10000元2023-04-16 08:20:04
1、安装
ups不间断电源不仅可以单携带模块和机架,还可以单运输大多数机架。
2、系统
系统不仅需要高度的可靠性,还需要快速修复。如果不能快速修改,会造成二次故障,导致整个系统瘫痪,用户负荷不能再保证连续运行。
3、运行
UPS不间断电源具有模块休眠的特点。在保证一定系统冗余的基础上,可以休眠一定数量的模块,使UPS系统在高功率区域运行,可以保持在高功率点的96%左右。
4、扩展性
配电系统需要在早期阶段进行规划,增加模块以增加匹配负载,同时在扩大容量时,确保原负载的连续供电。
山特UPS电源具有良好的可扩展性。用户可以单购买功率模块,在线升级和扩展主机,无需重新调整UPS的供电系统。
技术参数表 型号 C6K/C6K-P*1 C6KS/C6KS-P C10K/C10K-P C10KS/C10KS-P 额定容量 6KVA 10KVA 输入 输入配线 单相二线+地线 电压范围 120~275V 频率范围 46~64Hz 50/60HZ自适应 输入功因 >0.99 输出 电压范围 220×(1±1%)VAC 频率范围 市电模式:(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步); 电池模式:(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz 电流峰值比 3:1 额定功率因数 0.8 超载能力 Load< 105%,长期运行; 105%1min; 125%30sec 效率 up to 90% 电池电压 16 pcs × 12VDC*2 外形尺寸(mm) WDH 248*500*616 240*500*460 248*500*616 240*500*460 重量(KG) 57 18 67.5 20 *1 产品型号分为标准版和版(-P),版具有在线维修和EPO等功能。 *2 根据用户实际需要可以调整为20pcs电池。 山特UPS电源城堡系列C 1KVA~3KVA 是集山特公司新研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS,产品适用于中小企业用户的IT类负载设备 技术参数 应用环境: 办公室 输入输出: 单进单出 功率: 3KVA以下 UPS电源采用DSP数字控制技术 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。 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的各项要求和国家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 极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,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。 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卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。 选配机房UPS电源过程中考虑容量问题时,应该列举决定容量大小的相关因素,并具体说明各因素与容量的具体关系。确定UPS容量大小应参考因素主要有:实际负载容量、负载的类型、容量使用率、环境条件、UPS的类型及实际负载能力、潜在扩容需求等。 实际应用中应考虑: 1、实际负载容量 这是决定UPS电源容量大小的根本因素。UPS电源的输出能力必须达到或超过负载需要才能保证正常供电。实际应用中要考虑UPS电源是采用集中式供电还是分布式供电。采用集中式供电的负载总量应是将机房所有由UPS供电负载的功率累计。采用分布式供电的则根据每台UPS所带负载不同确定。 通常电气设备的负载容量称为视在功率,用S表示,单位VA。视在功率包含有功功率P(单位W)和无功功率Q(单位Var),其大小的关系是S2=P2+Q2。这里我们将有功功率与视在功率的比值称为功率因数,纯阻负载的功率因数为1,容性负载的功率因数一般在0.6~0.7。 负载的类型 如上所述,不同类型的负载其有功功率和无功功率的比例不同,但UPS需向负载同时提供足够的有功功率和无功功率,则实际输出能力受负载类型所限制。对于计算机类负载,UPS基本上可以输出额定的功率,如果负载是阻性或电感性的,则UPS的输出功率有所下降,需要加大UPS容量。例如功率因数为0.7的1KVAUPS,带计算机负载可以带满1KVA,带纯阻性负载多只能带700VA(这时有功功率是700W),带电感性负载则更低。因此在计算负载容量时,对以W值表现功率的阻性、感性负载,应折算成VA值,一般地计算方法是:阻性负载的VA值=W值÷0.7;感性负载的VA值=W值÷0.3。 3、 UPS电源容量使用率 由于计算机机房设备有各种开关电源类的非线性负载及各类打印机负载,这些负载冲击电流大,如果供电UPS容量过小,长期重载运行,容易出现波形失真,而且易造成输出末级功率器件过流,加上重载引起的发热量,对系统可靠性明显不利。对于大功率UPS,一般建议容量使用率控制在0.6~0.8。 当然UPS容量也不宜过大。UPS带很小的负载虽然有利于可靠性,但过度轻载运行,一则浪费了投资,二则在市电长时间停电时,电池一直小电流放电,容易发生深度放电引起损坏。 4、环境条件 UPS的工作温度一般应控制在0~40℃范围内。如果温度过高、通风条件不好,则不利于散热,应降额使用。另外海拔高度也有影响,海拔超过1000m后每升高1000m,UPS应降额5%使用。 5、UPS的类型及实际负载能力 不同类型的UPS其带载能力有所不同。工频机的输出能力较好,而高频机的实际带载能力只有工频机的0.9倍。 另外一些厂商的产品,可能存在实际负载能力较标称容量低的现象,这是产品的可信性问题,用户在应用时不得不考虑这一因素。欧易美公司所生产的产品经过严格的测试和质量把关,用户完全可以放心。 6、设备的潜在扩容需求。 配置UPS容量应考虑设备今后扩容需要,留有一定余量,将来负载增加了,不至于再次购置UPS。另外,尽量选用具有并机功能的机型,必要时可通过UPS并机成倍扩大输出容量。同时,在配置UPS的输入输出配电柜时,应将线缆及空开留有一定余量,方便日后扩容。
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在线式UPS的控制与保护功能基本上是由中央处理器(CPU)或数字信号处理器(DSP)内部程序控制完成的,由于程序的不可见性,UPS的许多控制和保护原理用户很难理解。以下根据多年的UPS研发经验,讨论一下在线式UPS的控制技术。
(1)缓开机:当UPS开机或系统重置(包括过载解除、自动重启等)时,CPU控制UPS缓慢提升逆变电压,每32ms提升逆变电压3V,直至220V停止。
(2)电压追逐:在缓开机结束后,逆变电压尚未切换到对外输出前,为防止市电灌入UPS,在市电正常时,CPU控制逆变电压追逐市电输入电压,逆变电压依市电电压高低每隔128ms加减3V。如果市电电压高于280V,则只追到280V;如果市电电压低于160V,则只追到160V。
(3)市电电压的侦测与控制:CPU每16ms读取一次市电电压值,当市电电压的读值连续低于160V或高于280V五次时,视为市电电压输入异常;只有当市电电压的读值连续五次恢复到170~270V之间时,才认为市电输入转为正常。市电输入正常时,UPS工作在市电逆变状态;当市电电压低于160V或高于280V时,UPS立即转入电池逆变状态;为防止市电来回切换,只有当市电恢复到170~270V时, UPS才转入市电逆变状态。
(4)市电频率的侦测与控制:侦测市电频率的目的是作为逆变锁相的依据,通过调整逆变的过零点调整逆变相位,使在市电状态下的逆变输出与市电输入基本同频率、同相位。市电开机时,UPS侦测输入市电的频率作为逆变输出的频率;电池状态下开机时,逆变输出的频率以上次输出的频率来设定。当市电正常时,执行锁相,逆变频率先追市电频率,频率相同后再追踪相位,通过变动逆变频率完成逆变和市电同相位。锁相后,逆变和市电的相位差小于3度,频率误差小于0.01Hz。当市电频率超出47~53Hz范围时,UPS不执行锁相,立即转入电池逆变状态,只有当市电频率回复到48~52Hz时,UPS再执行锁相,并转入市电逆变状态。
(5)三角波发生器:CPU送出的38.4kHz方波,经由运算放大器组成的二分频电路后,变成19.2kHz的方波,再经积分器积分成三角波。
(6)标准正弦波发生器:CPU送出以128点平均分割的模仿正弦波,经过二阶低通滤波器滤波后,生成标准正弦波。
(7)PWM信号:标准正弦波与逆变输出电压的正弦波反馈信号进行比较,其结果被三角波切割,生成PWM信号。
(8)逆变电压调整:CPU每16ms读取一次逆变电压值,并与设定的电压值进行比较,当差值高于10V时,CPU立即调整标准正弦波,从而调整PWM信号,使输出电压相应加减5V,以缩小差值;当差值低于10V时,CPU累积差值,当累积值达到30V时,CPU调整标准正弦波,使输出电压相应加减2V。
(9)CPU的A/D读取:CPU每半周期读一次电池电压、正负BUS电压和机内温度,每隔8个标准正弦波点读一次市电电压、逆变电压和逆变电流(在每个周期开始,CPU变更读点的初始位置,使每隔8个标准正弦波点读一次,通过128个点的A/D读取达到扫描效果,读取值存入RAM内)。
(10)CPU的计算:CPU每隔2个周期计算一次市电电压的均方根值(RMS),每隔1个周期计算一次逆变电压的均方根值,每隔32个周期计算一次逆变电流的均方根值,每隔32个周期计算一次输出功率的均方根值。