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蓄电池在电路系统的重要性:
通信直流电源是基础电信设备,为通信主设备提供供电保障。蓄电池组是通信直流电源系统中的重要组成部分,相当于备用电源,是通信直流电源系统的Zui后一道防线。通信直流电源是基础电信设备,为通信主设备提供供电保障。蓄电池组是通信直流电源系统中的重要组成部分,相当于备用电源,是通信直流电源系统的Zui后一道防线。在电信业务的初期发展过程中,运营商对蓄电池关注较少,在交流停电时蓄电池能供电就可以了。近年来,电信运营领域的竞争加剧、愈演愈烈,运营商对蓄电池的使用寿命、维护工作量、TCO非常关注,要求越来越高。随着通信网络的发展与技术进步,为了节省建设成本、加快建设周期,在城乡结合部、小城镇和农村地区,运营商往往不建设机房或者移动方舱,而是采用室外柜方案安置通信主设备及直流电源系统。近年来,全球主流运营商的新建中,室外 的比例逐年提高。对于低纬度及沙漠化的**或地区(如南亚、非洲等),高温对室外 的影响很大。室外一般处于偏远地区,电力保障较差,尤其在发展中**。室外经常面对高温、电网频繁停电的恶劣工作环境。通信直流电源系统的室外应用渐趋主流,蓄电池经常处于高温、电网频繁停电的恶劣应用环境。
注意事项
蓄电池性能监测的重要性:
对电池均衡性的描述,传统上以浮充情况下单体电池端电压值的偏移量(规定<50mV)表述。但单体电池浮充端电压的异常还与电池是否满充有关,并非都是电池性能劣化引起的。端电压不能准确表述电池性能的一致性。
内阻能真实反映电池的老化程度和电池故障,电池内阻值的大小能表示电池性能的优劣。与传统不同,电池组的性能均衡性用各单体电池内阻的一致性表述更确切。所谓‘状态维护’就是要保持电池组中各单体电池内阻的一致性。内阻超常的单体电池,就是电池组中的‘落后电池’,一旦发现,应及早予以更换。否则,个别落后电池(即‘损伤电池’)在电池组整体运行条件下,在其它损伤事件中必然会受到损伤而使‘伤痕’加重,提前失效。(参阅文献[4])需要指出的是,在电池内阻一致性检测中,部分需要替换下的电池,并非都是失效电池,而是不适合继续留在特定电池组中的电池。否则如前所述,该电池的被损伤机会比同组其他电池要大,因继续‘损伤’而提前失效。
电池组均衡性越好,使用寿命就越长。均衡性监测是为电池组的‘精细维护’提供测量依据,也为蓄电池资源的充分利用提供科学依据,而不必‘要换就整组更换’。通过监测单体电池的内阻,既监测到单体电池的性能也监测到蓄电池组的均衡性,故内阻检测技术是实现电池组‘状态监测’的**途径。
蓄电池由于机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,这些耐普电池使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高耐普蓄电池设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。耐普蓄电池作为蓄电池行业中的精密设备,其在各行各业中拥有着buketidai的地位,随着行业发展趋势的上扬,2017年耐普电池“绩优股”的姿态更见雄风。
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