山特应急电源,甘肃酒泉优质山特山特C6KS电源批发代理

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山特应急电源,甘肃酒泉优质山特山特C6KS电源批发代理

在线式呼和浩特UPS电源都有哪些特点?说到UPS电源,人们知道UPS电源按照不同的分类方法,可以划分为很多种的类型,今天就目前市场上常见使用广泛的主流在线式UPS电源说说其特点。所谓在线式UPS电源,指的是不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态,在线式UPS一般为双变换结构。双变换是指UPS正常工作时,电能经过了AC/DC、DC/AC两次变换后再供给负载。在线式UPS的逆变器一直处于工作状态,它首先通过电路将外部交流电转变为直流电,再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰,同时对蓄电池充电管理;呼和浩特UPS电源在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。
那么使用这种工作方式的在线式UPS又具备哪些特点呢?由于在线式UPS无论是在市电正常时,还是在市电中断由机内蓄电池向逆变器供电期间,它对负载的供电均是由UPS的逆变器提供。正因为如此,从根本上消除了来自市电电网的任何电压波动和干扰对负载工作的影响,真的实现了对负载的无干扰稳压供电。这显然不是任何一种抗干扰交流稳压电源所能解决的。当市电电压变化范围为180~250V时,它的输出电压稳定范围可达220V±3%,正弦波的工作频率稳定范围在50Hz±1%。呼和浩特UPS电源在线式UPS输出正弦波的波形失真系数小,一般小于3%。

1、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:

  ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;

  ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;

  ——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。

  2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。

  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:

  ——检查充电电路输入输出电压是否正常;

  ——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池

  再测,若仍不正常则为充电电路故障;

  ——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。

  3、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。

  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:(相关内容:UPS价格)

  ——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

  ——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。

  ——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。

  ——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;

  ——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。

  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。

  4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。

  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:

  ——检查市电输入保险丝是否烧毁;

  ——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;

  ——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。

  ——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。

UPS电源功率容量单位,UPS电源容量计算方法。UPS电源容量的确定是根据负载容量及性质,选择适当UPS,既可保证UPS的供电质量,降低故障率,又可节省投资,提高经济效益。一般来说,UPS容量的确定主要是要满足当前负载的需要,当前大部分UPS生产厂家在产品说明书中所给的输出功率都是指负载功率因数为0.8。

  UPS电源功率容量单位

  我们在讨论一台UPS电源的功率时,会提到两个参数。比如3KVA/2400W、又或者10KVA/9000W。W和VA都是UPS电源的容量单位,W为有效功率,VA为视在功率。UPS电源设备的标称数值为VA,一般技术参数中会给出相应的W值,W和VA之间有个换算的功率因数。例如400W/500VA就可以得出功率因素为0.8。之所以有这个功率因数是因为在交流系统中,一部分的电流(谐波电流)并不会供给负载,由此产生视在功率VA,大于有效功率W。

  我们在选型UPS电源设备时,所计算的负载功率不要大于有效功率,如果超过有效功率会使UPS电源产生过载,发生这样的情况,UPS主机会持续告警,并转旁路供电,这样UPS电源就起不到不间断的作用了。

  目前市面上销售的UPS电源系统大都以VA(视在功率)为单位,V表示电压,A表示电流,电压乘以电流就表示功率,也就是UPS不断电系统的容量;以一部500VA的不断电系统来说明,当其输出电压为110V时,其可供应电流4.55A,当您的负载所需求的电流值超过4.55A时,就表示超载了。

  一般情况下市场上所销售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标志;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标志,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择。通常来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的UPS都用VA而不是W来表示容量。

  UPS电源容量计算方法

  1、了解UPS电源的输出功率、蓄电池逆变电压

  这里以C3K为例,这是功率为3KVA电池逆变电压为96V的UPS电源。这些资料一般由公司网站或者产品资料上获取,不同型号机器电池组电压也不一样。

  2、计算UPS电源的实际输出功率

  UPS电源功率X0.7=实际输出功率,3KVAX0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100W。

  3、计算蓄电池组的总容量

  (实际输出功率/电池电压)X延时时间=蓄电池组总容量(AH)延时时间客户自己当然最清楚了,比如需要延时8小时;(2100W/96V)X8H=175AH(蓄电池组总容量)

  4、蓄电池选型

  这里只以常规蓄电池为参考,常规12V蓄电池规格有:12V4AH,12V7AH,12V17AH,12A24AH,12V38AH,12V65AH,12V100AH,这里有个问题需要说明一下,电池串联后的容量等于一只电池的容量,但是电压升高了。比如:12V24AHX8只=96V24AH(串联电池组容量)。

  在购买UPS蓄电池时,需要了解蓄电池的实际容量,各种品牌的蓄电池容量不等。还有需要知道实际负载的真正功率,从而决定蓄电池的容量选大还是选小,要灵活应用。

  总结:以上就是UPS电源功率容量单位,UPS电源容量计算方法。在首期配置UPS容量时,应适当考虑中远期发展趋势,并在选型中挑选可并机或多机运行的机型,以使中远期负载容量增大时,通过UPS并机扩大其输出容量。相应地,配置UPS输入输出配电屏时,应预留多台UPS的输入开关和中远期的负荷分路开关,以便于今后扩容。

随着环保意识的提升,大家都知道废旧电池不能随手乱扔而要放置到特定的回收处,再由专人统一处理。

  在我们的生活中,随着电子产品、家电种类的丰富,废旧电池的数量和种类也在不断增加,而废旧电池中含有许多重金属及电解质溶液,会对人体和生态环境造成危害。

  那么电池主要分为哪些种类?会对生活造成哪些危害?如何处理?公众又应该怎么做呢?

  电池主要分为哪些种类?

  电池主要分为两类,一次电池和二次电池。一次电池主要包括普通锌锰电池、碱性锌锰电池,另外还有氧化汞电池等。其中,废氧化汞电池属于危险废物。

  二次电池分为可充电干电池和湿式蓄电池两大类。可充电干电池主要包括镍镉电池、镍氢电池、锂电池等,湿式蓄电池主要为铅酸蓄电池。其中,镍镉电池和铅酸蓄电池(如汽车等机动车上使用的蓄电池)中含有大量铅、镉等重金属,属于危险废物。

  因此,废弃后应作为危险废物管理的3种电池即氧化汞电池、镍镉电池和铅酸蓄电池。

  废旧电池的危害?

  废旧电池中含有汞、镉、锰、铅等重金属,当废旧电池日晒雨淋表层被锈蚀掉后,里面的重金属成分会渗透到土壤和地下水。

  如果人们食用受污染的土地生长的农作物或喝了受污染的水,这些有毒的重金属就会进入人的体内,慢慢地沉积下来,对人类健康造成极大的威胁。

  废旧电池中的汞溢出后,如果进入人的脑细胞,人的神经系统会受到严重破坏。镉会让人的肝和肾受损,重者骨骼变形。

  有些废旧电池中还含有酸和重金属铅,如果泄漏到自然界可引起土壤和水源污染,最终对人造成危害。

  公众该怎么做?

  首先,减少电池的废弃量。具体来说,公众应该尽量采用高能电池,能用充电电池就不用一次性电池,这样废电池量就会减少很多。另外,不要购买低档、伪劣电池产品,这些产品不仅使用寿命短,导致废电池产生量加大,而且其汞含量难以控制,不仅做不到无汞化,连低汞化都很难做到。

  其次,采用电池电能梯级利用的方式减少废旧电池的产生量。有一些用电量比较大的电器,比如儿童玩具,里面的电池废弃后还有一些残存的电量,可以再把这些电池用到一些耗电量小的电器里,尽量将里面的电量用到极致。

  第三,不要随意丢弃废电池,一定要将废旧电池扔到相应的垃圾分类箱里。

我们都知道,市电带动了我们大部分的用电负荷情况,满足着我们日常的工作,生活和学习。但是在工厂,机房(弱电机房和强电机房),配电柜,甚至是在某些家中都在使用着EPS电源和UPS电源,很多人都知道用了不断电非常好,但是为什么EPS电源和UPS电源这么普及?

  市电真的是连续恒定的吗?为什么要使用UPS电源呢?

  1、电路存在电涌:指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。

  2、高压尖脉冲:指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。

  3、暂态过电压:指峰值电压高达 20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。

  4、电压下陷:指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。

  5、电线噪声:系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。

  6、频率偏移:系指市电频率的变化超过3Hz以上。这主要由应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。 7、持续低电压(brownout)指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。

  8、市电中断:指市电中断并且持续至少两个周期到数小时的情况。其产生原因有:线路上的断路器跳闸、市电供应中断、电网故障。

  我们都知道,在某些场合或者特殊设备一旦断电,哪怕是几秒钟,造成的设备损失和经济损失都是不可估计的,所以才会顺应时代产生了EPS电源和UPS电源,并且广泛应用!

  UPS的工作情况详解

  从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。

  1,整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用;

  2,蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;

  3,逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成;

  4,静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。

1、功率模块化UPS。由机架加功率模块组成。其中功率模块包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分。但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的,各功率模块独立控制并联运行。机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。
  
  2、完全模块化UPS。由机架加单体模块构成,每个单体模块内都装有整个UPS电源与控制电路,包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板。每个UPS模块都有独立的管理显示屏。
  
  相对目前行业发展而言,中大功率模块化UPS电源一般采用第一种类型,小功率模块化UPS一般采用第二种类型,而且两种类型UPS的共同特点是功率变换部分是独立控制的,而且能实现N+X并联,从而保证模块化UPS的可靠性。
  
  模块化UPS的应用
  
  模块化UPS电源广泛应用于数据处理中心、计算机机房、ISP服务商、电信、金融、证券、交通、税务、医疗系统等。
  
  由于模块化UPS的技术难度大,厂家投入研发的成本很高,所以价格高于普通传统的UPS。随着国内厂商的研发投入,技术的进步将带来可靠性的提高,模块化UPS更利于大规模定制,则成本将呈相对下降趋势。

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