循环直至充足。&2.大电流递减充电主要是利用了蓄电池在低荷电状态时具有高充电接受的特点,开始以大电流冲电(一般采用1~2倍&C20A),然后以一定的电流差值(50A)递减,最后降至一定的电流值,直至蓄电池充足。上述方法具有充电时间短(一般新蓄电池初充电不超过5h,补充充电只需0.5~1.0&h)、空气污染小、省电节能以及不需专人看管等优点。一般适用于要求在极短的时间内对蓄电池实施快速充电的场合,也普遍适用于城市公共汽车在停歇、休息时&间内对蓄电池补充充电。&快速充电的能量转换效率低。快速脉冲充电蓄电池析出的气体总量虽然减少,但因出气率高,易造成极板活性物质脱落。因此在正常情况下不宜用此法对新启用的蓄电池进行初充电。&4.4&均衡充电&均衡充电是以小电流(1/20C20A)进行1—3h的充电过程。主要用来消除一组浮充电运行(即将直流电源和蓄电池并联连接的工作方式)蓄电池在同样运行条件下,由于某种原因造成的全组电池不均衡而形成的差别,以达到全组电池的均衡。此方法一般不能频繁使用,但当蓄电池出现下列情况之一时。必须进行均衡充电:&1.蓄电池组长时间在电流放电,或长时间担负直流电荷后未及时充电时。&2.蓄电池个别单格电压、电解液密度偏低,全组电池产生差别时。&3.没有按规定周期实施充、放电时。&4.5&恒压限流充电&恒压限流充电主要是用来补救恒压充电时充电电流过大的缺点(方法同恒压充电),通过充电电源和被充蓄电池之间串联一电阻(限流电阻)来自动调节充电电流。当充电电流过大时,其限流电阻上的压降也大,从而减小了充电电压;当充电电压过小时,限流电阻上的压降也很小,充电设备输出的电压损失也小,这样就自动调节了充电电流,使之不超过某个限度。该方法目前广泛用于免维护电池的初充电和普通蓄电池的补充充电。&4.6&智能充电&智能充电是目前较先进的充电方法,原理是在整个充电过程中动态跟踪蓄电池可接受的充电电流。应用du/dt技术,即充电电源根据蓄电池的状态自动确定充电工艺参数,使充电电流自始至终保持在蓄电池可接受的充电电流曲线附近,保持蓄电池几乎在无气体析出的状态下充电,从而保护蓄电池。该方法适用于对各种状态、类型的蓄电池充电,安全、可靠、省时和节能。
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