山特UPS电源C2KR销售
山特UPS电源C2KR销售
山特UPS电源的保养方式不知道大家有没有了解过,这里面其实是有很多的知识,如果有不懂的小伙伴下面就跟随我们一起来看看吧。
1、在运用时,山特UPS电源维护能够较好地预防机器的故障。电子器件通过不间断地运用,UPS电源将会受到环境对的影响,做好UPS温度控制尤为重要。
2、山特UPS电源的日常维护时,用户需每日进行查看,这样能够来积累UPS电源的运作经验与及早发现故障。若是UPS电源需运用在室外,用户就需选用户外**UPS电源产品。
3、针对UPS电源而言,做好日常保护相当重要。需维持UPS电源操作间的清洁、无灰尘、无污染、无有害气体的状态。
一、ups电源工作原理
不间断电源UPS的工作原理其实很简单,就是通过市电整流,然后给我们事先准备好的蓄电池进行充电,再通过这个蓄电池给逆变器供电,以此来达到一个在市电断电之后,能自动供电。
二、ups应用注意事项
1、 定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
2、 禁止**负载使用。
3、 禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入“启动失败”的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
4、 使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。
5、 UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
6、 严格按照正确的开机、关机顺序进行作,避免因负载突然加上或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
山特UPS电源C2KR销售一、UPS电源的种类
1、离线式不间断电源
离线式不间断电源,也称为后备式不间断电源。平常市电通过旁路直接向负载供电,机内的逆变器处于停止工作状态。这时的ups电源实质上相当于一台性能较差的市电稳压器,它除了对市电电压的幅度波动有所改善外。对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。
2、在线式不间断电源
在市电正常供电时,它首先将市电交流电源经整流变成直流电源,然后进行脉宽调制、滤波。再将直流电经逆变器重新转换成正弦波交流电源向负载供电。一旦市电中断,立即改由蓄电池提供的直流电经逆变器向负载提供正弦波交流电源。
3、在线互动式不间断电源
在线互动式ups电源也被称为3端口式ups电源,使用的是工频变压器。从能量传递的角度来考虑,其变压器存在3个能量流动的端口:端口1连接市电输入。端口2通过双向变换器与蓄电池相连。端口3输出。
二、UPS电源选配因素
1、确定所需UPS的容量
计算所有的负载总和S=S1+S2+……+Sn单位:VA。选取UPS的容量≥S÷0.8(考虑UPS的抗冲击能力及扩容需要)。
2、确定所需UPS的类型
根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形确定是选择在线式、在线互动式、后备式。在线式UPS的输出稳定度、瞬间响应能力比另外两种强,对非线性负载的适应能力也较强。
3、确定所需电池后备时间
根据掉电后,设备所需的工作时间而定。长延时型的电池其成本可能**过UPS主机本身。由于电池的高价值,出现较多的仿冒品,要选择信誉度高的供货商,这对UPS系统的可靠性很关键。
4、附加功能
为了提高系统的可靠性,建议采用UPS冗余系统,可以考虑串联热备份或并联热冗余。小容量的UPS(1~2kVA)还可以选用冗余开关。可以选用远程面板,实现在远端监视和控制UPS的工作。可以选用软件,实现计算机和UPS之间的智能化管理。
江苏(理士)电池纹波电流影响电池可靠性
现在关于理士蓄电池的保护作业普遍存在保护作业不到位;流程杂乱、针对性差;保护手法匮乏等问题。蓄电池体系已经成为电源体系中不可靠的部分。在严重的电源事端中,由于电源自身毛病引发的事端占10%、开关切换毛病引发事端占20%,而其余70%的事端都是与蓄电池毛病相关的(见图1)。有效地监控和科学地保护关于进步蓄电池组安稳性至关重要。发现和解决蓄电池体系中的危险、进步蓄电池组的安全性是现在蓄电池保护作业的重点。也是进步数据中心供电体系可用性的有效手法之一。
1阀控铅酸蓄电池保护测验方法
(1)传统的蓄电池保护方法
国际电工学会铅酸蓄电池检测和保护规范IEEE1188-1996中关于蓄电池保护规定,关于铅酸理士蓄电池的保护应做到以下4点:
①实时、的单体蓄电池电压、电池组电流和环境温度的监控;
②每月1~2次的单体蓄电池内阻测验并盯梢蓄电池内阻改变趋势;
③每年2次的核对性放电;
④对现场使用时间超过2年的蓄电池,应做到每3个月进行一次核对性放电。
该规范在进步了理士蓄电池体系的安稳可靠性的一起,也大大进步了关于蓄电池日常保护的要求,很难在咱们的日常保护中得到充沛的履行。结合咱们自身的实际情况,大部分运转保护作业采用了相对简化的保护流程:
①现网电池浮充电压、浮充电流的日常巡检(每月1次);
②纽带机房蓄电池组核对性放电实验,放出容量的30%~40%(每年1次);
③基站电池全容量放电实验(每年1次);
④发电机发动电池(半年1次)。
简化了的保护流程在降低了理士蓄电池保护作业量,也进步了蓄电池组的安全危险。即便是按照简化后的流程履行,蓄电池的日常巡检和定时放电仍需求很多的人力、物力才干完结。一年一次的全容量放电的测验密度仍然不能做到及时发现电池功能的劣化状况;进一步加大放电实验密度将使蓄电池保护所牵扯的人力、物力投入过大,缺少可操作性;关于现网的数量巨大的蓄电池,缺少体系性的运转功能统计、趋势分析、预警和质量办理的支撑平台,保护办理手法落后。保护作业缺少主动性、预防性[3]。
作为UPS体系中的一个重要组成部分,蓄电池质量的好坏直接关系到整个UPS体系的牢靠程度。再先进的UPS,如果蓄电池失效,也无法满足不间断供电的要求。所以蓄电池的保护保养在UPS体系保护中尤为重要
影响电池寿数的要素
1、温度
温度对电池的影响较大,太高或太低都会导致电池使用寿数下降(高温导致过充电,低温导致充电缺乏),尤其是高温,对电池寿数的影响尤为显着。一般来讲,环境温度应该控制在25℃左右。
2、放电深度
放电深度对电池使用寿数的影响也非常大。电池放电深度越大,循环使用次数就越少,因此在使用时应尽量防止深度放电。小电流放电容易造成深度放电。
3、浮充电压
因为UPS电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状况,只有停电时才会放电。为延伸电池的使用寿数,需合理设置浮充电压。浮充电压过低,会导致充电缺乏,电池负极不可逆转的硫酸盐化;浮充电压过高,会加快水的损失和正极板的腐蚀。另外,不同类型、规格、批次的理士蓄电池不能混用,混用会导致各单节电池浮充电压不一致。
4、充电电流
电池充放电电流一般以C来表示,C的实践值与电池容量相关。例如,100AH的电池,C=100A。一般来说,铅酸免保护电池的充电电流为0.1C左右,充电电流过大或过小都会影响理士蓄电池的使用寿数。
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