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关于ups电源1.雷迪司6KVA长延时主机G6KL现货 交流不间断电源系统供电

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 在下列情况下应设计并采用交流不间断电源系统供电:

(1)对供电可靠性要求较高,采用备用电源自动投人方式或柴油发电机组应急自启动方式等仍不能满足要求时。

(2)一般稳压稳频设备不能满足要求时。

(3)需要保证顺序断电安全停机时。

(4)电子计算机系统实时控制时。

(5)电子计算机系统联网运行时。

计算机设备对电源要求质量较高,不仅要求采用不间断供电系统,而且要求电源电压波动在一定范围以内才能正常工作。网络数据传输设备要求电源电压的波动在±5%以内。

雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源现货雷迪司6KVA长延时主机G6KL现货2.UPS的特性

UPS是一种高质量、高可靠性的独立电源,是一种蓄电池静止型不间断供电装置。它由整流器、逆变器、交流静态开关和蓄电池组组成。平时,市电经整流器变为直流对蓄电池浮充电,同时经逆变器输出高质量的交流净化电源供重要负载,使其不受市电的电压、频率、谐波干扰。当市电因故停电时,系统自动切换到蓄电池组,蓄电池放电,经逆变器对重要负荷供电。

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 UPS的不间断特性体现在其"同步切换"工作程序上,当市电与逆变器进行切换时,其控制系统会适时地检测市电的同步范围,在市电不超限时,逆变器实现"先通后断"的供电,从而保证了供电系统的"无间断切换".

市场上的UPS产品,其容量规格大致有0.25、0.4、0.6、1、2、3、4、5、10、15、20、40、60、80、100、120、160、200、300、400、500、600、800、1000kVA等,并巳形成系列化产品。一般都经IS0g00l国际质量标准认证、UL安全标准及CE抗电磁干扰认证和标记。多数采用了PWM脉宽调频技术、PIGBT高效功率器件、微处理器主/从控制技术等,可双机或多机并联。具备电池测试维护、微机监控元人值守、可远程通信等功能;在机器构成上,元器件标准化、模块化、互换性好;有宽电压输入、高效率输出、过载能力强等优良性能。

雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源现货3.雷迪司6KVA长延时主机G6KL现货 UPS的供电方式

UPS电源的工作方式根据用电设备对供电可靠性和连续性的要求可分为单一式、并联式、冗余式和并联冗余式等方式;根据用电设备对供电可靠性和管理方便的要求也可分为分散式、集中式、分散与集中相结合三种方式。分散式UPS供电采用的设备容量都比较小,支持时间较短,适合用于一些办公区和控制室;集中式UPS供电适合一些要求支持时间较长和较大型的计算机网络机房等。应当根据甲方需求来确定采用哪种UPS的供电方式和容量。集中设置的UPS电源容量的统计需由设计方与业主密切配合,并考虑所选UPS产品的转换效率。尤其是功率较大时,UPS转换效率非常重要,效率高就可节省初期投资和长期能源损耗的费用。

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 一般情况下,机房供电采用市电十UPS后备电池相结合的方式较多。正常情况下,市电通过UPS稳频稳压后给计算机设备供电,保证计算机设备的电能质量;当市电停电时,后备电池通过UPS逆变后给计算机设备供电,保证计算机设备的电源。市电与UPS后备电池间通过静电转换开关切换,确保计算机设备无瞬间断电。

UPS供电为集中方式时,还应充分考虑UPS机房的设备布置、馈线的铺设、主机柜的散热和整个机房的降噪措施等;对于分散式UPS供电,分散在各处的UPS容量都很小,上述问题可不予考虑。但是,UPS电源都应引自双电源末端互投配电柜(箱)的出线回路,不能从普通插座接引。

设计UPS供电方案时,针对分散在各处的重要控制室,在保证双电源末端自投的一级供电模式下,采用分散式小型UPS电源作为后备供电也很实用。

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G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 4.雷迪司6KVA长延时主机G6KL现货尽量避免过电流充电

过电流充电易造成电池内部的正负极板弯曲,使极板表面的活性物质脱落,造成电池可供使用容量下降,情况严重时会造成电池内部极板短路而损坏。

5.雷迪司6KVA长延时主机G6KL现货尽量避免蓄电池过电压充电

过电压充电往往会造成蓄电池电解液所含的水被电解分离成氢气和氧气而逸出,从而使电池使用寿命缩短。

6.雷迪司6KVA长延时主机G6KL现货 更换活性下降、内阻过大的电池

(1)随着UPS电源使用时间的延长,总有部分电池的充放电特性会逐渐变坏,端电压明显下降,这种电池的性能不可能再依靠UPS电源内部的充电电路来解决,继续使用会存在隐患,应及时更换。

(2)由于蓄电池内阻增大,当用正常的充电电压对电池进行充电已不能使蓄电池恢复其充电特性时应及时更换。电池的内阻一般在10——30mn,如果电池的内阻超过200m巴则将不足以维持UPS的正常运行,对内阻偏大的电池必须更换。

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 7.避免新旧蓄电池混用或新旧电池混合充电

由于新电池的内阻都比较小,而旧电池的内阻都有不同程度的增大,当新旧电池混合在一起充电时,由于旧电池的内阻大,分压会相对偏大,极容易造成过电压充电现象;而对于新电池,内阻较小,充电电压小但电流偏大,又容易造成过电流现象,所以在充放电过程中应避免新旧电池混充。

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 8.蓄电池的使用环境

电池的使用寿命与环境温度密切相关,电池处于较低温度时,蓄电池中的锌板容易粉化,失去蓄电性能,造成***性损坏;温度过高时,电池的容量也会下降,情况严重时会造成***性损坏。根据电池生产厂家的技术规范,电池的***使用温度是2~25℃,在该温度范围使用,可延长电池的使用寿命。

总之,做好UPS蓄电池的维护工作,可以减少UPS的故障,提高系统运行的稳定性。通过对电池的维护可以提高电池的使用寿命。

UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒电压、恒频率输出的不间断电源系统。对于整个系统而言,各功能电路的工作电源的重要性是不言而喻的,因为一旦工作电源出现故障,整个装置就陷入瘫痪状态,正常工作就无从谈起,因此工作电源必须可靠、***。

雷迪司6KVA长延时主机G6KL现货 一、引言

UPS(Uninterruptible Power System),即不间断电源系统,是一种含有储能装置(通常为蓄电池),以逆变器为主要组成部分的恒电压、恒频率输出的不间断电源系统。主要应用于要求设备24小时供电的场合,如通讯设备、计算机网络系统或其它电力电子设备等。当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内储能装置的电能,通过逆变转换的方式向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。

雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源现货二、UPS系统介绍及过程分析

 

图1是个非常典型的UPS在地铁中的应用,从上图中可以明显看到,该系统包含配电柜、UPS电源和外置维护开关,终端负载为各机电系统,如信号系统、通信系统、综合监控系统、自动售检票系统、自动列车监控系统等子系统。配电柜的作用是对用电设备进行配电和控制,在电路出现过载、短路和漏电时,配电柜还可以进行断电保护;外置维护开关主要是在维护检测过程中闭合,旁路掉UPS的电路,使电能从外置维护开关的电路上通过,实现了在保证后端负载能够得到正常供电的情况下不影响对设备的维护;在市电异常,配电柜断电的情况下,UPS电源通过储能装置给后端的设备供电。  UPS的内部结构如图2,主要由五部分组成:电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器,进行DC/AC变换的逆变器,输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流能量的功能外,对整流器来说就像接了一只大容量电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。

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下面结合UPS的内部结构,分析市电供电和断电两种状态下UPS的工作过程:

1、市电正常时,交流电通过主电输入端口,交流电输入经整流滤波变换成直流后,再通过SPWM逆变器逆变,然后交流电供给输出,最后通过逆变静态开关切换到用户负载,形成整个供电的通路。在UPS系统中,之所以在市电供电的情况下还需经过整流、逆变等电路,而不是直接由市电给后端的用户负载供电,其目的是提高供电、用电的质量。同时,通过整流后的直流也给予电池组充电,详细过程见图3,工作路线见图中的标示。

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2、当市电异常(断电)时,主电输入端口已经没有电能输入,而是由电池输入,通过SPWM逆变器逆变出交流电供给输出,通过逆变静态开关切换到输出给用户负载,完成整个供电的通路。详细过程见图4,工作路线见图中的标示。

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伴随现代数据中心等一系列需要不间断电源应用市场地扩大,中国UPS电源市场正被外界所看好,包括艾默生等跨国公司逐渐把业务重心转向中国本地市场。中国科技部在此情形下注资UPS电源行业,支持产业发展。

初的UPS输出逆变器都是带有输出变压器的。应该说,采用输出变压器是UPS逆变器输出电路形式所决定的,而变压器的存在却是弊大于利。逆变器电路技术演变过程的一个显着的表现形式是:是否必须用变压器,如何配置变压器,是否可能去掉变压器。

图1是20世纪70年代生产的***代三相UPS的典型电路结构形式.

 

图1所示的UPS包括一个由降压式自耦变压器绕组供电的二极管全波整流器和一个与整流器相并联的、由自耦变压器的辅助二次侧绕组供电的可控硅电池充电器。当电网停电时静态开关可将电池组连接到直流母线上供电。

逆变器由4个三相逆变器以全波方式运行(按照基波频率进行换向),每一个三相逆变器都与变压器的一次侧绕组相连接(三角形连接),再把这些二次侧绕组开放式变压器(Open Phase Transformers)的二次侧以一定方式进行连接,以获得合成的输出电压。这4个变压器被分为两组,每一组都包含一个星形和一个Z形(曲折星形)的二次侧绕组,这两个二次侧绕组之间具有30°相位差。这一特殊的连接可消除n=6k±1(k为奇数)次的电压谐波,这等效于12脉冲整流器中的两个移相式绕组在变压器一次侧中可抵消5、7次谐波。对于在变压器一次侧绕组中每相可能出现的3次和3n次电流谐波,由一次侧绕组的三角形接线方式来抵消。因此,输出端首先需要滤除的谐波为第11次谐波。输出电压的调整是通过移动两组变压器之间的相位(0<φ<180°)来完成的。由于首先需要滤除的是第11次谐波,所以输出滤波器的尺寸较小,这使得逆变器对负载变化的动态响应特性加快。

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G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 以可控硅(晶闸管)为基本功率器件的电路存在着换相安全和功率损耗的问题,为减少电路的能量损失和改善控制功能,下一代系统开始使用一种新的脉冲电路,每个晶闸管都有其相应的灭弧电路。整个设备仅需两个变压器,如图2所示。为消除n=6k±1(k为奇数)次的谐波,只需要一组相位相差30°的逆变器,而这30°的相移是预先设置好的,并在每台变压器一次侧以“脉冲宽度调节”的方式(PWM)来实现对电压的调整。为达到预期的输出电压,可以将上述换向电路应用于每周期6次固定换向的基本脉宽调制电路(PWM)。

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 变压器的数量从4个减少到2个,但为了能进一步减少变压器的数量,就不得不提高逆变电路的性能,以便通过优化PWM就能达到目的,而无需再使用两组变压器的耦合方式。以前使用两组移相30°的变压器是为了减小低次谐波(5、7次),因为他们的幅值较大,要滤除他们比较困难。只用一个变压器的UPS如图3所示。电路中,变压器的二次侧绕组为曲折星形连接,每个逆变器以基波的7倍频率来斩波直流电压。这种斩波方式称为固定频率斩波,在设计时以尽可能减小输出电压的失真度以及减小滤波器的尺寸为目标。输出电压的调整是通过移动两组逆变器桥之间的相位进行的。

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G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 自20世纪80年代起,UPS逆变器开始只含有一个变压器。同时,随着功率半导体器件的革新,双极型功率晶体管以及电子控制级的IGBT等功率半导体器件的出现,逆变电路中的可控硅器件被取代(见图4和图5),但UPS带输出变压器的这种情况仍在继续且一直持续到二十一世纪伊始,其间虽然在1995年出现了无变压器的逆变器结构,然而此类产品仅适用于功率小于等于30kVA的UPS。造成这一情形的主要原因是功率半导体器件换向时的损耗较大,而较高的耐压要求又使得人们很难在不用变压器的条件下成功地制作出大容量的逆变器。G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 雷迪司,G6KL,6KVA,ups电源,塔式高频ups

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 APC的解决方案配备了自动检测断路器大小、PDU电路位置和分支电流监控功能,为用户带来更多实用的好处。这些功能与英飞解决方案的容量和变化管理模块兼容,更好地实现自动分支电流设置、调整和平衡功能。

图4的逆变器采用IGBT器件,变压器二次侧绕组采用星形连接。每个一次侧绕组都连接到两个逆变器支路的中点,组成实际上是三个单相全控制的逆变器桥。因此,在二次侧绕组上得到的电压是独立进行调节的,这可有效地确保输出电压的良好平衡,而不管三相负载电流是否处于平衡状态。使用桥式组件的连接方式可使每个支路的变换频率相对于标称变换频率减小1/2,这样每个支路都只在正弦波的1/2个周期内工作。

图5只有一个逆变器(三相全桥),此变压器的耦合方式采用一次侧三角形/二次侧曲折星形连接。这种连接方式可实现两个额外的功能。首先,它可以实时(即刻、瞬间)地调节每相的输出电压,而各相输出电压都与逆变器的逆变支路相对应。此外,变压器二次侧的Z形连接所吸收的负载3n次谐波电流传送到变压器的一次侧绕组,使这些谐波电流只在一次侧绕组内流动,这样,可降低IGBT的换向电流,从而减少了换向损耗。

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价以上所述就是逆变器中的变压器是如何逐步发展演变的过程。

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UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电地系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断地电力供应。

尽管中国持续实行并不断加强和改善宏观调控财政政策和稳健地货币政策,继续加强发展战略性新兴产业,但整体经济发展也受到了较大影响。2014年,国内UPS市场整体增长态势与2013年相比,进一步趋缓。通信、金融、制造行业仍然是UPS地主要应用行业。其中,数据中心、交通行业、能源、医疗等行业地UPS应用得到不断突破。

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 未来UPS电源良好地市场前景,业内专家对我国产业提出以下发展建议:

1、企业加大研发和技术投入,争取达到国际先进水平。不间断电源是网络、信息建设可靠运行地电源保障,是信息化和国防安全地一个重要设备,因此,本土品牌地不间断电源厂家必须加大技术和研发投入,提升综合实力,制造高质量地不间断电源产品,保障我国经济建设地顺利进行。并且在有条件地情况下,争取出口,获得国际市场份额。

2、国家对电力电子、不间断电源产业重点支持。2006年中国科技研发投入达到历史最高地2943亿元,占国内生产总值地1.41%。尽管这一数字显示出中国政府和企业在推动自主创新方面地努力,但迅速攀升地投入难以掩盖中国科技自主创新能力仍然不足地现实。基于不间断电源高技术地特性以及对国家工业自动化建设和国防安全地重要性,国家应该加大对电力电子行业、不间断电源等行业地支持力度,促进我国电力电子行业地稳步发展。

G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 ​UPS不间断电源有以下四种不同的工作方式:
正常运行方式:
不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出均是稳定而不受任何影响。
电池工作方式
一旦市电发生异常时,将储存于电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到不断电的功能。UPS不间断电源系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应,所以不论多大容量的不断电系统,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长放电时间,须购买长时间型不断电系统。
旁路运行方式
当在线式UPS超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了不间断切换,控制电路复杂,一般应用在中大功率UPS上。如果在过载时,必须人为减少负载,否则旁路短路器会自动切断输出。
G6KL雷迪司6KVA_雷迪司长延时主机G6KL_雷迪司ups电源G6KL现货特价 旁路维护方式
当UPS进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动UPS, UPS 转为正常运行。极低的维护率,MTTR为15万小时,极大地提高UPS不间断电源可用性。雷迪司6KVA长延时主机G6KL现货

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