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山特UPS電源C2KRS機(jī)架式

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  • 型號(hào) 2KVA
  • 品牌 山特
  • 廠商性質(zhì) 代理商
  • 所在地 北京市
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更新時(shí)間:2020-08-04 10:57:55瀏覽次數(shù):198

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山特UPS電源C2KRS機(jī)架式可搭配發(fā)電機(jī)使用
寬廣的輸入電壓與頻率范圍,使Rack UPS可以與主要品牌發(fā)電機(jī)搭配使用,使用時(shí)間更加延長,同時(shí)有效去除了發(fā)電機(jī)所產(chǎn)生的不良的電力,為負(fù)載提供純凈、安全、穩(wěn)定的電源。

詳細(xì)介紹

山特UPS電源C2KRS機(jī)架式

使用

1、進(jìn)行正確的UPS電源接線

2、不接入市電開機(jī),正常啟動(dòng)后,關(guān)機(jī)。

3、接入市電,開機(jī),正常啟動(dòng)后。關(guān)機(jī)。

4、將負(fù)載接入,開機(jī),在將負(fù)載一個(gè)一個(gè)開機(jī)。

山特UPS電源C2KRS機(jī)架式
一般來說,UPS電源中的標(biāo)稱電池電壓(或12V電池的個(gè)數(shù))沒有哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,是廠家根據(jù)采用的電路拓?fù)湫枰?、機(jī)箱結(jié)構(gòu)、功率等級(jí)、成本需要等來設(shè)計(jì)的。
后備式方波輸出的UPS不間斷電源,一般采用12V或24V電池,經(jīng)過推挽及變壓器升壓得到220V的交流方波。一般功率在1kVA以下。在線互動(dòng)式一般采用24V或48V的電池。
單進(jìn)單出傳統(tǒng)在線式,一般采用16節(jié)*12V=192V,充電電壓為216V左右,因?yàn)樵撾妷号c低限值交流整流后的電壓相當(dāng)(75%*220*1.414*0.9=210V)。以3~15kVA單進(jìn)單出機(jī)器居多。
對(duì)于三進(jìn)單出的傳統(tǒng)電路結(jié)構(gòu),一般先采用自耦變壓器(或隔離變壓器)降壓,也適用16節(jié)*12V=192V或者32節(jié)384V。
至于三進(jìn)三出機(jī)器UPS電源,則電池電壓等級(jí)更多,有348V、360V、576V、720V。
對(duì)于小功率山特UPS電源高頻機(jī)器,1kVA的電池電壓以36V的居多,也有24V或48V的,2kVA一般為72V,也有2kVA和3kVA為了松下蓄電池兼容,都采用96V的。原則是采用N個(gè)7AH的電池滿足標(biāo)機(jī)的時(shí)間(5—10分鐘)需要,以達(dá)到性價(jià)比。
山特UPS電源是市場上運(yùn)用多的UPS電源,對(duì)于產(chǎn)品在選型和使用中,負(fù)載的確定比較恍惚,以下介紹一下山特UPS電源對(duì)于負(fù)載的確定,適用于絕UPS。
(1)負(fù)載性質(zhì)對(duì)UPS輸出功率的影響。對(duì)于計(jì)算機(jī)類負(fù)載,只要負(fù)載的峰值系數(shù)在UPS許范圍內(nèi),UPS基本上可以輸出額定功率,對(duì)于電阻性或電感性負(fù)載,則需酌情加大UPS容量;
(2)UPS容量較負(fù)載不宜過大,使其過度輕載運(yùn)行。過渡輕載運(yùn)行雖有利于降低逆變器的損壞概率,但可能造成市電停電時(shí),電池放電電流過小而放電時(shí)間偏長,在電池保護(hù)裝置故障時(shí),電池組被深度放電,而遭性破壞;
(3)UPS容量不宜過小,使其長期處于重載運(yùn)行狀態(tài)。由于逆變器處于重載運(yùn)行,其輸出波形將發(fā)生畸變,輸出電壓抖動(dòng)太大,造成輸出電壓質(zhì)量變壞,根據(jù)科學(xué)測定,UPS負(fù)載量不宜長期超過其額定容量的80%。
通過以上說明,根據(jù)負(fù)載容量及特性,選擇適當(dāng)?shù)腢PS容量,即可保證UPS供電質(zhì)量,降低故障率,又可提高經(jīng)濟(jì)效益。
所以不管是山特UPS電源還是其他UPS電源,都應(yīng)適當(dāng)追尋以上方式,保證UPS電源的運(yùn)行狀態(tài)。
在無任何雷電征兆的情況下,用戶正在運(yùn)行的UPS電源內(nèi)置防雷器卻壞了,但是UPS卻仍在正常工作著。其實(shí),當(dāng)遠(yuǎn)處發(fā)生雷擊時(shí),雷電浪涌通過電網(wǎng)或通訊線路傳輸?shù)皆O(shè)備端,雖然不一定立即損毀設(shè)備,也會(huì)對(duì)設(shè)備內(nèi)部造成累計(jì)性損害。另外,隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,設(shè)備遭受來自線路上的其它浪涌(例如各種動(dòng)力設(shè)備啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)對(duì)電網(wǎng)所帶來的操作過電壓現(xiàn)象)的可能性也很高,其對(duì)設(shè)備的影響可能更大。
因此,再簡單直觀地認(rèn)定“沒有雷電就不需要過電壓防護(hù)”,顯然是不正確的。可以說,目前的過電壓防護(hù)工作已經(jīng)由傳統(tǒng)的防雷轉(zhuǎn)向直擊雷、雷電電磁脈沖、地電位反擊和操作過電壓的綜合防護(hù)。
1.UPS應(yīng)用中的“防雷”誤區(qū)
誤區(qū)之一:“防雷器”只是防雷
用戶在UPS實(shí)際應(yīng)用中,經(jīng)常會(huì)遇到這種情況:明明是晴空*,感覺不到任何雷電的現(xiàn)象,UPS內(nèi)置的“防雷器”卻損壞了。用戶說是UPS機(jī)器質(zhì)量有問題,可UPS本身卻仍然可以繼續(xù)正常工作。
如果附近沒有重型的動(dòng)力設(shè)備,要想用“操作過電壓”來說服用戶,恐怕也不太容易。事實(shí)上,國外對(duì)此類普通低壓配電線路上的各種電壓浪涌情況,也有不少統(tǒng)計(jì)和報(bào)道。例如美國的一則統(tǒng)計(jì)表明:在小時(shí)內(nèi),在線間發(fā)生的各種電壓值浪涌的次數(shù),超出原工作電壓一倍以上的浪涌電壓次數(shù)達(dá)到800余次,其中超過1000V的就有300余次。
誤區(qū)之二:廉價(jià)“防雷器”也防雷
不少用戶出于對(duì)相關(guān)規(guī)定的考慮,要求UPS在較低價(jià)格的條件下,也要配置“防雷器”,個(gè)別廠家為了“滿足”用戶要求,隨便裝個(gè)小壓敏電阻也稱作“有防雷”。事實(shí)上,一般小通流容量的壓敏電阻只能具備一定的過電壓防護(hù)作用,如果確實(shí)需要防雷,就必須考慮足夠的通流容量器件及相關(guān)的成本。
2.UPS的過電壓防護(hù)需求
UPS作為供電系統(tǒng),必然存在來自多個(gè)方面的線路連接,包括市電交流輸入、UPS交流輸出、通信接口等。嚴(yán)格來說,這三個(gè)端口都應(yīng)設(shè)置過電壓防護(hù)。本文主要討論交流端口的操作過電壓防護(hù)問題。UPS的過電壓防護(hù)包含兩重的意義:一方面,來自外部的各種浪涌或電壓尖峰對(duì)UPS構(gòu)成一定影響,需要進(jìn)行防護(hù);另一方面,這些浪涌或電壓尖峰有可能透過UPS影響到負(fù)載,必要時(shí)也需要進(jìn)行防護(hù)。
3.小容量UPS的電源過電壓防護(hù)特征
配置大型UPS的數(shù)據(jù)中心或控制中心,其所在的建筑物或機(jī)房一般都具備比較完善的整體防雷系統(tǒng),到達(dá)UPS端的過電壓殘值不高;而小UPS的使用環(huán)境則比較差,除了防雷,還要考慮對(duì)周邊電網(wǎng)上的操作過電壓的浪涌沖擊防護(hù)。
另一方面,大型UPS成本空間較多,防護(hù)方案容易實(shí)現(xiàn);而小UPS則成本捉襟見肘,所能采用的防護(hù)手段和器件有限。
4.小容量UPS的電源過電壓防護(hù)方案
過電壓防護(hù)措施的效果和成本與其器件和方案的選擇有著重要的關(guān)系。選擇較低動(dòng)作電壓和較大通流容量的SPD器件可以降低其殘壓,但動(dòng)作電壓太低會(huì)由于電源的不穩(wěn)造成SPD器件頻繁動(dòng)作而提前失效,通流容量較大則造成防護(hù)成本過高。通常情況下,小容量UPS主要還不是考慮防雷,而是對(duì)電源操作過電壓的防護(hù)。
UPS電源配套蓄電池的硫酸鹽化故障分析
1、UPS電源配套蓄電池的硫酸鹽化故障現(xiàn)象
蓄電池的極板被硫酸鹽化以后,分別有以下現(xiàn)象發(fā)生:
(1)正常放電時(shí),比正常蓄電池的容量顯著下降,其內(nèi)部電解液密度降低,甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常值,而且該蓄電池長期處于落后狀態(tài)。
(2)充電時(shí),電壓上升較快,充電時(shí)電解液溫度上升較快。蓄電池的單格電壓很快達(dá)到2.9~3.1V(對(duì)2V蓄電池),冒氣泡過早,過早析出氣體;開始充電和充電完畢時(shí)蓄電池端電壓高。
(3)放電時(shí),電壓迅速下降,電解液密度低于正常值,單格電壓很快降至1.8V(對(duì)2V蓄電池)甚至更低。
(4)極板顏色和狀態(tài)不正常,極板表面出現(xiàn)一層白色硫酸鉛結(jié)晶。物理特征為:充放電時(shí),蓄電池殼體溫升高。

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