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山特UPS电源C2K代理商

时间:2018-04-23点击次数:146

山特UPS电源C2K代理商


 (1)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。

   (2)使用山特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。比如,美国PULSE牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如EAST〈东方〉的三相UPS需要注意相序问题,否则会出现相序错误报警,其他品牌也是如此。
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   (3)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。
   (4)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。
   (5)禁止超负载使用,厂家建议:山特UPS电源的较大启动负载较好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是较佳工作方式。
   (6)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。 提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等监控通讯接口。用户可以选购山特AS400卡,以提供IBM AS400标准通讯信号,来作Remote Display,包含声音报警及灯光显示等监控功能。或选购山特WebPower智能监控卡,通过Internet国际互联网进行全球化管理,或者通过SNMP网管,实现集中监控及远程监控等功能


1)正常的开机顺序
   由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏。因此 ,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害。
   一般UPS在旁路工作时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行:先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机。
2)关机顺序
   关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电。如果需要UPS无输出,将UPS完全关闭,则再将输入市电断开即可。
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3)后备式UPS的使用
   后备式UPS一般在市电状态下没有负载检测功能,只靠输入保险丝起保护。如用户使用时不注意这点,在市电时很容易带载过大,虽然市电状态下,UPS还可能继续工作,但一旦市电异常转电池逆变工作时,UPS就会因过载保护而关机,严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。因此在使用后备式UPS时应特别注意不要带载过量。
4)长效型UPS的使用
   长效型UPS由于采用外接电池组以延长供电时间,外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间。因此在使用长效型UPS时应特别注意电池的使用和保养。关于电池使用保养问题的详细说明请参阅以后内容。
   由于长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线连接,一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机或移机时,就会需要进行重新连线,在连线时应注意以下几个问题:
   ①电池连接时电压极性要正确;
   ②电池与主机之间的连线先不要连接,等UPS市电输入产生充电电压后再连接。即UPS先上市电再接电池(后备长效机以及C系列6KVAS以上机器则应该先接电池,否则无法开机)。


 UPS不间断电源针对电机类负载的适应性设计
   UPS不间断电源针对电机类负载的适应性设计在一些需要保证负载不断电的应用场合里面,有时客户会发现UPS频繁出现DC BUS高保护,或者负功保护等。一些客户会据此认为是UPS的质量问题。实际上多数情况下这都是由于后面带有电机类负载产生的现象。在工业场合中,电机是一种主要的负载形式。当工业应用中的关键环节必需有足够高的电源保护等级时,UPS与电机类负载的配合问题就是一个要重点考虑的因素。
通常UPS不间断电源品牌的设计初衷是保护关键IT类设备,在电路结构上就主要基于IT类设备的特点进行设计。比如目前IT设备的主要是使用开关电源,而且欧盟法规规定75W以上的设备都要具备功率因数校正。因此UPS主要面对的就是带有功率因数校正的负载,在通常情况下其特性是一个功率因数接近于1的恒功率负载。在大功率电气设备方面,还有一些旧的设备在使用,这些设备通常是基于6脉波整流或者12脉波整流技术,特点是一个恒功率的非线性整流负载。
无论是带有PFC的开关电源,还是脉波整流电源,其功率的实部都只能是正的,能量不会反灌回市电,因此在UPS的设计中更加重视的是在恒功率负载下的可靠性,以及在带有非线性的整流性负载时的谐波控制能力,以及电压稳态精度与动态恢复速度,而不会特别要求具有能量回馈的能力。特别是在UPS带有大量智能化的设计之后,往往会把能量从负载回馈到UPS的直流母线作为一种故障状态来对待。因此在带有电机类负载的时候,电机再生发电产生的能量很容易触发UPS的保护条件。
另一方面,UPS在电路架构上常用的结构是整流+电池升压+逆变器的结构,很大一部分UPS的整流和电池升压部分都是使用Boost或者变形的电路,能量仅能从市电和电池流动到直流母线上,而不能反向流动。这样即使软件上允许能量回馈,但是当发生能量回馈时,由于能量都储存在直流母线上,造成直流母线升高,较终仍然会导致UPS跳脱保护。
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电机负载的特性与IT设备常见的开关电源完全不同,表现为具有启动/制动等诸多工作状态,而且随着电机后面所带负载的不同会有非常大的差异,完全不像IT类开关电源那样只有带载/卸载。因此具体的解决方案也需要考虑电机后面所带负载的情况分别进行处理。
电机在启动时有很高的瞬态冲击,如果没有额外的辅助措施,就需要UPS不间断电源能够在瞬时供应非常大的功率。针对IT设备设计UPS一般仅仅是根据短时间内2倍功率设计,而有的UPS则是仅有1.5倍。对于再大功率的负载,软件限流算法或者硬件的限流线路就会发生作用,从而影响电机启动。不过好在UPS一般都设计有Line Support功能,当负载功率大时能够通过旁路供电来解决。但是在电池模式下,无法通过旁路分担功率,就存在电机启动过程异常的可能。为此对于瞬间供应电流的能力非常关键的场合,就需要选择更大功率的UPS。
电机在制动时具有能量再生,此时回馈的能量并不仅是电机本身储存的能量,还可能包含了电机后面连接的负载所具有的惯性以及势能所储存的能量。以电梯为例,当电梯上升时需要电机提供能量,而当电梯下降时如果电梯的重量超过下降过程中的阻力,就会成为一个发电设备,带动电机发电,这样再生出来的电力就有可能反灌回UPS。
此外,在带有电机的应用中还有另外一个因素需要加以考虑,就是变频调速装置。不同的变频调速装置对于UPS系统的影响也是不一样的。
在输入端是一个六脉波整流以及附加的直流或者交流侧滤波器,而在直流母线上连接有制动电阻。当电机发生能量回馈时,变频器的直流母线会被充高。在直流母线达到预设的电压点时,通过开通制动电阻控制来消耗掉回馈的能量。这种做法是目前工业界较普遍的方式,其优点是简单可靠,而且对于UPS来说变频器就是一个标准的非线性整流负载,与IT类负载非常接近。当然其缺点则是电机回馈的能量被转换成热量消耗掉,没有重新利用。
为了节约能源,部分高端变频器采用了背靠背的结构,而普通变频器也可以通过添加能量回馈模块来把电机回馈的能量返回输入端。
1、模块化设计:每个标准的UPS单元包含UPS模块、充电模块、通讯模块、防雷模块、LCD及独立的旁路模块。每个标准的UPS单元就是一个完整的UPS供电系统。每个模块都支持热插拨,确保在更换模块时,也能为负载提供稳定的不间断电源。
2、在线双转换电路结构。
3、“N+X”冗余:所有模块相互支持,均流并联。根据用户需求进行较优化的配制,为负载提供高可靠性的电源保护。
4、无单点故障:系统级的并联冗余和无线并联技术的应用避免了单点故障发生的可能性。
5、双输入/双输出:满足用户对UPS高可靠性的要求。
适应性强
1、扩展性强:标准模块化的设计结构,客户初期投资小,日后可根据业务的发展需要,在线对电力系统进行升级或进行迁移,有效地减少投资浪费。
2、选件丰富:这些选件的尺寸和接口均彩标准化设计,能够客户的实际需要,在客户自己的机柜中灵活放置,以真正实现一个较符合客户需求诉电力系统。
3、塔式/机架式灵活选择:根据客户的系统环境,进行灵活的配置。
4、并机共用电池组:减少占地面积,节省电池系统的投资成本。
5、高功率密度:具有业界较高的功率密度,体积小巧,节省用户的使用空间。
6、支持三进单出/三进三出配线方式(3:1/3:3):灵活的配线方式,方便用户根据需要进行选择

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