其余步骤与离线测试基本相同,只是放电电流不一定是10h率的电流而是由负载大小来决定的。放电终止电压的大小应根据负载电流的范围来确定,同样当蓄电池组中有一只电池的电压降到悠止电压时,就应停止放电与高线测试相比,在线测试具有劳动强度较小、操作简单、节省电能等优点。但同样存在如下问题:高、需人工进行电压的测量,两次测量的间隔期存在某些单体电池过度放电的可能性(可装上监控系统解决这个问题);
b、如果在放电期间发生停电,则有可能使系统瘫痪,所以为了系统的安全,经常只协电20%左右,而失效电池在放电深度20%的情况下不一定能检测出来;
C。、由于放电电流不能恒定,测得的容量不够准确。
(2)在线测试落后电池
定期的核对性放电或容量测试都存在对系统的安全威胁,所以能在日常的维护中及时发现落后电池,并消除其硫化和失水故障,就能提高整组电池的性能,从而提高电源系统对通信设备的安全保障能力。
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在线测试落后电池是一种新的蓄电池维护技术,即用专用的设备对电池组的在线放电情况进行监测,找出落后电池,然后用单体电池容量测试设备对落后电池进行容量的检测和恤复处理。具体步骤如下:
①关断整流设备(开关电源)一利用电池监测设备对蓄电池组进行5~10min的在线放电监测一找出落后电池;
②开启开关电源→用单体电池容量测试设备(可充电和放电的设备)对落后电池做在线容量试验(先用10h率电流放电至1.8V,再用20h率电流充电),整个过程自动完成一实验结束时,落后电池恢复原有状态;
若落后电池容量仍然偏低,可利用单体电池容量测试设备对其进行在线小电流的反复充放电,恢复其容量;
当某一电池要报废时,可利用单体电池容量测试设备对单一落后电池进行在线容量试验,所得结果作为报废依据,不需对整组蓄电池放电,从而减少工作量。
在线测试落后电池具有如下优点:
电池组不需脱离系统,操作***,降低系统瘫痪的风险;
不需要使用庞大的试验设备,人工调整假负载电流以及测试记录各项数据资料;只对落后电池作深放电,不需对整组电池深放电(其放出的电能小,大约为整组充放电的1/24),以免降低其使用寿命;
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为了避免擎住效应的发生,规定了IGBT的集电极电流峰值1cM。由于IGBT大多
工作在开关状态,因而IcM更具有实际意义,只要不超过额定结温(150℃),IGBT可以工作在比连续电流额定值大的峰值电流IcM范围内,通常峰值电流为额定电流的2倍左右。
与MOSFET相同,参数表中给出的Ic为Tc=25℃或Tc=100℃时的值,在选择IGBT的型号时应根据实际工作情况考虑裕量。
2.4.5安全工作区
IGBT具有较宽的安全工作区。因IGBT常用于开关工作状态。它的安全工作区分为正
向偏置安全工作区(FBSOA--forward biased safe operating area)和反向偏置安全工作区(RBSOA--reverse biased safe operating area)。图2-59(a)、(b)分别为IGBT的正向偏置安全工作区(FBSOA)和反向偏置安全工作区(RBSoA)。
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正向偏置安全工作区(FBSOA)是IGBT在导通工作状态的参数极限范围。FBSOA由导***宽的集电极电流IcM、集射极间电压UcES和功耗PcM三条边界线包围而成。FBSOA的大小与IGBT的导通时间长短有关。导通时间越短,功耗耐量越高。图2-59(a)示出了直流(DC)和脉宽(PW)分别为100us、10us三种情况的FBSOA,其中直流的FBSOA为最小,而脉宽为10us的FBSOA。反向偏置安全工作区(RBSOA) 是IGBT在关断工作状态下的参数极限范围。RBSOA由集电极电流IcM、集射极间电压UCEs和电压上升率du/d三条极限边界线所围而成。如前所述,过高的du CR/dt会使IGBT 产生动态擎住效应。 du CE/dt越大,RBSOA越小。
Ic↑点1000V/us 2000V/us 3000V/us 重加dacE dt a 100us e 0 UCES UcESU_cE
(a)正向偏置安全工作区(FBsOA)
(b)反向偏置安全工作(RBSOA)
图2-59 IGBT的安全工作区
绝缘栅双极晶体管(IGBT)的集电极电流ICM是根据避免动态擎住而确定的,与此相应确定了栅射极间电压UcES。IGBT 的允许集射极间电压UcEs是由器件内部的PNP晶体管所能承受的击穿电压确定的。
UPS电源技术及应用