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华为电源柜全参数设置错误及影响.doc


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设置电池容量与充电限流点参数
电池根本参数是监控进展电池管理的根底数据,需要根据实际接入的电池串数量和容量进展设置。
注意
如果电池根本参数设置错误,会影响电池的充电、放电管理,衡这种自然放电,以使其能经常保持在充电满足状态而不致过充电。
在浮充状态下,充电电流除维持电池的自放电以外,还维持电池内的氧循环,但是浮充状态下充电电流又是与电池的浮充电压密切相关的。因此,为了使阀控铅酸蓄电池有较长的使用寿命,在电池使用过程中,要充分结合电池制造的原材料与结构特点和环境温度等几方面的情况,设定浮充电压。根据通信用阀控密封铅酸蓄电池行业标准YD/T799-2002的规定,在环境温度25℃~。
浮充电压设置过低,电池长期处于欠充电状态,不仅会在电池极板内部形成不可逆的硫酸盐化,而且还会在活性物质和板栅之间形成高电阻阻挡层,使电池的内阻增加、容量下降。
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浮充电压设置过高,电池长期处于过充电状态,使电池负极析出的H2和正极析出的O2难以全部再化合成H2O,造成电池失水,板栅腐蚀加速,使用寿命提前终止。
因此,在蓄电池的使用和维护管理过程中,应根据电池厂家提供的资料进展浮充电压设置。
一般来说单节标称电压为2 V,浮充电压单体电压可设置为cellcell ; 。
以Narada Acme-F 型号12NDF100为例,
可以看到
Float Voltage cell (浮充单体电压);基站单组电池为24个2V单体,*24V = 54V。
均充电压〔Equalize 〕= (), 基站单组电池为24个2V单体,。
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设置一次下电与二次下电参数
首先要对开关电源的一次下电和二次下电进展下说明。从开关电源的下电角度来说,可以分为两种拓扑结构,即拓扑1:一次下电与二次下电以串联的方式呈现。拓扑2:一次下电与二次下电以并联的方式呈现。
一次下电和二次下电的值每个厂家的设置都有所不同,但铁塔一般取值,一次下电45/46V,二次下电44V。
当为电源拓扑1时,假如二次下电电压设置错误,设置得偏高。举例:一次下电设置为46V,二次下电设置为46V。如此当交流停电后电池放电,当电池电压下电到46V时,一次和二次均会同时下电。即业务全部退服,且在铁塔平台FSU上不会有一级低压脱离告警。
当为电源拓扑1或2时,假如二次下电电压设置错误,设置得偏低。举例:二次下电设置为43V。如此当交流停电后电池放电,当出现一次下电后,蓄电池持续放电至43V出现二次下电。如此这样会导致电池性能下降,一般根据业界通识,蓄电池二次下电电压不能低于。
当电源拓扑为1或2时,假如一次下电电压设置错误,设置得偏高。相比于正常设置,次要负载业务前备电时间会变得更短。
当电源拓扑为1或2时,假如一次下电电压设置错误,设置得偏低。相比于正常设置,虽然次要负载业务备电时间变长了,但重要负载业务〔如传输〕前备电时间会变得更短。
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设置一次下电恢复与二次下电恢复参数
开关电源的一次下电恢复电压与二次下电恢复电压分别对应一次下电与二次下电动作。
一次下电恢复电压的作用时,当设备已经出现一次下电,待市电恢复后,电池可以得到充电,当系统电压高于此一次下电恢复电压的设定值时,一次下电支路〔次要负载支路〕得以上电。
同理,二次下电恢复电压的作用时,当设备已经出现二次下电,待市电恢复后,电池可以得到充电,当系统电压高于此二次次下电恢复电压的设定值时,二次下电支路〔重要负载支路〕得以上电。
建议将,一次下电恢复电压设置为至少比一次下电动作电压高2V以上〔保守起见,考虑不同电池特性有差异,建议高于3V〕,防止因电池电压回弹,导致一次下电接触器频繁断开和吸合,造成业务反复闪断。二次下电恢复电压也是同理。,高于一次下电电压〔45V〕以上,不会造成业务闪断。
同时恢复电压不宜设置得过高,,如此属于不合理的情况。因为蓄电池即便在交流来电后得到充电,。不利于业务的恢复时间。
最后,说明下约束关系,即“一次下电上电恢复电压“必须高于一次下电动作电压,即“二次下电上电恢复电压“必须高于二次下电动作电压
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