山特UPS电源3C10KS厂家

  • 发布时间:2020-03-13 10:34:09,加入时间:2016年03月17日(距今3361天)
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山特UPS电源3C340KS 

城堡系列 Rack 1KVA~6KVA UPS,采用双转换纯在线式的架构,是有效解决所有电源问题的佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时保证输出电源的稳定上、精密、可靠,让负载安全的运行。特别针对机架式应用设计,适用于保护机架式服务器,存储产品等机架式网络设备。   

产品性能:   

正弦波输出   

无论在市电模式或电池模式,均可输出低失真度的正弦波电源,为用户的负载设备供佳的电源保障。   

零转换时间    

当市电停电或复电时,UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的,有效保证了负载运行的可靠性。  

输入零火线侦测功能    

山特Rack UPS 1K~3K(S)具备零火线反接侦测功能。,避免UPS市电输入零火线反接。    

旁路输出人性化   

为了避免用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用,造成市电中断,UPS与设备均异常关机。山特Rack UPS 1K~3K(S)输入正常市电,默认无旁路输出。必须开机,才会有正常逆变输出。   

TVSS功能   

即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。在Rack UPS上被用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。   

输入功因修正   

Rack UPS具备输入功因修正功能,在满载情况下,输入功因可以达到0.95以上,使用户的电网环境不会受到污染。   

直流启动   

在市电停电状态下,若需要使用Rack UPS启动计算机或其它负载设备,Rack UPS可以直接以电池进行直流开机,使Rack UPS的使用更加方便、可靠。   

旁路保护   

旁路供电功能使Rack UPS的应急处理能力大大加强,同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时,如电压不能过高,Rack UPS提供旁路供电电压过高保护,使用户的负载设备免于高压危险。   

自动启动功能    

当市电异常,进入电池模式供电直到截止,Rack UPS将关机,当市电恢复正常时,Rack UPS又会自动启动开机,恢复正常供电,无需用户逐一开机。   

长效型供电设计   

Rack UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组,可以使用户放电使用时间可达8小时左右,以满足不同电网环境的要求。   

长效机强大充电能力   

Rack UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强,可以提供约4~9A的初始充电电流。   

自我检查功能   

Rack UPS可以进行模拟断电的情况,进入电池模式供电,此功能既可通过面板上的自检按键随时执行,也可以配合山特监控软件,按定期或不定期方式进行。   

强力抗干扰   

针对电磁干扰与射频干扰,Rack UPS依循国际标准EN50091-2和IEC系列标准设计,有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。   

可搭配发电机使用   

宽广的输入电压与频率范围,使Rack UPS可以与主要品牌发电机搭配使用,使用时间更加延长,同时有效去除了发电机所产生的不良的电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。   

可接感性负载   

Rack UPS可接感性负载(pf=0.8)。   

网站免费WinPower2000监控软件   

为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效,在山特网站上可免费WinPower2000网络版监控软件,实现智能化管理。  

配备Intelligent Slot 智能插槽   

Rack UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽,用户可以选购山特AS400卡,以提供IBM AS400标准通讯信号,用户利用AS400界面来作Remote Display,包含声音报警及灯光显示。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。   

配置标准电池包    

Rack UPS配置了主机相同尺寸的标准电池包(供客户选择)。除要求C2KR、C3KR、C6KR标机配置一组标准电池包外,还要求C1KRS、C6KRS长效机配置2组以上标准电池包,及C2KRS、C3KRS长效机配置3组以上标准电池包。                            

山特UPS电源3C340KS 

从山特蓄电池工作中正负极板变化可以看出,蓄电池维护的主要内容是及时充、放电,防止蓄电池极柱结晶后不能循环使用;控制充电电流,避免气体压力过大"溢出",造成蓄电池"鼓胀"或液体损失。具体来说,主要包括对蓄电池自动均浮充电,防止蓄电池过度充电,防止蓄电池过度放电。

* 蓄电池在现场的维护

在实际应用中,蓄电池出现的故障主要包括:一只电池电压不正常,整组电池不能使用;每只电池电压都正常,但无法正常输出放电电流;电池组无法放出设计容量。针对这些情况,介绍一些蓄电池的维护的要求。

* "免维护"阀控(密封)蓄电池实际上是少维护"

免维护"阀控(密封)蓄电池的说法,实际上是相对开口排气式电池需要定期加水而言的。蓄电池按照其设计结构、工作原理要求,必须定期进行日常维护和一般性故障处理,不能完全"免维护"。

蓄电池的日常维护包括:灰尘清扫、端子除锈、涂防锈膏、连接条更换、紧固松动的螺栓、充电总电压微调等。

蓄电池的一般性故障处理包括:电压均衡性偏离正常范围(强制均充后观察)、浮充电流异常(检查电池单体电压是否异常、电池是否发热)、核对性放电(均充后再做10小时率或3小时率容量,判断容量是否不足)、安全阀渗出液体(非电池内部往外漏液)等。

* 蓄电池需要控制环境温度

作为化学能储存设备,蓄电池的工作环境温度一般设计为20~25℃,其标称的参数都是在该环境温度下的参数。工作环境温度变化会引起电池内阻变化,对蓄电池使用寿命、放电容量都会带来影响。因此,对蓄电池室进行恒温设计是有非常有必要的。建议采用工业恒温空调(可连续工作10~15年,专为设备设计的空调),将蓄电池室的温度设计为20~25℃并长期运行。

* 蓄电池的充放电管理问题

蓄电池充放电管理系统能够极大提高电池的使用效率和延长电池工作寿命,大化的保障整个UPS系统的可靠运行和投资的有效性。蓄电池的充放电管理包括:

* 蓄电池电池均充、浮充自动转换

电池均充(循环充电)指蓄电池放电后以较高的电压和电流对电池进行快速充电,电池浮充(备用充电)指蓄电池正常使用中(备用状态下)以较低的电压和电流对电池自放电进行补充电。这个功能需要配套的UPS产品来实施。

均浮充转换逻辑关系

需要注意的是:在均充状态下,要进行恒压限流充电,以防止充电电流过大引起电池内部严重发热等问题。

* 蓄电池自动温度补偿

根据环境温度变化对蓄电池进行带温度补偿的电池充电管理,能够抵消部分环境温度对电池寿命的影响,有效延长电池使用寿命。

充电电压温度补偿

* 蓄电池放电保护

由于UPS系统实际放电电流是由负载大小决定的,蓄电池对应的放电倍率也有所不同,根据国内外电池生产厂家提供的技术标准,电池放电终止电压保护点的设置也应区别对待,否则将严重缩短蓄电池寿命。电池放电时,根据电池放电电流和电池的放电曲线,自动调整电池放电电压保护点,延长了蓄电池的使用寿命。这种放电保护设计,能克服电池固定电压中止放电的缺点。

蓄电池恒流放电曲线

在实际应用中,有些UPS设备制造商在放电保护软件管理之下,还增加了可控断开的电池开关作为第二级硬件保护,以确保在无人环境下仍能自动保护电池。

* 蓄电池维护的关注点

蓄电池维护中为复杂的项目,就是电池容量核对性放电试验(均充后再做10小时率或3小时率容量,判断容量是否不足)。根据电池厂家的维护手册规定,一般有3个关注点:

1)关注点1-浮充电压一致性

安装前开路电压一致,浮充电压有收敛趋势。浮充运行6个月后,同组电池之间端电压的大差值应不大90mV/单格。其中,2V电池≤0.09V,6V电池≤0.24V,12V电池≤0.48V。

2)关注点2-浮充电流

在25℃下,电池在充满电后的充电电流应在1‰C10以下。

若电流高出以上规定值3--4倍,可能电池存在短路单体;.若电流太小或实际上不存在,则可能是:

a)电流太小,不能在仪表测量精度范围内读出;

b)已经经过48小时以上充电,电池内可能存在开路;

c)电池已经严重放电,电解液中硫酸几乎完全消耗;

d)搁置时间太长,未经补充电,极板上的硫酸盐不能恢复成活性物质。

3)关注点3-放电一致性

充满电的蓄电池采用10小时率、5小时率、3小时率、1小时率或实际负载放电(可与容量试验同步进行)情况下,每只电池之间的电压差,2V电池不超过50mV,12V电池不超过150mV。

*蓄电池放电测试安全注意事项

为了防止电池失效对UPS系统安全的影响,需要定期对蓄电池组进行放电测试,其安全注意事项如下:

*对电池放电检查一定要保证负载安全性的前提下进行。

*进行电池放电检查前,要确认电池已经充满,且负载量不低于UPS标称容量的30%。

*测试过程中使UPS整流器处于热备份的状态,保证系统测试安全。

UPS系统维护管理制度化

为了有效对UPS系统进行维护管理,以下制度供用户参考

* 设备台帐记录:

UPS、蓄电池组进行台帐管理,按照设备维护规程进行维护、测试、记录。

* 设备故障假想:

根据现场设备现状,进行设备故障假想,防止误操作造成设备异常。

* 故障记录存档:

故障发生后,将分析结果作为案例学习,并制定防止故障发生的组织措施或技术措施。

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