CSB12V9AH阀控密封式免维护铅酸电池

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CSB12V9AH阀控密封式免维护铅酸电池

有效期: 2019-12-06

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  • 供货总量: 电议
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  • 物流运费: 1
  • 发布日期:2018-12-06
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详细参数
型号12V9AH品牌CSB
加工定制

产品详情

    CSB12V9AH阀控密封式免维护铅酸电池  


CSB蓄电池身为阀控式铅酸蓄电池的 品牌,CSB蓄电池的产品销售遍及100个国家并已被广泛地应用於世界各国通讯设备丶不断电系统丶太阳能丶风力丶紧急照明相关节能概念以及安全系统等产品上. 自西元1986年成立以来,CSB蓄电池已逐渐茁壮成为一国际集团。CSB蓄电池各工厂各分公司遍布亚洲及美洲,平均每月生产超过400万单位的电池供应市场。

遍布全世界之经销网络以及对品质的坚持造就了CSB蓄电池今日的成长。CSB蓄电池所生产的电池皆为高效率丶免维护丶并获得ISO及UL认证。然而,CSB蓄电池并不以此为满,今後,CSB蓄电池将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在二千多位专业员工共同努力下,CSB蓄电池有信心提供您更好丶更值信赖的产品及服务。

产品介绍


请选择产品型号:
EVH系列特别针对循环应用所设计,EVH系列于100%放电下可以提供超过400次循环寿命。其提供容量范围由15Ah至39Ah之12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
EVH12150
EVH12240
EVH12390
EVH系列特别针对循环应用所设计,EVH系列于100%放电下可以提供超过400次循环寿命。其提供容量范围由7.2Ah至75Ah之12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性
 
EVX1272
EVX12120
EVX12170
EVX12200
EVX12260
EVX12300
EVX12340
EVX12400
EVX12520
EVX12650
EVX12750
GP系列为泛用型高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由4.5Ah至100Ah之6V与12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
GP645
GP672
GP6120
GP1245
GP1272
GP12120
GP12170
GP12200
GP12260
GP12340
GP12400
GP12650
GP121000
GP1272 (12V28W)
GP1245 (12V16W)
GPL系列为泛用型长寿命高性能密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由7.2Ah至100Ah之12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
GPL1272
GPL12120
GPL12260
GPL12400
GPL12520
GPL12750
GPL12880
GPL121000
HR系列特别针对高率特性进行设计,其具有较小的体积、重量及更好的高率特性,其提供容量范围15分钟率18W/局至120W/局之12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
HR1218W
HR1221W
HR1224W
HR1227W
HR1234W
HR1251W
HR1290W
HR12120W
HRL系列特别针对高率特性进行设计,其具有较小的体积、重量及更好的高率特性,其提供容量范围15分钟率10W/局至540W/局之6V或12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
HRL634W
HRL1210W
HRL1223W
HRL1225W
HRL1234W
HRL1280W
HRL12110W
HRL12150W
HRL12200W
HRL12280W
HRL12330W
HRL12390W
HRL12540W
MSJ系列为超长寿命密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由150Ah至1000Ah之2V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
MSJ150
MSJ200
MSJ260
MSJ300
MSJ400
MSJ500
MSJ650
MSJ800
MSJ1000
MSV系列为超长寿命轻量化密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由200Ah至1000Ah之2V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
MSV200
MSV300
MSV400
MSV500
MSV650
MSV800
MSV1000
MU系列为大容量超长寿命密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由1000Ah至1500Ah之2V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
MU1000S
MU1500S
TPL系列特别针对电信使用进行设计,其具有前置型端子,较小的体积及重量,其提供容量范围8小时率80Ah至150Ah之12V电池,具有不漏液,体积小,免加蒸馏水及电解液,免维护不需定期均充等特性。
 
TPL12800
TPL12900
TPL121000
TPL121000T
TPL121250A
TPL121350A
TPL121500A
UPS系列特别针对高率特性进行设计,其使用最新极薄极板技术达成最佳之高率性能,其提供5分钟率容量范围240W/电池至580W/电池之12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
UPS122406
UPS123606
UPS123607
UPS12460
UPS12580
XHRL系列特别针对极高率特性进行设计,其具有较小的体积、重量及更好的高率特性,其提供容量范围15分钟率360W/局至620W/局之12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
XHRL12360W
XHRL12410W
XHRL12475W
XHRL12620W
XTV系列特别针对极端温度(-20 to 50 ℃)进行设计,其具有较小的体积及重量,其提供容量范围20小时率7.2Ah至110Ah之12V电池,具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性。
 
XTV1272
XTV12550
XTV12800
XTV121000
XTV121100
XTV1285

CSB蓄电池的使用寿命是由多方面的因素所决定,其中 重要的是CSB蓄电池本身的物理性能。

  此外,CSB电池治理技术的低下和不公道的充放电制度也是造成电池寿命缩短的重要原因。对CSB蓄电池组来说,除往上述原因,单体CSB电池间的不一致性也是个重要因素。针对CSB蓄电池充放电过程中存在的单体电池不均衡的现象,分析比较了目前的几种均充方法,结合实际提出了无损均充方法,并进行了试验验证。

  现有的均衡充电方法

  实现对串联CSB蓄电池组的各单体CSB电池进行均充,目前主要有以下几种方法。

  1.在CSB电池组的各单体电池上附加一个并联均衡电路,以达到分流的作用。在这种模式下,当某个电池首先达到满充时,均衡装置能阻止其过充并将多余的能量转化成热能,继续对未布满的电池充电。该方法简单,但会带来能量的损耗,不适合快充系统。

  2.在充电前对每个单体逐一通过同一负载放电至同一水平,然后再进行恒流充电,以此保证各个单体之间较为正确的均衡状态。但对蓄电池组,由于个体间的物理差异,各单体深度放电后难以达到完全一致的理想效果。即使放电后达到同一效果,在充电过程中也会出现新的不均衡现象。

  3.定时、定序、单独对CSB蓄电池组中的单体CSB蓄电池进行检测及均匀充电。在对蓄电池组进行充电时,能保证CSB蓄电池组中的每一个CSB蓄电池不会发生过充电或过放电的情况,因而就保证了CSB蓄电池组中的每个蓄电池均处于正常的工作状态。

  4.运用分时原理,通过开关组件的控制和切换,使额外的电流流进电压相对较低的电池中以达到均衡充电的目的。该方法效率比较高,但控制比较复杂。


  图1 分时控制均充原理图

  5.以各CSB电池的电压参数为均衡对象,使各电池的电压恢复一致。如图2所示,均衡充电时,电容通过控制开关交替地与相邻的两个电池连接,接受高电压电池的充电,再向低电压电池放电,直到两CSB电池的电压趋于一致。

  该种均衡方法较好的解决了CSB电池组电压不平衡的题目,但该方法主要用在电池数目较少的场合。


  图2 均衡电压充电原理示意图

  6.整个系统由单片机控制,单体电池都有独立的一套模块。模块根据设定程序,对各单体电池分别进行充电治理,充电完成后自动断开。

  该方法比较简单,但在单体电池数多时会使本钱大大增加,也不利于系统体积的减小。

  无损均充电路

  本文提出了一种无损均充电路。均充模块启动后,过充的电池会将多余的电量转移到没有布满的电池中,实现动态均衡。其效率高损失少,所有的电池电压都由均充模块全程监控。

  1 电路设计

  N节电池串联组成的电池组,主回路电流是Ich。各串联电池都接有一个均衡旁路,如图3所示。图中BTi是单体电池,Si是MOSFET,电感Li是储能元件。Si、Li、Di构成一个分流模块Mi。

  在一个充电周期中,电路工作过程分为两个阶段:电压检测阶段(时间为Tv)和均充阶段(时间为Tc)。在电压检测阶段,均衡旁路电路不工作,主电源对电池组充电,同时检测电池组中的单体电池电压,并根据控制算法计算MOSFET的占空比。在均充阶段,旁路中被触发的MOSFET由计算所得的占空比来控制开关状态,对相应的电池进行均充处理。在这个阶段中,流经各单体电池的电流是不断变化的,也是各不相同的。


  图3 均充电路

  除往连接在B1两真个M1,所有的旁路分流模块组成都是一样的。在均充旁路中,由于二极管Di的单向导通作用,所有的分流模块都会将多余的电量从相应的电池转移到上游电池中,而M1则把多余的电量转移到下游的电池中。

  2 开关管占空比的计算

  充电时电池的荷电状态SOC(state of charge)可由下面的经验公式来得出,其中V是电池的端电压。

  SOC=-0.24V 2+7.218V-  53.088 (1)

  SOC是电池当前容量与额定容量之比,SOC=Q/Q TOTAL×100%。

  通过把电压检测阶段末期检测到的电池电压转化为荷电状态,而单节电池的储存容量Qest,n与SOC存在相应的关系,Qest,n可以被估算出来。

  在充电平衡阶段,从主充器充进单节电池的电量是IchTcep。其中,Tcep为一个充电周期内均充阶段的时间。为使在均充阶段达到单节电池储存容量的平衡,均充的目标Q tar应为:

  


  但是,在被激发的旁路和其他电池之间的充电转换是相互影响的,单体电池经旁路输出给其他电池的电流和接收的充电电流很难用一个简单的公式进行计算。不过,Gauss-Seidel迭代法可以解决这个题目。

  期看的储存容量Q n可以用下式来计算:

  


  其中,I dis,n是一个开关周期中的均匀电流,I o^,n是从其他被触发的旁路中获得的电流。Q tar是理想状态下电池经充电周期Ts达到均充时的电荷量,Q n是期看的储存容量,取Q tar=Q n,即(2)、(3)相等。通过相应换算,得到占空比 的计算公式:

  


  这里的函数f N只是一个示意函数,表示D n和D 2...D 3存在一定关系。

  3 实验设计

  为了验证本文的均衡充电方法,以两节单体电池组成的蓄电池组为例进行实验和分析,主要验证旁路中开关管对电压的调节作用。控制流程见图4。


  图4 控制流程

  由于没有现成的蓄电池,需用替换电池来进行实验。充电过程中CSB蓄电池内阻和端电压都在不断变化,并且充电过程中电池蓄积能量,根据对CSB蓄电池的物理性质的分析和相关资料,采用“电阻串联电容”来替换单体蓄电池来进行实验。

  本实验中,选用两个小功率NPN管C1815(Q1、Q2)来替换开关管,用89C51芯片的P1.0和P1.1脚控制Q1、Q2的开关。同时,蓄电池的端电压V1和V2由差动放大电路采集,经A/D转换送到CPU。在整个过程中,电压每20ms采样一次,每隔1s上传上位机并保存并自动绘制曲线。图5为试验电路图。


  图5 实验电路原理图

  图6为根据采样数值绘制的曲线。


  图6 充电过程中CSB蓄电池端电压曲线

  实验结果与分析

  通过实验结果可以看出,充电开始时电压相差为1.98V ,在经过充电140s后,电压相差值约为0.2V;在均充过程中,CSB电池电压有趋向一致的趋势。均充方法能根据单体CSB电池的差异,缩短蓄电池组之间的不一致性,使CSB蓄电池组的整体性能得到进步,寿命延长。

  同时,从实验结果来看,该方法也有效果不理想的地方,那就是两节CSB电池端电压差值较大。究其原因,一是本实验中用“电阻串联电容”来替换CSB蓄电池,这和真实的CSB蓄电池存在差别,无法达到理想的模拟状态;二是本实验主要是检验开关管的开关对电压的均衡影响,在很多环节上进行了简化处理,忽略了一些次要因素,而这些因素也对实验结果有一定的影响。

  但总的来说,本实验达到了预定的目的,证实CSB蓄电池无损均充法的可行性

UPS电源系统的使用与维护

1 、UPS电源系统开、关机

1.1 第一次开机

(1)按以下顺序合闸:储能电池开关→自动旁路开关→输出开关依次置于“ON"。

(2)按UPS启动面板“开”键,UPS电源系统将徐徐启动,“逆变”指示灯亮,延时1分钟后,“旁路”灯熄灭,UPS转为逆变供电,完成开机。

经空载运行约10分钟后,按照负载功率由小到大的开机顺序启动负载。

1.2 日常开机

只需按UPS面板“开”键,约20分钟后,即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后,方可打开负载设备电源开关(注:手动维护开关在UPS正常运行时,呈“OFF"状态)。

1.3 关机

先将电脑或其它仪器关闭,让UPS空载运行10分钟,待机内热量排出后,再按面板“关”键。

2、UPS电源系统使用注意事项

UPS电源系统因其智能化程度高,储能电池采用了免维护蓄电池,这虽给使用带来了许多便利,但在使用过程中还应在多方面引起注意,才能保证使用安全。

(1)UPS电源主机对环境温度要求不高,+5℃~40℃都能正常工作,但要求室内清洁,少尘,否则灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱。储能蓄电池则对温度要求较高,标准使用温度为25℃,平时不能超过+15℃~+30℃。温度太低,会使储电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。其放电容量会随温度升高而增加,但寿命降低。如果在高温下长期使用,温度每高10℃,电池寿命约降低一半。

(2)主机中设置的参数在使用中不能随意改变。特别是对电池组的参数,会直接影响其使用寿命,但随着环境温度的改变,对浮充电压要做相应调整。通常以25℃为标准,环境温度每升高或降低1℃时,浮充电压应增加18mV(相对于12V蓄电池)。

(3)在无外电靠UPS电源系统自行供电时,应避免带负载启动UPS电源,应先关断各负载,等UPS电源系统起动后再开启负载。因负载瞬间供电时会有冲击电池,多负载的冲击电流和加上所需的供电电流会造成UPS电源瞬间过载,严重时将损坏变换器。

(4)UPS电源系统按使用要求功率余量不大,在使用中要避免随意增加大功率的额外设备,也不允许在满负载状态下长期运行。但工作性质决定了UPS电源系统几乎是在不间断状态下运行的,增加大功率负载,即使是在基本满载状态下工作,都会造成主机出故障,严重时将损坏变换器。

(5)自备发电机的输出电压,波形、频率、幅度应满UPS电源对输入电压的要求,另久发电机的功率要远大于UPS电源的额定功率,否则任一条件不满,将会造成UPS电源工作异常或损坏。

(6)由于组合电池组电压很高,存在电击危险,因此装卸导电联接条、输出线时应用安全保障,工具应采用绝缘措施,特别是输出接点应有防触摸措施。

(7)不论是在浮充工作状态还是在充电、放电检修测试状态,都要保证电压、电流符合规定要求。过高的电压或电流可能会造成电池的热失控或失水、电压、电流过小会造成

电池亏电,这都会影响电池的使用寿命,前者的影响更大。

(8)在任何情况下,都应防止电池短路或深度放电,因为电池的循环寿命和放电深度有关。放电深度越深、循环寿命越短。在容量试验中或是放电检修中,通常 放电达到容量的30%~50%就可以了。

(9)对电池应避免大电流充放电,虽说在充电时可以接受大电流,但在实际操作中应尽量避免,否则会造成电池 板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大,温升越高,严重时将造成容量下降,寿命提前终止。

3、日常维护与检修

(1)UPS电源在正常使用情况下,主机的维护工作很少,主要是防尘和定期除尘。特别是气候干燥的地区,空气中的灰粒较多,机内的风机会将灰尘带入机内沉积、当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱造成主机工作失常,并发生不准确告警,大量灰尘也会造成器件散热不好。一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。

(2)虽说储能电池组目前都采用了免维护电池,但这只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作。但外因工作状态对电池的影响并没有改变,不正常工作状态对电池造成的影响没有变,这部分的维护检修工作仍是非常重要的,UPS电源系统的大量维修检修工作主要在电池部分。

a.储能电池的工作全部是在浮充状态,在这种情况下至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。要清楚放电前电池组已存在的落后电池。放电过程中如有一只达到放电终止电压时,应停止放电,继续放电先消除落后电池后再放。

b.核对性放电,不是首先追求放出容量的百分之多少,而是要关注发现和处理落后电池,经对落后电池处理后再作核对性放电实验。这样可防止事故,以免放电中落后电池恶化为反极电池。

c.平时每组电池至少应有8只电池作标示电池,作为了解全电池组工作情况的参考,对标示电池应定期测量并做好记录。

d.日常维护中需经常检查的项目有:清洁并检测电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出;主机设备是否正常。

e.免维护电池要维护,不是什么无稽之谈,应从广义的维护立场出发,做到运行、日常管理的周到、细致和规范性,保证设备(包括主机设备)保持良好的运行状况,从而延长使用年限;保证直流母线经常保持合格的电压和电池的放电容量;保证电池运行和人员的安全可靠。这就是电池维护的目的,也是电池运行规程中包括的内容和进行规则。

(3)当UPS电池系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组。虽说UPS主机有故障自检功能,但它对面而不对点,对更换配件很方便,但要维修故障点,仍需做大量的分析、检测工作。另外如自检部分发生故障,显示的故障内容则可能有误。

(4)对主机出现击穿,断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后才能重新启动,否则会接连发生相同的故障。

(5)当电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏现象的电池时,应及时采用相应的方法恢复和修复,对不能恢复和修复的要更换,但不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池联在一起,否则可能会对整组电池带来不利影响。对寿命已过期的电池组要及时更换,以免影响到主机。

UPS电源专用阀控式蓄电池原理

在蓄电池充电的后期,正负 都分别有气体析出,通常认为,正 充电至其满荷电量的70%时有氧气析出,而负 充电至90%时有氢气析出,VRLA电池在设计上就是要让氢气尽可能不析出,充电后期析出的氧气也尽可能使其内部复合,避免氧气损失,并且即使氧气排除,也通过安全阀中的滤酸片减少酸雾等的析出,避免电解液损失


蓄电池放电过程:蓄电池将化学能转变为电能输出。对负极而言是失去电子被氧化,形成硫酸铅;对正极而言,则是得到电子被还原,同样是形成硫酸铅。反应的净结果是外电路中出现了定向移动的负电荷。由于放电后两极活性物质均转化为硫酸铅,所以叫“双极硫酸盐化”理论。

阀控式蓄电池我们已经了解的很透彻了,也知道我们生活中哪些方面有运用到蓄电池,那么对于蓄电池工作原理你知道多少呢?这里小编给大家具体的介绍一下通力源蓄电池的工作原理。


阀控式蓄电池在开路状态下,正负极活性物质 和海绵状金属铅与电解液稀 酸的反应都趋于稳定,即电极的氧化速率和还原速率相等,此时的 电势为平衡电极电势。当有充放电反应进行时,正负 活性物质 和海绵状金属铅分别通过电解液与其放电态物质 酸铅来回转化。 基本的电极反应式为Pb+PbO2+2H2SO4 2PbSO4+2H20。

阀控式通力源蓄电池充电过程:蓄电池将外电路过来的电能转化为化学能储存起来。此时,负 上, 酸铅被还原为金属铅的速度大于 酸铅的形成速度,导致 酸铅转变为金属铅;同样,正 上, 酸铅被氧化为PbO2的速度也增大,正 转变为PbO2。

因此阀控式通力源蓄电池的设计、制造和使用就要保证大力神蓄电池除了安全阀以外,其他部位实现密封,尤其在运行过程中尽可能少的气体和酸雾析出,且酸雾和酸液不能在安全阀开启之前在通力源蓄电池上任何部位出现。

选购UPS电源的采用以下6条基本标准: 
1、质量 。“质量 ”是选购UPS的 基本标准。通常来说,UPS的质量主要表现在具有高可靠性与高运行效率,具有不间断与优质供电能力,有很强的负载适应能力与环境适应能力,同时在工作过程中应该有电磁污染小、保护功能完善、操作便利、可维护性好及安全性能高等特点。 
2、维护方便。用户在选购UPS时,一定要考虑产品是否具有智能化的管理功能。选择这样的UPS会给以后的使用和维护带来很大的方便。 
3、类型对口。由于UPS电源有各种各样的类型,不同的类型其保护的对象与保护的功能大小也是完全不同的。这就要求用户在选购之前,要明确选购UPS电源到底是为了保护什么,然后根据保护要求,选择与实际应用相对口的UPS产品。 
4、功率匹配。用户在选择UPS时最好先把需要保护的设备的功率计算一下,然后选择一个功率至少和需要保护的设备要求一样大功率的UPS电源。 
5、重视测试。为了确保自己挑选好的UPS产品能符合实际要求,用户在选购好UPS电源之后,还必须通过现场测试来确认一下所选的UPS是否与实际需要的相符。测试内容主要包括对UPS电源的启动检查、报警和自动关机检查、电池供电/充电时间检查、市电/电池切换点检查等。 
6、追求服务。中小功率UPS产品正逐渐向二、三级城市拓展,厂商的本地化服务水平、响应的及时性也成为用户选择UPS产品的重要因素之一。
如何正确使用和维护UPS电源

正确使用和维护UPS,不但能使UPS有效地发挥作用,而且还能延长其使用寿命。

1、对存放重要信息的计算机或停电损失较大的设备要进行重点保护

2、不能长期按照额定功率来运行UPS,最好是保持60%-80%负荷率。

4、感性负载一般由工频UPS供电;后备式的不适用。

5、应确保UPS的配电柜使用的是空气开关

7、让蓄电池在合适的温度环境中工作,25℃最佳。

另外在组装蓄电池时,要千万注意不能将容量不同、出厂品牌不同的电池混合使用,这样会让UPS的实际使用效果大打折扣。

8、所选UPS的容量应该与保护对象的功率相匹配

9、在选购时要学会检测UPS

为了检验选购的UPS是否符合实际需要,在选购UPS之后,还必须通过现场测试来确认一下所选的UPS是否与实际需要相符。测试时主要检查的内容包括对UPS的启动检查、报警和自动关机检查、电池供电/充电时间检查、市电/电池切换点检查等。检测UPS能否对计算机提供断电保护简单的方法就是突然拔掉UPS的电源插头,如果计算机能继续正常运行,则认为UPS能胜任保护工作。另外用户还应重视对UPS输出能力和可靠性的考察,因为UPS输出能力的各项性能指标,都是可以量化的可靠性指标。在同等运行条件下,效率高、输出电流峰值系数大、过载能力强的UPS,其可靠性必然高。

10、正确对UPS进行操作

例如不能随便对其进行开关机操作,在打开UPS,应先接通UPS输入开关,然后再打开逆变器的开关;在关机时,应该先关闭逆变器的开关,然后在断开输入开关。当不需要UPS工作时,最好将其关闭,因为如果UPS工作完而不关电源,一旦遇到突然停电,那么UPS就有可能一直处于工作状态,即使不带负载,也会消耗少量的电池能量。这样长时间消耗能量又不及时充电,最后电池的容量就会枯竭而损坏,从而引起UPS故障。另外,为了防止雷击引起UPS短路或者产生火灾事故,一定要把UPS放在通风散热良好的地方,并确保UPS能有效的接地。

11、要定期检查电池的端电压

为了能及时了解UPS的工作状态,应该每半年测量一次单体电池的端电压(额定值为12V)。如果电压差超过1V就应该使用均衡的恒压限流充电,否则只能更换电池。如果当地长期不停电,必须定期人为中断供电,使UPS带负载放电,这样可以延长电池的寿命。长期没有断过电,无法得知电池是否正常,而实际上一旦断电,有可能提供很短的放电时间甚至根本放不出电,原因就是蓄电池长期处于浮充的结果。

12、不要频繁开关UPS

由于频繁开关UPS会产生尖峰电流,这种电流可能会让UPS内部的保险丝熔断,从而损坏UPS,因此在开关机之间至少要有6s以上的时间间隔。 

技术支持服务:

本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种,用于协助用户设备故障及时得到解决,保证设备可靠、稳定的运行。

1、电话支持服务

A、用户在维护过程中,出现由于设备引起的技术故障,而导致无法正常工作,可通过电话向本公司提出服务要求。

B、维护工程师组成电话支持小组,以短时间响应用户的服务要求,回答用户提出的问题,协助与指导用户制定解决的方案。

2、 现场支持服务

A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下,我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。

B、对于在保修期内的产品,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题上,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

C、对于保修期满的产品,我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务,修理不好的产品及时以优惠的价格更换。

资料服务:

1、 随产品提供产品使用说明书及安装说明书。

2、 根据用户要求设计安装,并提供产品设计安装图纸。

3、 根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。

4、 提供培训用户所需的培训教材及相关资料。

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