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产品认证 | CCC | 尺寸 | 包装尺寸 |
输入电压 | 220v | 输出功率 | 4000w |
输出电压 | 220v |
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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电源配套储能设备的形式已经丰富很多了,主流UPS电源生产厂家现如今均可兼容免维护铅酸蓄电池和锂电池等。作为直流电源系统的核心组成部分,电池系统起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是UPS电源发挥正常工作的最后一道电力系统防线。当前,UPS电源蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛;但是,UPS电源蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术“内阻交流放电法”并不被人们所了解,还在模糊认识中,由于“免维护”这一词的误导,使得用户放松了UPS电源蓄电池的日常维护和管理,造成了UPS电源蓄电池的早期容量降低和损坏,由于UPS电源蓄电池容量不足或者失效造成的变电所和发电厂的事故已屡见不鲜。因此,正确使用和维护UPS电源蓄电池,提高其使用寿命,具有十分重要的意义。
UPS电源蓄电池寿命影响因素
UPS电源蓄电池寿命影响因素
一、影响UPS电源蓄电池内阻的主要因素
UPS电源蓄电池使用的时间:随着使用时间的增加,使电解液失水、极板与连接条的腐蚀、极板的硫酸化、极板变形及活性物质的脱落等因素,造成UPS电源蓄电池容量减小,UPS电源蓄电池内阻变大。
UPS电源蓄电池的电荷量:由于注入UPS电源蓄电池的电解液深度、电极表面反应物质的厚度、电极表面的孔隙率等不同,而使UPS电源蓄电池的内阻相差较大,从而电荷量也相差较大。
温度:环境温度的变化,例如上升,这时反应物质的扩散加快、电荷传递、电极动力学过程和物质转移更容易进行,因而蓄电池内阻减小;反之,就会增加。
UPS电源蓄电池的型号:不同生产厂、不同种类、不同型号的蓄电池,由于电极、电解液、隔膜的材料配方不同,电池的结构不同、装配工艺不同而使UPS电源蓄电池内阻产生差异。
测量信号频率:目前许多UPS电源蓄电池内阻测量,实际上测的是UPS电源蓄电池的阻抗,内中包括了容抗,而容抗大小和测量信号频率有关,使UPS电源蓄电池内阻测量结果不具有客观性。要具有客观性,应根据测量信号电流和电压的相位关系,用解析的方法去除蓄电池电容对测量结果的影响,使测量率结果与信号测量频率无关,即在任何测量信号频率下,内阻测量结果具有唯一性。
测量时间和测量电流大小:在采用较大测量电流的情况下,在施加测量信号和关闭测量信号的瞬间,由于极化的建立和稳定是个变化过程,不同的测量电流,不同的测量时间,极化是不同的,使UPS电源蓄电池内阻测量结果不具有客观性。要具有客观性,应尽量用较小的信号电流进行内阻测量,根据实验,测量电流小于或等于0.05C10,(其中C10为10小时放电率下蓄电池的容量。)
二、UPS电源蓄电池过度充电的影响
长期过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,h+增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,使板栅变薄加速电池的腐蚀,使UPS电源蓄电池容量降低;同时因水损耗加剧,将使UPS电源蓄电池有干涸的危险,从而影响UPS电源蓄电池寿命。
三、UPS电源蓄电池过度放电的影响
UPS电源蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,UPS电源蓄电池长时间为负载供电。当UPS电源蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到UPS电源蓄电池的阴极表面,在电池的阴极造成“硫酸盐化”。硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对UPS电源蓄电池的充、放电性能产生很大的负面影响,因此在阴极上形成的硫酸盐越多,UPS电源蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,UPS电源蓄电池的使用寿命就越短。
总之,UPS电源蓄电池的影响因素众多,合理地选择UPS电源蓄电池使用环境,须适度充电放电以延长UPS电源蓄电池寿命。
1、后备式UPS不间断电源带载率为0.4-0.6倍。空载或大于0.8负载时UPS不间断电源输出三次谐波成份较大,不利于电脑等负载的正常运行。后备式UPS原则上不宜配带感性负载(如电机等)。
2、在线式UPS不间断电源配带感性负载,带载率不能超过0.5(弱感性),对于强感性负载不能超过0.35。对于晶闸管负载或半波整流设备,UPS原则上能配带,但在混入其 他阻性负载,且总带载率低于0.5的情况下,则可以配带。另外UPS前端如果接有晶闸管负载或半波整流设备,很容易造成UPS输入波型畸变大增、引起较大噪声干扰(工频机噪声更大,高频机则会造成内部继电器频繁吸合与断开而容易出现故障)。
3、无软启动功能(延 时启动)的UPS,原则上不宜带载开、关机,尤其是重载条件下开、关机,否则会增大故障的可能性。
4、在恶劣的电网环境下,UPS容易造成零线串入干扰。后备式UPS容易造成市电与逆变的频繁切换,容易造成故障。对于在线式UPS容易造成锁相与失控锁相失败。
5、后备式UPS不能置于电感性电源后面(如净化电源),否则容
易造成切换时间过长,在市电停电时造成电脑的死机,而于在线式UPS前端配置净化电源则大大的有利。除净化功能外,还可大大缓冲UPS启动时大电流的冲击,减小故障率。
6、中、小型UPS不间断电源,由于价 格等成本因素,在其锁相中一般没有设置转换条件的判断电路。直流系统中一般也没有反灌噪声设置,对功率管件容易造成损坏。
7、对于在线式UPS,减少其开、关机次数,在其前端增设净化电源,可大大减小机器的故障率。
8、后备式UPS,由于成本关系,一般无输出短路保护电路,因此保险丝不能过大。500VA一般是型,1000VA一般为10A型。
9、UPS如无输入、输出变压器,则该机型安装时,火、零线不能反接,否则很容易造成共膜干扰而损坏UPS。
10、UPS长延 时机型一般具有反灌噪声抑制设置,否则在UPS输出负载量大时,反灌噪声很容易造成蓄电池、逆变器件的损坏。
11、UPS在不接电池或电池损坏条件下运行,直流母线上低频脉动分量大,LC振荡的高频成份大,这样增大了直流线路的内阻,对逆变器件不利,长期运行容易出现故障。
12、UPS不能长期超载或空载运行。空载运行对蓄电池大大的不利,很容易造成蓄电池损坏。
13、UPS输出波型与负载具有很大关系。后备式的方波是负载量的函数,负载越大,脉宽则越大,幅度越小。正弦波的负载量0.6倍,过轻或过重输出波型失真均较大。UPS在重载条件下逆变输出,输出波型抖动大,谐波量增大,故障率增 高。UPS配带非线性负载波型失真较大。
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。
UPS不间断电源是改善电网污染的重要设备,它维护UPS不间断电源,提高其使用寿命,使其发挥更大的作用。
1.UPS不间断电源能否为各种电气设备提供备用电源,以避免因停电而对局域网造成的危害,消除供电系统中的浪涌、谐波、频率漂移、间歇性波形和过高或过低电压,提高网络的可靠性。
2.当电源中断时,电池可将逆变电路中的直流电流转换为220 V交流电,从而向计算机和网络系统供电,以确保计算机和网络系统的正常运行,并为计算机和其他设备提供稳定的电压和纯波形。
3.泛地UPS电源机房监控系统由前端设备、客户/服务器应用、PC大屏幕终端三部分组成,用户通过客户端APP/PC实时查看UPS设备的运行状态和相关参数,并能直观地管理手机大屏幕端护理系统的运行状态和相关数据,当出现异常时,可以同步接收报警信息。
4.UPS不间断电源是一种集电力技术、控制技术、信号检测和通信技术于一体的高科技供电设备,广泛应用于计算机网络系统、电信/移动通信及其生产线等多个领域。
UPS效率、功率因数和转换时间都是UPS性能的重要参数,对负载保护能力和市电运行速度起着决定性的作用。
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