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山特ups电源 , 科华ups电源 , 科士达ups电源
山特UPS电源C1KR

山特UPS电源C1KR报价

目前深圳山特UPS电源就其输入输出形式而言,大致可分为3种形式:单相输入/单相输出形式、三相输入/单相输出形式、三相输入/三相输出形式。
上述三种输入输出形式的选择主要由负载容量状况来决定,单入/单出深圳山特UPS电源从1KVA~15KVA;三入/单出深圳山特从10KVA~20KVA;三入/三出山特UPS电源从10KVA~500KVA.可以看出,输入输出形式主要是根据山特UPS电源容量的不同以及现场应用时对现场的适应性而制定的。输入形式主要取决于对现场三相电平衡度的影响程度,输出形式主要取决于深圳山特输出线径及功率元件的容量,一般每个单相输出应在5KVA以上,以保证有效带载率,或考虑到三相负载对输出形式的要求,采用较小单相输出容量。
 
1、单相输入/单相输出形式:
 
如果容量比较小,单入形式的深圳山特UPS电源挂在任何一相入户的市电上都不会对入户市电的三相配平衡问题造成麻烦,而负载容量较小,山特UPS电源采用单相输出其输出线径(电流值)都不大,可以采用单相逆变器设计,因此小容量(一般15KVA以下)的深圳山特多采用单入/单出形式。
 
2、三相输入/单相输出形式:
 
在容量稍大时,例如大于20KVA的负载,若挂在某一单相输入电上,会对现场的输入电配平衡造成麻烦,而采用三相输入,自动平均分配输入电流,从而有效解决配平问题。但单相输出并不是容量越大越好,单相逆变输出决定需要采用单相旁路输入结构,当深圳山特容量大于20KVA时,单相20KVA的旁路输入需要比较大的单相电流,在深圳山特UPS电源正常工作时旁路不工作,既使不合理的布线及开关选择也不会显现出来,一旦山特UPS电源主回路故障或过载转旁路运行,深圳山特UPS电源将整个负载转移致旁路输入回路上,对系统供电造成严重不平衡。严重时会造成跳闸,或因潜在的不合理布线及开关容量造成转旁路失败及时具有合理的**电气配置,也会造成因考虑不平衡配置造成的电源资源浪费现象。考虑到单相旁路输入配平衡的要求,以及单相逆变器的电流压力方面因素,输出单相逆变器一般作到20KVA以内比较合理。因此8~20KVA容量范围内的深圳山特UPS电源采用单相逆变器、单相旁路输入的三入/单出形式较多。
 20-200KVA
某些用户考虑采用大容量三/单深圳山特UPS电源时,其追求的有利方面主要是提高山特UPS电源的输出利用率,避免因输出负载分配问题造成的输出单相过载(总容量小于深圳山特UPS电源总容量时)。或由于现场电力线布线为单相等特殊因素决定。此时,为避**相逆变器深圳山特UPS电源在单相旁路输入及单相逆变器容量不足等方面的局限性,普遍采取另外一种三相输入/单相输出方案。采用三相输入/三相输出深圳山特UPS电源配合输出三/单变压器的方式。在深圳山特UPS电源输出侧配置三/单隔离变压器选件,一方面满足旁路输入为均衡的三相输入要求,另外一方面缓解逆变器的电流压力。此外,还满足某些场合的输出隔离要求。在采用三进/单出隔离变压器时,有以下几点需要注意的地方:
 
1)三相进/单相输出的变压器的输出容量是输入容量的2/3,
 
若达到输出规定容量的要求,需要采用的三进/三出山特UPS电源容量至少应为系统单相输出容量的1.5倍。否则变压器单相输出容量将小于系统要求的输出容量。三进/单出变压器运行原理如下:
 
三相输入/单相输出变压器的原形原理图如左,原边采用星型三相输入结构,付边采用两相同相叠加一相反相叠加合成单相输出的结构。原边的A相B相C相输出功率折算到付边,得到互差120度的付边a相b相c相线圈功率,其中a,b两相同名端正相叠加得到的合成幅值与单相线圈功率幅值相等且方向与c相相反的矢量,再与c同名端反相叠加后生成2倍于单相功率的总输出功率值。即单相输出为三相输入功率的2/3.
 
2)三单变压器的工艺要求较高,因此较好采用原装进口产品,尤其是同一厂家出品的配套选件较好。
 
原厂出品的三/单隔离变压器选件与深圳山特UPS电源主机配合,可构成高性能、高可靠性的三/单电源方案,若考虑今后现场可能的并联增容要求,在**采购及安装时,应注意采用2倍以上容量的输出隔离变压器,以免在今后增容过程中因输出变压器容量不够造成的更换浪费。
 
3、三相输入/三相输出形式:
 
随着负载容量的增大,在输入三相形式的基础上,输出也采用三相形式,使每个单相输出的电流不至过大。在某些特殊场合,也使用容量较小的三相输出形式深圳山特,主要是小容量三相负载而设计的。在购买三相输出形式的深圳山特UPS电源时,应考虑深圳山特UPS电源的不平衡带载能力,通常应选购具有**不平衡带载能力的深圳山特UPS电源.深圳山特UPS电源不同的逆变器结构决定了其输出不平衡带载能力,目前采用三相独立逆变桥结构的山特UPS电源具有较加出色的不平衡带载能力。由于独立逆变桥结构避免了传统三相桥+r/Y变压器结构造成的每相间互相影响的格局,彻底成为各自独立输出的3个220V输出逆变器。因此,具有较加稳定的不平衡带载能力。


一、蓄电池贮存


   电池在贮存和运输过程中温度偏高或通风不良会导致自放电增大,因此应保持电池通风良好,并使电池远离明火、火花、热源等。

²         当保存电池时,应将电池从充电器和负载上取下并尽可能保存在干燥、阴凉环境中。

²         电池保存期间,请按表二要求定期对电池进行补充充电。



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