EPS应急电源常用电气配件及主要功能
EPS消防应急电源系统功能详解

EPS消防应急电源系统功能详解1.火灾自动报警装置供电功能:EPS能够为火灾自动报警系统提供稳定的电源供应,确保报警装置能够正常工作。
通过及时、准确地发现火灾,可以及早采取措施进行灭火,避免火灾蔓延。
2.消防排烟系统供电功能:火灾发生时,排烟能够有效地排除烟雾和有害气体,保持楼层内相对安全的环境。
EPS可以为排烟系统提供电源,确保其正常运行,并帮助人们更好地逃生。
3.消防泵供电功能:EPS能够为消防水泵提供电源,确保其能够正常工作,为消防提供足够的水源。
消防泵是灭火工作中非常重要的设备,能够供给足够的水量和压力,将火灾进行有效控制。
4.应急照明功能:火灾发生时,通常会导致停电。
EPS可以为消防通道、疏散楼梯和逃生通道等重要场所提供照明。
这能够指导人们迅速、有序地撤离现场,避免人员出现混乱。
5.电梯传输功能:在火灾发生时,往往不能使用电梯进行疏散。
然而,对于一些行动不便的人员来说,下楼可能会十分困难。
EPS可以为电梯提供备用电源,确保火灾发生时,电梯仍可继续使用,为行动不便的人员提供便利。
6.安全用电功能:EPS可以为一些重要设备,如应急通信设备、监控系统、电子锁等提供稳定的电源,保证其在火灾发生时继续运行,确保安全。
7.消防逃生指示功能:EPS可以为消防逃生指示灯提供电源,确保其正常工作。
消防逃生指示灯能够指导人员正确使用逃生通道,避免迷失或进入危险区域。
8.数据中心应急电源功能:对于一些重要的数据中心,EPS能够为其提供续航能力,保证数据中心能够持续运行,避免数据丢失,对各行业的正常运作提供支持。
总之,EPS消防应急电源系统是一种非常重要的设备,能够为消防系统提供稳定的电源供应,保证消防设备在火灾发生时正常工作。
EPS功能的全面覆盖,帮助人们及时采取有效措施进行灭火,并在火灾发生时提供灯光、电梯、疏散指示等便利,为人员撤离提供安全保障。
同时,EPS还能够支持数据中心的正常运行,确保各行业的连续性。
应急电源eps工作原理

应急电源eps工作原理应急电源(EPS)是指在主电源失效或异常时,能够瞬间提供备用电源供电的设备。
EPS 通常采用蓄电池组作为电源存储装置,通过特定的电路实现从主电源向蓄电池组的供电、对蓄电池组的充电和从蓄电池组向负载供电等功能。
本文将从EPS的工作原理、主要组成部分和应用场景等方面进行介绍。
一、应急电源(EPS)的工作原理EPS主要通过四个环节的工作来实现应急电源功能。
这四个环节是:主电源环节、充电环节、逆变环节和控制环节。
1. 主电源环节主电源环节作为EPS的起点,其作用是将市电输入EPS,并根据输入电压大小和波形得出参考电压值与极性。
该过程主要由输入滤波电路、稳压变压器和桥式整流电路组成。
具体操作流程为:(1)将市电输入EPS的输入滤波电路,该电路主要的作用是进行滤波和消噪,以保证后续的电路和设备可以正常工作。
(2)将经过输入滤波电路处理后的电压,通过稳压变压器得到参考电压值和参考电压极性。
稳压变压器可以将变化的市电电压变成稳定的低压输出,同时稳定输出电压波形,确保逆变环节的正常工作。
(3)经过稳压变压器的输出电压通过桥式整流电路进行整流,同时转化为直流电压输出,以供后面的逆变器进行运行。
2. 充电环节当主电源正常供电时,EPS需要通过充电环节将主电源的电能储存到蓄电池组中,以备不时之需。
充电环节由充电控制器和蓄电池组组成,充电过程根据蓄电池组的状态和市电的状态进行控制。
具体操作流程为:(1)市电正常供电时,充电控制器通过检测主电源的电压、电流、蓄电池组的电压、电流以及环境温度等参数,来实现对蓄电池组的安全、有效的充电,以维护蓄电池组的健康状态。
(2)在市电断电时,蓄电池组需要通过EPS的逆变环节向负载供电,而当市电恢复时,充电控制器需要通过检测市电输入电压的状态,判断是否需要对蓄电池组进行充电,以确保蓄电池组能够及时储存主电源的电能。
3. 逆变环节逆变环节是EPS中最为关键的环节之一,其主要作用是将蓄电池组中存储的直流电转换为稳定的交流电,以供不同电压和频率的负载使用。
什么是eps电源系统?主要起到哪些作用?

什么是eps电源系统?主要起到哪些作用?eps电源系统也就是一种应急电源,主要由充电器、逆变器、蓄电池、隔离变压器、切换开关等装置组成,其中每一个装置对一个eps电源是有一个标准规范性,这个问题就是厂家所要考虑了。
eps电源系统在建筑消防室内起到关键作用,下面一起来看看什么是eps电源系统?什么是eps电源系统?EPS电源,也称为EPS消防应急电源,完全名为EmergencyPowerSupply(紧急电源),国家新标准是GB17945/2010。
EPS电源是当今建筑中供电和消防安全使用的一种紧急电源。
主要由输入输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出开关装置等组成。
广泛应用于节能供电建设、道路交通照明、隧道照明、工矿企业、消防电梯等。
eps电源工作原理:其原理是:在市电正常情况下,市场电力通过输出切换装置为重要负载供电,充电器为电池充电或浮动充电;当市场电力被切断或电压超出供电范围时。
控制器启动逆变器,输出开关装置立即切换到逆变器,为负载设备提供应急电源;当市场恢复时。
紧急电源将恢复到城市电力供应。
eps电源的工作分为两部分:1、在市电正常情况下,输出切换装置对重要负载供电,同时充电器对电池进行充电或浮充。
2、在停电或电压异常范围内,开始在电池中使用电源。
在这种情况下,输出开关装置立即将市场电源状态切换到逆变器供电,同时控制器启动逆变器,为用电设备提供应急电源。
确保电气设备的正常运行。
当城市电力恢复正常时,电力供应恢复正常。
一般来说,当市电异常时,可以将EPS电源切换为临时电源。
它主要解决了事故照明,应急照明和灭火设施等主要负载供电设备的应急需求。
可以根据消防标准提供单独的电路应急电源系统。
EPS电源系统的最重要特征是在紧急情况下提供应急电源,主要用于解决单个城市的照明电源或二次电源不足的问题,或为需要第三电源而不是发电机组的第二电源提供多重保护。
eps电源系统的作用性:1、当市场电力正常时,市场电力通过相互关联设备为重要负载供电,市场电力检测和电池充电管理从电池组向逆变器提供直流能源。
应急型电源——EPS抗灾电源

应急型电源——EPS抗灾电源1. 引言EPS(Emergency Power Supply)抗灾电源是一种用于应急情况下的电力供应设备。
在自然灾害、停电等紧急情况下,EPS抗灾电源能够为重要设施、关键设备、生活区域等提供稳定可靠的电力支持,确保正常运行和生活秩序。
2. EPS抗灾电源的功能特点2.1. 微型化设计EPS抗灾电源采用微型化设计,体积小巧,重量轻,便于携带和安装。
其微型化设计使得EPS抗灾电源可以灵活应对各种应急场景,如地震、火灾、洪水等。
2.2. 多种电源供应方式EPS抗灾电源具备多种电源供应方式,如直流电池、太阳能、风能等,能够满足不同场景下的电力需求。
利用可再生能源供电,EPS抗灾电源减少对传统能源的依赖,同时减少对环境的影响。
2.3. 高效能力和长时间供电EPS抗灾电源具备高效能力和长时间供电的特点。
高效能力保证了电源转换效率高,减少能源浪费。
长时间供电能力确保了在紧急情况下持续供应电力,保障生命安全和设备正常运行。
2.4. 智能监控和远程控制EPS抗灾电源配备智能监控和远程控制功能,可通过云端平台进行远程监测和操作。
这种智能化的设计使得EPS抗灾电源能够实时获取设备状态、预警信息,并进行远程控制,提高救援效率和便捷性。
3. 应用领域EPS抗灾电源广泛应用于以下领域:- 医疗机构:保障医院手术室、ICU和医疗设备正常运行,确保患者的生命安全。
- 通信基站:保持通信网络畅通,确保紧急通信需求得到满足。
- 重要设施:保障交通信号系统、电网控制中心等重要设施正常运行,确保公共秩序和社会安全。
- 商业建筑:保证商铺、办公楼等正常运营,避免经济损失。
- 家庭使用:为家庭提供照明、通信和电力支持,确保家庭安全和生活秩序。
4. EPS抗灾电源的重要性EPS抗灾电源在紧急情况下的重要性无可替代。
它能够迅速响应、灵活供电,为各个领域的设备和生活提供稳定的电力支持。
在自然灾害和其它应急情况下,EPS抗灾电源可以减少生命和财产损失,保障应急救援的顺利进行。
EPS应急电源图文详解

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二、EPS结构与功能
EPS应急电源系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装 置和系统控制器等部分。 ①整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电。 ②逆变器是核心。在市电非正常工作时,将储存的直流电源转换成交流 电源。 ③互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。 ④系统控制器是对整个系统进行实时控制,并可以发出故障告警信号和 远程联动控制信号,并可通过标准通讯口由上机位实现EPS系统的远事项 EPS产品是随用户图纸设计的不同需求而变化的产品,所以要根据图纸 了解清楚产品的规格。 ①输入电网的路数,是双路输入还是单路输入; ②输入的相数,是单相还是三相; ③负载的总容量,负载的种类,值做照明还是作动力用,带什么负载; ④应急备用时间; ⑤输出支路数,指要求输出多少回路;是否要求带消防联动功能; ⑥机箱颜色,以及上述没有提到的其他要求;
EPS
一、EPS描述 应急电源EPS,专门为消防设备和专用符合或照明用电而设计。在 交流电网正常运行时,由交流电网经过设备内互投装置直接给负载 供电,同时设备内充电器给电池组进行智能充电。交流电网断电后, 设备将立即投切至逆变输出,即:由电池组备用电经过逆变,继续 给负载提供正弦波交流电。当电网电压正常后,本设备将恢复至电 网供电。
一EPS应急电源简介

一:EPS应急电源简介粤兴电力生产的YX系列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设计生产。
产品由互投装置、全自动充电机、模块式逆变电源、变压器、配电装置及蓄电池组等组成。
EPS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。
二:EPS应急电源工作方式1.市电正常情况:在交流市电正常时由市电经过互投装置给重要负载直接供电,同时通过智能充电机给电池组充电。
2.市电异常情况:当交流电网断电后或电网电能异常时,互投装置将会立即投切至逆变电源,由电池经过逆变电源逆变出交流电应急供电(转换时间小于1S,也可定制更短转换时间机型)。
当电网电压恢复时,应急电源又将恢复为电网供电。
三:EPS应急电源的分类根据EPS应急电源所带负载情况的不同,可以分为照明型EPS应急电源,动力型EPS应急电源,混合型EPS应急电源三种机型;由于三种类型电源在设计及成本上差别较大,在定购时需确定清楚.混合型EPS应急电源(动力/照明)<2.2KW---200KW>1)、产品概述产品用途:为消防设施或一级负荷或特别重要负荷或消防应急照明负荷或其他负荷等各种380V/220V用电电器与设备提供应急供电。
粤兴电力生产的EPS应急电源采用国际著名厂家生产的IGBT模块,并设计成半模块化逆变器,应用最先进的IGBT逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件,研制出的高科技环保型产品。
该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源。
2)、产品特点1、采用最新IGBT逆变模块和高可靠性的集成电路。
2、脉宽调制PWM技术。
3、“四合一”设计,结构简化。
什么是eps应急电源

什么是eps应急电源一、什么是eps电源EPS应急电源是Emergency Power Supply的英文缩写。
FEPS系列EPS应急电源是指专门用在消防上面的、通过国家3C认证和消防检测报告的、为用户一级负载提供二路备用电源解决方案而精心设计的高性能的应急电源。
我司的eps电源外观图:二、工作原理EPS应急电源是一种备用电源,其平常是出于待机状态,基本核心就是一个实现交-直-交的转变过程,要实现这个过程一般会有以下几个元器件即充电器、电池、逆变器、控制器、市电接触器、逆变接触器和升压变压器等等。
具体就是市电正常的时候充电器把交流电整流成直流电给蓄电池充电,市电经过市电接触器输出供给负载;当检测到市电异常时,蓄电池工作把直流电输出给逆变模块逆变出交流电,交流电再经过输出变压器升压隔离成市电通过逆变接触器供给负载。
网电恢复或消防信号解除,应急电源恢复网电工作状态。
具体的原理图如下:当然在实际使用过程中有些特殊的设备如金卤灯、高压钠灯等卤化物灯具,由于这类灯具在市电和备用电的切换时间要求高,故而产生了一种在线式的eps电源,没有切换时间,其基本原理也是一样的只是做切换的不是用接触器而是用静态开关而已。
三、主要组成部分3.1充电器我们这里所说的充电器都是指铅酸蓄电池所用的充电器,常用的充电器有DC48V、 DC192V、DC324V、DC492V等,EPS电源中的充电器一般采用智能恒流恒压二阶段充电方式或恒压限流的充电方式。
充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,应保证最大充电电流不超过所配用蓄电池的允许值,浮充电压满足配用蓄电池的推荐值,如具备温度补偿特性则更佳,避免快速充电。
当然也有高端的采用其他充电方式,如定时自动进行循环充电方式、自动均充-浮充控制等,但在控制上略为复杂。
市电正常时,EPS中的充电器通常还需要为控制系统供电。
充电器应具备高可靠性和良好的自保护功能,应能适应较宽的输入交流电压范围,以保证在各种恶劣供电环境中正常充电并为EPS的控制系统供电。
EPS应急电源详解

EPS应急电源详解EPS(Emergency Power Supply)是指一种备用电源系统,用于在主电源故障或其他紧急情况下为关键设备或系统提供电力供应。
EPS在电力系统设计中非常重要,尤其是在需要连续性电力供应的场所,如医院、数据中心、通信基站等。
EPS的工作原理是通过充电和逆变来实现的。
在正常情况下,EPS通过自身的电源系统对电池进行充电,同时将电流传输至关键设备。
当主电源故障或其他紧急情况发生时,EPS会自动切换到备用电池供电,并通过逆变器将DC电流转换为AC电流,以满足关键设备的需求。
EPS有以下几个主要组成部分:1.电源控制器:负责监测主电源的状态,并根据需求启动或停止备用电源系统。
2.电池:通常采用锂电池或铅酸电池,用于存储备用电力,并在需要时提供电力供应。
3.逆变器:将备用电池的DC电流转换为关键设备所需的AC电流。
4.终端设备:包括与关键设备连接的插座、电源开关等。
EPS在紧急情况下可以提供可靠的电力供应,以确保关键设备的正常运行。
它的优点包括以下几个方面:1.快速切换:当主电源发生故障时,EPS能够在几毫秒内完成从主电源到备用电源的切换,以确保设备不间断地得到电力供应。
2.稳定性:EPS能够稳定地提供电力供应,避免设备在电力波动时出现故障或损坏。
3.自动化控制:EPS通常具有自动检测和自我维护功能,能够自动监测电源状态并及时报警,同时可以在主电源恢复后自动切换回主电源供电。
4.高效能源利用:EPS通常会对电能进行存储和转换,以最大限度地利用能源资源。
根据实际需要,EPS还可以配备其他附加功能,如:1.延时启动:EPS可以配置延时启动功能,以确保电池充分充电后再切换到备用电池供电。
2.超负荷保护:EPS可以监测设备的负载情况,并在超负荷时进行自动切断,以保护设备不受电流过载的损坏。
3.远程监控:EPS可以通过网络连接,实现远程监控和管理,以及远程控制切换等功能。
在选择和安装EPS时1.容量:根据关键设备的功率需求,选择适当的EPS容量,以确保它能够满足设备的电力需求。
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EPS应急电源常用电气配件及主要功能1、双电源双电源,就是进线有二种不同的电源,一般情况下用主电源,如果主电源突然断电了,它会自动切换到备用电源,当主电恢复正常又自动切换到主电供电,切换时间可定。
分CB级和PC级,不论是进口的还是国产的,在中国销售的都要3C认证。
2、浪涌保护器浪涌保护器作用是电源防雷。
防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏,从室外防雷与线路防雷相结合的综合防雷方案。
在正常工作情况下,防雷保护模块处于高阻状态。
当供电线路有雷电侵入或出现操作瞬时过电压时,防雷保护模块将以纳秒级的响应速度立即导通,将雷电过电压或瞬时过电压限制在用电设备允许承受的电压范围内,从而保护电子设备正常运行。
而当雷电过电压或瞬时过电压结束以后,防雷保护模块又迅速地恢复到高阻状态,不影响电网的正常供电。
3.断路器断路器是一种很基本的低压电器,EPS应急电源价格,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。
根据所采用灭弧介质的不同,断路器包括空气断路器(俗称空气开关)、真空断路器、SF6断路器、油断路器等。
民用建筑电气设计由于电压多为220~380V,断路器灭弧介质为空气,故称空气开关或断路器都对。
但对于电力系统来说,就要具体对待识别了。
断路器主要品种有:塑壳断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、智能型万能式断路器。
4.熔断器熔断器是一种简单而有效的保护电器。
在电路中主要起短路保护作用。
熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。
使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。
5.继电器按作用原理分a.电磁继电器b.固态继电器c.时间继电器d.温度继电器e.风速继电器 f.加速度继电器g.光继电器h.声继电器j.热继电器等等继电器就其在控制电路中的作用来讲,它是以一定的输入信号(如电流、电压或其它热、光非电信号)实现自动切换电路的“开关”。
所以,它是一种自动、远动电器元件。
另外,继电器也不单是作为一个简单的“开关”来用,它还有其它的“控制”作用。
例如电车的快、慢、起、停控制;汽车转弯的指示等都是继电器在工作。
继电器作为一个控制电器来讲,它有两个主要部分:一个是控制系统(又叫输入回路);另一个是被控制系统(又叫输出回路),EPS应急电源。
继电器之所以能起自动控制作用,是因为当它的控制系统中输入的某信号(输入量),如电热等物理量,达到某一定值时,能使输出回路的被控制量(输出量)跳跃式的由零变化到一定值(或由一定位突跳到零)。
这种能自动使被控制量发生跳跃变化的控制元件称为继电器。
6.接触器接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流主电路或大容量控制电路的自动化切换器,主要控制对象是电动机,此外也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。
接触器控制容量大。
适用于频繁操作和远距离控制。
是自动控制系统中的重要元件之一。
通用接触器可大致分以下两类。
交流接触器。
主要有电磁机构。
触头系统。
灭弧装置等组成。
常用的是CJ10。
CJ12。
CJ12B 等系列。
直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。
7. EPS应急电源内部的充电器、蓄电池EPS应急电源一般由充电器、蓄电池组、逆变器、自动切换装置、输入输出部件、电池监测装置、控制系统、状态显示器、操作面板等部分组成。
充电器为使蓄电池组保持充足电的状态并能多次反复循环使用,充电器与蓄电池组是EPS不可缺少的组合部分。
因EPS通常工作于后备状态,不需在线运行,市电正常时,EPS通过切换开关直接向负载供市电,并由充电器对蓄电池充电。
按GB17945-2000的要求EPS的循环充电时间不大于24h,充电器的额定输出电流值一般为C/20。
因此充电器的额定输出功率一般为EPS额定功率的10%~25%。
当后备时间需延长侧充电器功率也相应增大,可以在规定的时间内完成蓄电池的再充电。
EPS中的充电器一般采用智能恒流恒压二阶段充电方式或恒压限流的充电方式。
充电器的好坏对蓄电池的容量及使用寿命影响较大,应保证最大充电电流不超过所配用蓄电池的允许值,浮充电压满足配用蓄电池的推荐值,如具备温度补偿特性则更佳,避免快速充电。
当然也有高端的采用其他充电方式,如定时自动进行循环充电方式、自动均充-浮充控制等,但在控制上略为复杂。
市电正常时,EPS中的充电器通常还需要为控制系统供电。
充电器应具备高可靠性和良好的自保护功能,应能适应较宽的输入交流电压范围,以保证在各种恶劣供电环境中正常充电并为EPS的控制系统供电。
因充电器功率较小,且多数时间内工作于轻载状态,其交流输入功率因数和谐波含量等指标并不十分重要。
EPS中的充电器通常采用高频开关电源技术实现,也有部分大功率的EPS采用了晶闸管相控整流型充电器。
蓄电池蓄电池是EPS应急电源应急供电时的能量来源,是影响EPS可靠性的关键部件。
目前EPS几乎均采用免维护阀控铅酸蓄电池,该电池技术成熟,价格较低,使用、维护简单,成为UPS 和EPS的首选。
关于免维护阀控铅酸蓄电池的特点与应用在本行业中已众所周知的,在此仅就其在EPS应急电源中应用时的几个特殊问题作一介绍。
多个电池串并联运行问题在EPS应急电源中一般采用额定电压12V的蓄电池串联达到所需的额定直流电压,在较大功率EPS系统中,为达到所需电池总容量,往往需要多组电池并联,而蓄电池制造商一般不推荐太多组(例如6组以上)电池并联使用,原因据称是容易导致环流和充放电不均衡。
而大功率EPS又必须要将多组电池进行串并联使用,为此对于品牌、规格、型号相同的蓄电池串并联做了大量的试验、分析及观察,采取如下方案是行之有效的。
在正常运行情况下可要求供应商对电池内阻作必要的选配(控制在2-3%)。
然后就从工艺上采取必要的均流措施:a.确保每节电池的联线的长度和规格都完全一样;b.确保每组电池组与EPS主机的联线的长度和规格都完全一样。
它是利用导线的固有电阻充当大电流充放电时的均流电阻,从而达到各组电池组之间的自动平衡。
并联运行的主要问题应当是各电池组间的电流难于控制,为此如何选配导线的规格,长度是很有讲究的。
另外采用功率二极管进行各组电池的隔离汇流,并采用多个充电器分别充电。
这样的系统将更为可靠性和安全。
同时,在各电池组并联前,应先确认它们均处于充满状态。
但这将使成本增加很多。
不管采取任何措施,不同品牌或型号的蓄电池并联自然是不可取的。
蓄电池的工作温区因EPS经常被安装在地下室、竖井、低压配电室等地方,环境温度范围较宽,0~40℃(或更高)的环境温度要求往往也得不到满足。
而免维护阀控铅酸蓄电池的推荐使用温度一般为5~35℃,尽管电池制造商可能声称-15~50℃的工作温度范围,但温度过高,蓄电池自放电加重,使用寿命明显缩短,甚至会出现热失控导致电池报废;使用免维护阀控铅酸蓄电池的最佳温度20-25℃,当超过25℃时,每升高10℃电池寿命将减少至25℃环境下的一半。
温度过低时,蓄电池放电容量严重下降,并且充电困难,强行充电会导致气体析出,影响蓄电池寿命。
因此当EPS的安装环境温度过高或过低时,应当采取适当措施进行调节。
另外当环境温度超过25℃时,每升高10℃或单体电池浮充电压超出指标范围0.03V时,电池使用寿命缩短一半。
电源的应急放电时间不达标电池应急放电功能的性能是消防应急电源的主要性能。
现行标准要求应急放电时间不应小于90min,且10次循环的完全充、放电耐久试验中,末次放电时间应不低于首次放电时间的85%。
但在检验中发现不少生产厂家的产品放电时间没有达到这个要求,不是放电时间达不到90min,就是耐久试验末次放电时间与首次放电时间相差太大。
产生这种情况的原因,一方面是电池的质量问题。
电池在整个消防应急电源中占有过半甚至更高的造价,尤其是大功率的应急电源,其主要造价就是电池。
对于这种现实,不少生产厂家为了自身的利益在选用电池上比较注重电池的价格而忽视电池的质量;另一方面是由于应急电源充电电路对电池充电的电流太小,致使在规定的充电时间内未能将所有电池充满,尤其对于耐久试验,反复充电、放电后电池放电时间短的现象更加明显。
对此生产厂家可根据实际情况调节增大充电电流。
充电电流太大对电池不利,所以电流的调节要考虑具体的电池型号。
有的应急电源充电电路功率太小,不能将充电电流调到合适的状态,应考虑更换或重新设计满足要求的相关电路;其他方面的原因还可能是电池放电终止电压过高,使电池放电过早被保护,未能将电池电能充分释放,从而终止放电导致放电时间过短。
然而保护电压过低将不利于电池的再充电,甚至会减少电池的使用寿命。
对于保护电压的大小,标准上是有要求的,生产厂家应根据要求合理调节。
另外有的电源也存在电路设计问题,影响了电池的应急放电时间。
消防应急电源常见的质量问题(三):电池(组)分段保护功能存在的问题GBl7945-2000中规定:“当串接电池组额定电压大于或等于12V时,应对电池(组)分段保护,每段电池(组)额定电压应不大于12V,且在电池(组)充满电时,每段电池(组)电压均应不小于额定电压。
”现在生产厂家生产的应急电源所用的电池大都是每节额定电压为12V的电池,所以在使用时应对每节这类电池进行保护。
但是现在多数消防应急电源在电池组分段保护上仅仅做到对每节电池电压的检测上,当某节电池电压过低或过高时发出报警提示,而未能做到当串联的电池组中某节或某处电池线路发生短路时及时对电池进行保护。
这样一旦电池组某处短路或某节电池内部极板发生短路,特别容易产生大的火花,会导致火灾、电池爆炸,后果不堪设想。
所以应急电源生产厂家应该重视对电池的保护。
保护方式有多种,但至少应保证在每节电池的每个接线电极根部设置电流大小合适的熔断器或其他过流保护措施。
这样某处发生短路不至于导致整个电池组的损坏。
EPS应急电源装置的接地应符合的要求1、接地型式宜与主体工程的接地型式相一致;2、电源输出端中性点宜接地;3、接地装置应满足人身安全、设备安全及系统正常运行的要求;4、机房的交流工作接地、安全接地、直流工作接地、防雷接地等各种接地系统,宜共用-组接地装置,接地电阻按其中最小值确定;5、各系统的接地应采用单点接地,其系统内宜采用等电位联结措施;当各系统共用-组接地装置时,各系统宜分别采用接地线与共用接地装置连接;6、机房应设有接地干线和接地端子。
地铁特别重要负荷对EPS等电源的需求随着新设备的推出与应用,包括应急照明系统在内的特别重要负荷的电源系统已越来越完善和先进,可靠性已大大提高。