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先进的DSP数字控制技术的应用 ,使UPS的性能更加稳定,品质更加优越。 销售电话010-57031228 联系人 庄成起 负载功率因数为0.8 适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。 有源输入功率因数校正(PFC) 采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免对电网环境的污染,达到节能,降低了系统的投资成本的目的。 绿色环保型 本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和地区电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。 宽输入电压频率范围 较宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。 可搭配发电机使用 输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。 零切换 市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效**了负载运行的安全性和**性。 强大的扩展性功能 智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。 型号 C1K C1KS C2K C2KS C3K C3KS 额定容量 1kVA/0.7kW 2kVA/1.4kW 3kVA/2.1kW 输入 电压 (115~300)VAC 频率 (40~60)Hz(软件可调) 输出 电压 220×(1±2%)VAC 频率 与输入同步〔市电模式〕,当市电频率**出(46~54)Hz范围时,输出频率为50×(1±0.2%)Hz 50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕 输出波形 正弦波 备用时间 (满载/半载) >5'/14' ---- >9'/ 21' ---- >5'/15' ---- 电池形式 阀控式铅蓄电池 ---- 阀控式铅蓄电池 ---- 阀控式铅蓄电池 ---- 外接电池标称电压 ---- 36VDC ---- 72VDC ---- 96VDC 转换时间 零中断 **载能力 110%-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持300ms 通讯界面 RS-232 + Intelligent Slot 操作 环境 温度 0℃~40℃ 湿度 20%~90% 外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm) 145×400×220 192×460×340 重量(净重)kg 14 7 34 13.5 34.5 14 蓄电池是UPS 系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS 系统的**程度。同时,它的价格比较高,一般占UPS 系统成本的1/4—1/3。实践证明,蓄电池的故障占UPS系统总体故障的40%以上,它是整个UPS 系统中平均无故障时间(MrIBF)较短的器件之一。因此,UPS 电池的选择和充电模式的研究,不仅关系到经济成本问题,还直接影响UPS 电源的不间断供电。 l UPS电池的种类和工作原理 UPS要求所选用的蓄电池**具有在短时间内输出大电流的特性。目前,在线运行的蓄电池基本上有两种,它们都属于铅酸蓄电池。 1. 防酸隔爆铅酸蓄电池 这种电池在早期的UPS系统中使用较多,只要维护得当,会有较长的使用寿命,但由于在运行中存在大量的电解液水分散失,需经常性地测量电解液的温度、密度,往电池内部添加蒸馏水,维护工作量较大,现在的UPS系统中已很少配用。 电池化学反应式如下: PbO2+2H2SO4+Pb = PbSO4+2 H2O+PbSO4 由此化学反应式得知,铅酸蓄电池在放电之后,电解液因与正负极板生成PbSO而耗用硫酸,其结果电解液比重下降。反之充电时,正负极板之硫酸铅中之硫酸渐渐被释出,电解液硫酸浓度逐渐加大而比重上升。通常一般铅酸电池于充电末期,正负极板都已还原成二氧化铅及海绵状铅,此后之充电几乎是在电解电解液之水而生成氧气(阳极)及氢气(阴极)逸出,其结果电解液减少,此所以为一般液式铅酸电池需要经常补水之原因。 2. 阀控式密封铅酸蓄电池(VIqLA) 因其体积较小,密封性能好、绝少维护而被广泛应用于各类UPS电源中。VRLA防止电池内部电解液流动有两种技术方法:一种技术是将硫酸电解液与SiO:胶体混合后充满电池内部,制成胶体电池(简称GEL)。这类产品产量较低,约占VRLA电池总量的15% ;另一种技术是利用**细玻璃棉将电解液不饱和地吸附住,制成吸液式电池或贫液式电池(简称AGM)。由于后者具有较好的大电流放电性能,在UPS系统中较多采用,国内厂家也大多生产AGM 蓄电池。 一般阀控式密封铅酸蓄电池工作过程中阳极产生氧气,而阴极尚未变成海绵状铅,亦即尚未充电完成,所以并未产生氢气,此时阳极产生之氧气迅速与阴极作用还原成水,是故水份不损耗,此即阀调式铅酸电池免保养理由。 2 UPS电池的性能指标 ① 容量:表示电池在充满电的情况下的储能多少,用放电电流与放电时间的乘积来表示。C窖量(C)=I放电电蠢(A)×T城电时问(h) ② 放电功率:表示放电至终止的电流的大小或时间的快慢,可用电流来表示。如一个6.**H的电池,充满之后以325mA恒流放电,经过20小时后达到其放电终止电压,放电率若以电流来表示则为0.325安率;若以放电时间来表示则为20小时放电率。 ③放电电流:放电电流就是电池的输出电流,它除了用安培来表示外,通常也用电池的容量乘以某个系数来表示。如对于6.**H 的电池,0.1C的放电电流的实际值为0.1×6.5= 0.6**。 ④放电终止电压:表示电池不允许再放出电能时的电压,通常为1.75V/单格。 ⑤标称容量:表示在20小时放电率下所测定的容量。 ⑥自放电率:电池在不用时其内部也会消耗能量,一般以×××C/天来表示,如0.08C/天。 3 UPS电池的容量选择 蓄电池容量的确定是UPS 系统设计的重要内容。过高和过低的电池容量对于UPS 系统的运行都是不利的。容量过高,则增加投资成本,且易导致电池小电流深放电,造成电池*性的损坏;容量过低,则不能满足负载不间断供电的要求,且大电流的充放电将缩短电池使用寿命。所以,正确选择与UPS 容量和负载容量相适应的蓄电池容量是控制UPS 系统投资成本,**不间断供电**性的关键。 3.1 蓄电池放电时间的确定 UPS 根据后备时间可分为标准型和长效型两种。一般来说,标准型机内带有电池组,在停电后可以持续较短时间的供电,一般不**过25 rain;长效型机内不带电池,用户可外接多组电池,以满足长时间停电时持续供电的需要,一般满载配置可达数小时以上。 UPS电池后备时间确定的主要依据是市电供电类别。不同的供电类别,蓄电池的后备时间是不同的。一类市电供电的UPS,可按后备时间0.5 h- 1 h配置;二类市电供电的UPS,可按后备时间1 h- 2 h配置;三类市电供电的UPS,可按后备时间2 h-8 h配置;四类市电供电的UPS,可按后备时间8 h-10 h配置。然而,电池后备时间受电池成本、安装空间、回充时间等因素的限制,大多数UPS电池后备时间以不**过2 h为宜。在电力环境较差、停电较频繁的地区,可以采用UPS与发电机配合供电的方式,提高UPS供电**性。 3.2 UPS电池容量计算 掌握UPS电池的容量计算方法,对选购电池很有帮助。UPS电池容量在负载一定时,可依下列公式计算: C=W*T/( Ef *η*Vf) C:电池容量(Ah) W:负载容量(W) T:放电时间(h) Ef:机器转换效率(约0.6~0.75) η: 电池放电效率(约0.7~0.8) Vf :机器截止电压 4 UPS电池的充电模式 4.1 恒流充电 恒流充电是用分段恒流的方法进行充电。一般是通过充电装置自身调整来实现的。可以任意选择和调整充电电流,适应性较强,特别适用于小电流长时间充电,也有利于容量恢复较慢的蓄电池充电。缺点是初始充电电流过小,充电后期充电电流又过大充电时间长、析出气体多、对较板的冲击较大、能耗较高、效率较低(不**过65%),在充电过程中需有人看守,一般在初充电和在小电流进行去硫充电才使用。因恒流充电的变型是分段恒流充电,所以充电时为避免充电后期电流过大,应及时调整充电电流,还应注意充电电流的大小、充电时间、转换电流的时机及充电终止电压的选取等,应严格按照充电的规范(表1)来操作。