蓄电池在UPS电源的成本当中所占的比重又较大,一般标准配置的UPS电源(10分钟左右的备用供电)中蓄电池所占成本的比例为20%-25%,如果再延长备用时间,蓄电池的成本将急剧增加,甚至超过整个主机所占的比重。所以针对蓄电池的充放电控制应根据蓄电池本身的物理化学特性合理控制充放电,以大的限度的保持蓄电池,延长其使用寿命。对于蓄电池的放电,人们几乎无法控制其放电速率,因为在市电停电时人们无法预测用户所带的负载,人们所能做的只能控制蓄电池的放电电压,及时地提醒用户关机切除负载,防止蓄电池的过度放电。所以对蓄电池充电控制的研究就显得非常有意义,制定合理的充电控制策略可以有效延长蓄电池的使用寿命,提高UPS电源的循环周期。
UPS恒压充电在充电后期,充电电流逐渐的减小,与其它充电方式相比,更接近于充电曲线。除了恒压充电方式外,还有很多其它比较常用的充电方式。





电源模块的温升问题
由于电源内部器件的工作温度的高低直接影响模块的寿命,器件温度越低模块寿命越长。在一定的工作条件下,电源的损耗是一定的,但是可以通过改善电源的散热条件来降低其温升,从而大大延长其使用寿命。比如50W以上的电源模块必须安装散热器,散热器的表面积越大越有利于散热,且散热器的安装方向应尽量有利于空气的自然对流,功率在150W以上除安装散热器以外还可以加装扇强制风冷。此外在环境温度较高或空气流通条件较差的地方,为保证其正常可靠的工作,模块须降额使用以减小功耗从而降低温升,延长使用寿命。
UPS不间断电源合理安装减小机械应力
电源模块的引出方式为金属针,通常采用焊接方式连接。在一些特殊场合机械振动强度较大,尢其是大功率电源模块上还要加装散热器,这种情况更为严重。虽然模块内部一般灌封导热绝缘橡胶可以对元件起到较好的缓冲保护作用,但焊点有可能经受不住强烈振动应力而断裂,导致模块工作失效,这时必须在焊接的基础上再采取另外的固定和缓冲措施,比如可以用夹具或螺栓(对于有螺孔模块)将模块与机箱、大线路板等相对抗振性能好的部件固定,并且在它们中间垫一些弹性材料以缓冲振动产生的应力。