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山特UPS指定代理商

2016/8/23 11:46:01 来源: 北京金业顺达科技有限公司

山特UPS指定代理商

UPS电源与交流电的特性及区别          销售热线:18210163678

   所谓直流电,是指方向不变的电流。在直流电路中,其极性不变,电子永远依一个方向,由负向正作等量的流动。所谓交流电,是指方向常在变换的电流。在交流电路中,电源的极性常在变动。在此瞬间为负极者,稍后就变为正极;在此瞬间为负极者,稍后就变为正极。交流电路中之电流不仅经常变换方向,而且其电流之量也时时在变。即由零点沿一定方向(正极)渐渐增加至最大值,然后逐渐下降至零点,再继续往另一方向(负极)递增至最大值,然后返回至零点。
    交流电之所以优于交流电之处,在于我们可以很容易利用变压器将电压升高或降低,以适应各种不同的需求。虽有些电器设备可直接使用交流电源,但某些设备则非用直流不可,例如蓄电池之充电、电镀及电子电路的电源,均需采用直流电源。音响设备属于电子电路之应用产品,因此必须使直流电。采用直流电源的设备,除了轻便携带式或耗电量较小者采用电池外,其余均利用变压器,先将交流电压升高或降低至适当的电压,再经整流与滤波而得直流电源。而较高级或较精密的电子设备,为了获得更稳定与纯净的直流电源,会再经稳压与电子滤波电路处理。但无论如何,交流电源的质量好坏将直接影响整流后交流电源质量,进而影响电子设备的性能。
EPS不间断电源介绍
应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的 UPS不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。 
照明型EPS不间断电源应用及选择常识
   照明型EPS不间断电源主要是用于消防应急照明系统以及某些小功率设备应用。照明型EPS不间断电源主要应用于交通隧道、节能灯、楼宇逃生指示、购物中心、体育场馆炽灯等重要场所的疏散照明和事故应急照明等。照明型EPS所带照明灯具一般都有:消防标志灯和应急照明灯(主要有白荧光灯、钠灯、金属卤素灯等)。 
    照明型EPS按输出波型分一般有正弦波型与方波型。正弦波型则适合一切照明灯具,而方波型在市场极少出现,一般功率很小700W以下,仅能配带白炽灯和节能灯两种灯具。 
    照明型EPS的常用规格一般从0.5KW到14KW范围规格都有,单相型EPS不间断电源超过14KW以上者,从三相配电的角度考虑,用户使用很少。这是因为单相的功率过大时,很容易引起外围配电柜内三相电压的不平衡,造成零线电流过大,易引发事故。 
    三相照明型EPS电源所配带负载一般是多个负载群体,如照明、监控系统、报警系统、消防联动等,有时候还会配有小动力设备,负载较复杂,而且是带有强感性负载,总功率也往往比较大,EPS起动瞬间电流冲击一较大(峰值电流为其额定电流的1.5~2倍),这就要求三相照明型EPS电源的起动设计应该设有缓起动功能,来缓冲起动瞬间大电流的冲击。现实应用照明,无缓起动功能的三相照明型EPS电源往往故障率相对来说比较高。
    常规照明型EPS的切换时间为250mS,但在隧道、体育场馆等负载是大功率气体放电灯具场合,应当选用切换时间在4mS以下的快速切换型EPS。产品规格选型上:普通照明灯具可按相功率1:1.1配置,气体放电灯等快速切换型应该按1:1.3相功率的配置为宜。
EPS不间断电源的特点及设置
   EPS不间断电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。可消防联动,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
     EPS不间断电源规格有很多,按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5kW到800kW各个级别不等;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90~120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。因此EPS不间断电源能满足我们一般工程中的需要。 
EPS不间断电源的设置
    EPS不间断电源灵活、方便,一个工程可以根据需要集中设置,或分散就地设置。
1.作为第二路电源,就地设置EPS;此种方案适用于小型工程,既不能从市政取得第二电源,单独设置柴油发电机房又不经济,因此采用此种方法最为适宜。
2.作为第二路电源与变电所相连;此种方案适用于较大工程,各风机、水泵、电梯及其他消防设备的数量多,单台设备用电量大,采用此种方案比就地设置经济。
    我们在设计每个工程中,可依据不同情况选择不同的解决方案,也可在一个工程中既就地设置EPS不间断电源,也可在变电所集中设置。此外,EPS不间断电源还可提供带变频功能的不间断电源系统。总之,EPS不间断电源的应用非常灵活、方便,使我们的电气设计有了更多可选择性。
EPS不间断电源常见三类质量问题
    1、电池(组)分段保护功能存在的问题
    GBl7945-2000中规定:“当串接电池组额定电压大于或等于12V时,应对电池(组)分段保护,每段电池(组)额定电压应不大于12V,且在电池(组)充满电时,每段电池(组)电压均应不小于额定电压。”现在所生产不间断电源所用的电池大都是每节额定电压为12V的电池,所以在使用时应对每节这类电池进行保护。但是多数消防不间断电源在电池组分段保护上只做到对每节电池电压的检测上,当某节电池电压过低或过高时发出报警提示,而未能做到当串联的电池组中某节或某处电池线路发生短路时及时对电池进行保护。这样一旦电池组某处短路或某节电池内部极板发生短路,易产生大的火花,导致火灾、电池爆炸,后果不堪设想。因此厂家应该重视对电池的保护。其实对于电池保护方式有多种,但应保证在每节电池的每个接线电极根部设置电流大小合适的熔断器或其他过流保护措施。这样即使某处发生短路也不至于导致整个电池组的损坏.
2、内部器件表面温度超标
    EPS消防不间断电源设置在工业与民用等建筑中,应用于发生火灾时为消防用电设备提供电能转换装置。假如EPS不间断电源在工作中内部器件温度过高,其本身就是火灾隐患。根据国家标准GBl7945-2000中规定消防应急灯具的内置变压器、镇流器等发热器件的表面温度不能超过90℃。目前EPS消防不间断电源的质量检验按照这一标准执行。
    但在检验中发现部分厂家多生产的EPS不间断电源存在内部器件温度超过90℃情况。尤其是大功率的消防不间断电源,其变压和整流部分温度普遍存在超标的现象。内部器件温度异常(过高),会影响该器件的使用寿命,严重时会造成该器件及相关电路损坏,从而导致电源功能的瘫痪。另外现在消防不间断电源都是采用免维护铅酸蓄电池,且大多数情况下都会将电池和功能控制电路放置于同一柜子内或在其附近。这种蓄电池对温度变化比较敏感,电池周围温度过高将直接影响电池的性能。如果电源内部器件异常发热而产生大量的热量导致电源柜内长期处于高温状态,这会损坏电源电子器件及电池,从而会影响电消防不间断电源内部元件表面温度超高的原因有很多,厂家可根据具体的情况采取一些必要措施,比如检查分析电路设计是否合理,电子器件质量和型号的选择是否科学。对于易发热的电路部分或部件,要加强电源内部和外部空气气流循环,甚至可采用液体制冷、散热性能好的散热片、更换大功率器件等方法,以保证消防不间断电源内部器件表面温度不超标,从而保障EPS不间断电源正常运转。3、应急放电时间不达标
   电池应急放电功能的性能是消防不间断电源的主要性能。现行标准要求应急放电时间不应小于90min,且10次循环的完全充、放电耐久试验中,末次放电时间应不低于首次放电时间的85%。
    但在实际检验当中发现部分产品放电时间并没有达到相关要求,不是放电时间达不到90min,就是耐久试验末次放电时间与首次放电时间相差太大。产生这种情况的原因,一方面是电池本身存在质量问题。电池是不间断电源重要组成分,占整个不间断电源造价过半甚至更高,尤其是大功率的不间断电源。部分用户为了节省投资成本为出发点在选用电池上只是注重电池的价格而忽视电池本身的质量;另一方面,因为不间断电源充电电路对电池充电的电流太小,导致在规定的充电时间内没有把所有电池充满,尤其对于耐久试验,反复充电、放电后电池放电时间短的现象更加明显。对此生产厂家可根据实际情况调节增大充电电流。充电电流太大对电池不利,所以电流的调节要考虑具体的电池型号。有的不间断电源充电电路功率太小,不能将充电电流调到合适的状态,应考虑更换或重新设计满足要求的相关电路;其他方面的原因还可能是电池放电终止电压过高,使电池放电过早被保护,未能将电池电能充分释放,从而终止放电导致放电时间过短。然而保护电压过低将不利于电池的再充电,甚至会减少电池的使用寿命。对于保护电压的大小,标准上是有要求的,生产厂家应根据要求合理调节。另外有的电源也存在电路设计问题,影响了电池的应急放电时间。

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变压器出口短路的危害及预防措施

摘要  本文介绍了变压器发生出口短路的危害,从技术和管理两个方面论述了预防变压器出口短路的措施。 

关键词预防 变压器 出口短路 措施

一、概述

电力变压器是电力网的核心设备之一,因而其稳定、可靠运行将对电力系统安全起到非常重要的作用。然而,由于设计制造技术、工艺以及运行维护水平的限制,变压器的故障还是时有发生,尤其是近年来逐步引起人们重视的变压器近区或出口短路(以下简称出口短路)故障,大大影响了电力系统的安全稳定运行。

统计资料表明,在变压器的损坏的原因中,80%以上是由于变压器发生了出口短路的大电流冲击造成的。因此,加强变压器的运行维护,采取切实有效措施防止变压器出口短路,对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。

例如2003年8月6日220KV GY变电站, 35KV线路因树木过高造成线路间歇接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了变压器的出口开关A相绝缘拉杆,加上继电保护整定有误,使得变压器出口长时间短路,结果造成220KV主变压器一台损坏、一台严重受损的事故。

再如2003年5月13日110KV YP变电站,35KV线路因钓鱼甩线造成线路瞬间接地,引起35KV母线过电压,过电压击穿了母线支柱瓷瓶,35KV出口开关因继电保护接线松动而拒动,经约2秒种后,变压器后备保护才将变压器切除,结果造成变压器35KV线圈严重变形。

二、变压器出口短路的危害

电力变压器在发生出口短路时的电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,产生绕组变形。绕组变形包括轴向和径向尺寸的变化,器身位移,绕组扭曲、鼓包和匝间短路等,是电力系统安全运行的一大隐患。变压器统组变形后;有的会立即发生损坏事故,更多的则是仍能继续运行一段时间,运行时间的长短取决于变形的严重程度和部部位。显然,这种变压器是带“病”运行,具有故障隐患。这是因为

1、绕组机械性能下降,当再次遭受到短路电流冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故。例如,某台40MVA、110kV的电力变压器,低压侧遭受短路冲击后,常规试验设有发现异常现象;投入运行后1年,在一次短路事故中损坏。

2、绝缘距离发生变化,或固体绝缘受到损伤,导致局部放电发生。当遇到过电压作用时,绕组便有可能发生饼间或匝间短路导致变压器绝缘击穿事故。或者在正常运行电压下,因局部放电的长期作用,绝缘损伤部位逐渐扩大,最终导致变压器发生绝缘击穿事故。例如,某台150MVA、220kV的电力变压器,低压侧短路后,用常规试验方法没有发现问题,投入运行后6个月,突然发生损坏事故。

3、累积效应,运行经验表明,运行变压器一旦发生绕组变形,将导致累积效应,出现恶性循环。例如,某台31.5MVA、 110kV的电力变压器,在运行的5年中, 10kV侧曾遭受多次冲击,经吊罩检查发现其内部绕组已存在严重变形现象。若不是及时发现绕组变形;很难说在什么时候这台电力变压器就会发生事故。再如,某变电站的一台40MVA、110kV电力变压器发生短路后速断保护跳开三侧断路器,经预防性试验合格再投运 1个月后,油中特征气体增长。一停运检修发现 35kV绕组已整体变形,包括10kV绕组多处有露铜,导线有烧融现象。因此,对于绕组已有变形但仍在运行的电力变压器来说,虽然并不意味着会立即发生绝缘击穿事故,但根据变形情况不同;当再次遭受并不大的过电流或过电压,甚至在正常运行的铁磁振动作用下;也可能导致绝缘击穿事故。所以,在有的所谓“雷击”或“突发”事故中,很可能隐藏着绕组变形协故障因素。

三、防止变压器出口短路的技术措施

1.变压器的中低压侧加装绝缘热缩套。对变压器的中、低压侧电压等级是35KV及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线桩头一直到开关柜的母线,包括开关室内高压开关柜底部母排,全部加装绝缘热缩套。如果采用的是软母线,可在变压器出口接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。

2.对变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,由于其属于中性点属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿,造成变压器的出口短路。防止单相接地时发生谐振过电压的措施有

电压互感器的二次开口三角加装消谐器,如微电脑控制的电子消谐器。我们使用的是WNX III型系列微电脑多功能消谐装置,是抑制铁磁谐振过电压,保护高压熔丝、电压互感器免遭损坏的最理想的自动保护装置。它是当代电力电子技术和微电脑技术相结合的产物,具有消谐能力强、功能齐全、抗干扰性能好、可靠性高、运行时不改变一、二次接线,并且无需对装置整定,使用方便。

电压互感器的一次中性点对地加装小电阻或者非线性消谐电阻。我们加装的是LXQ(D)-10和LXQ(D)-35非线性电阻。

对电容电流超过规程标准的,加装消弧线圈或者自动调协消弧线圈。

3.对变压器中低压侧的支柱瓷瓶,包括高压开关柜可更换爬距较大的防污瓷瓶,或者涂刷常温固化硅橡胶防污闪涂料(RTV),防止绝缘击穿造成的变压器出口短路。常温固化硅橡胶防污闪涂料应满足DL/T627—1997标准。

4.将变压器中低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足引起开关爆炸造成的变压器出口短路。

5.对变压器、母线及线路避雷器要全部更换为性能良好的氧化锌避雷器,提高设备的过电压水平。

6.不断完善变压器的保护配置。变压器的继电保护尽量采取微机化,双重化,尽可能安装母线差动保护,失灵保护,提高保护动作的可靠性,灵敏性和速动性。变压器的中低压侧应配置限时速断保护,动作时间应0.5秒。确保在变压器发生出口短路时,可靠、快速切除故障,减小出口短路对变压器的冲击和损害。

7.对进线为双电源备用电源自投的110KV变电站,要采取措施防止备用电源自投对故障变压器的再次冲击。

四、防止变压器出口短路的管理措施

1.加强变压器保护的年检以及继电保护的定值、保护压板的管理工作,确保其动作的正确性,杜绝故障时因保护拒动对变压器造成的损害。

2.科学合理的计算保护定值,消除保护“死区”,快速切除流过变压器的故障电流。例如,对于变压器的过流保护(后备保护),应该缩短动作时间,在满足与下一级保护配合的选择性条件下,越短越好,最长也不应该大于2s,以减小过电流对变压器的冲击。对于终端变电所,电源测线路保护定值可延伸到终端变的变压器内部,以增加保护动作的可靠性。

3.对抗外部短路强度较差的变压器或者受过出口短路冲击发生变形的变压器,对于系统短路跳闸后的自动重合或强行投运,应看到其不利的因素。因此,应根据短路故障是否能瞬时自动消除的概率,对近区架空线(如2km以内)或电缆线路取消使用自动重合闸,或适当延长合闸间隔时间以减少因重合闸不成而带来的危害,并且尽量对短路跳闸的变压器进行试验检查。否则有时会加剧变压器的损坏程度,甚至失去重新修复的可能。

4.加强对线路的巡视,发现长高的树木等及时砍伐,防止线路接地造成的变压器出口短路或者引起的过电压。

5.加强电缆构封堵,严防小动物进入开关室,避免小动物引起的单相接地造成变压器的出口短路,也避免其引起的过电压对变压器的损害。

6.对于全封闭的开关室,加装排气扇通风,或者安装抽湿机,始终保持开关室的干燥,防止设备凝露及污闪事故造成的变压器出口短路。

7.加强对变压器出口处避雷器的预试和运行维护,确保其对因雷击等产生的过电压的吸收,防止避雷器损坏造成的变压器出口短路。

8.加强变电设备的运行管理,及时发现设备缺陷,保证变压器的正常运行。

9.加强技术监督工作,严禁设备超周期运行,对室内母线及瓷瓶定期清扫,及时进行耐压试验,确保设备绝缘良好。

10.每年安排2次以上的设备红外线普测,积极开展避雷器在线监测、绝缘在线监测、高压开关SF6气体在线监测等项目,及时掌握设备运行状况。

11.对新投运的变压器和未作过变形测试的变压器全部做一次变形测试,保留测试数据,这样,在变压器遭受出口短路冲击后,可以此作为基础数据判断变压器变形程度,认定变压器能否继续运行。对未发生明显绕组变形的变压器,及时投入运行,不仅节省了大量的人力、物力和财力,还大大缩短了检修周期。

12.加强电网规划、建设的科学管理,合理安排运行方式,限制短路电流,减小出口短路对变压器造成的损害。


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质量是产品的灵魂,质量工作则是生产企业的灵魂。
山特一直把质量工作作为重中之重,在从产品投入生产之始直到最终到达用户的整个过程中,始终以严格的质量管理体系、系统的质量管理过程、卓越的质量监控体系和完善的质量培训体系,全方位把控其产品质量与服务品质。也正是因为如此,山特在进入中国市场三十年来才会始终受到用户青睐,稳坐国内UPS同类产品销量第一的宝座。多年来,国家权威机构授予山特的各种奖项与荣誉,也是对山特坚持做好产品的经营理念和实际行动最大的肯定与支持。
日前,山特在中国质量检验协会开展的“2011-2013年度全国质量检验工作先进单位和先进工作者”表彰中再获殊荣,山特电子(深圳)有限公司在全国参评企业中脱颖而出,荣获“全国质量检验工作先进单位”称号,与此同时,山特员工“罗佳庆”也因在质量管理方面的突出贡献获得了“全国质量工作先进工作者”称号。
中国质量检验协会是隶属于国家质量监督检验检疫总局的全国质量检验机构,以及全国质量检验、监督工作者的行业组织和专业社团机构。其“全国质量检验工作先进企业”评选,是全国范围内由政府部门组织的质量管理领域唯一的表彰活动,其奖项是获奖企业和个人在我国质量管理领域能够取得的最高荣誉。此评选活动旨在树立质量发展和质量检验工作的先进典型,发挥并展示优秀典型企业的引领和示范作用,带动全社会参与质量、重视质量、享受质量的社会风尚。评选经由严格的审核程序和审核小组把关,入选企业必须严格实施质量检验规范与质量考核制度,拥有健全的质量管理体系,持续强化全员、全方位、全过程的质量管理和质量检验,同时具备先进可靠的生产技术和检验技术条件等。
严格的质量管理体系
山特作为最早进入中国市场的UPS厂商之一,永不妥协的品质是其成为市场领导者的基础。其多年来始终把质量作为企业的生命,坚持质量优先,坚定不移的贯彻公司的质量方针:提供符合甚至超越客户需求的产品和服务,预测客户的需要和要求,满足客户需求;通过制订与回顾目标、不断提高质量管理体系的有效性来满足这些要求。
山特对各类产品执行的标准已达到、甚至部分远超过国际/国内标准,旗下所生产的各系列产品以卓越的产品品质在行业内赢得了非常高的声誉。从2000年开始,山特公司陆续通过了ISO9001国际质量标准认证、ISO14001国际环境管理体系认证、国家广电总局入网认证、中国信息产业部中国泰尔实验室TLC认证、CQC & 节能认证、CCC中国强制认证,还取得了CE、UL、TUV等主要UPS国际标准认证。

    作为伊顿旗下品牌,山特在遵守ISO相关质量标准要求的同时,内部持续推行以美国“波多里奇卓越绩效准则”为基础的伊顿商业体系(EBS)这个“大质量”的概念,考虑的范围更深、更广、更系统,通过对企业管理体系进行“诊断式”的评价,从管理的效率和效果着手,发现企业当前最迫切、最需要改进的地方,进而使企业不断追求卓越。在伊顿商业体系、特别在其特有的伊顿质量体系EQS元素的实施过程,企业建立起了“致力经营质量,立足过程质量,聚焦产品质量”的自适应生态循环。为企业产品质量提供文化、战略、资源和过程的“系统保障”,为卓越经营、基业长青提供“产品质量保障”。
山特三十年来根植中国市场,其本地化+国际化的成熟质量管理体系,推动山特的质量管理工作不断进步、更趋完善,在适应中国市场的同时,更拓宽了其国际化之路。
系统的质量管理过程
企业管理制度规范化建设对企业的作用和意义毋庸置疑,山特的质量管理体系不仅设立了管理者代表,还由每个基层单位的业务骨干担任兼职的质量代表,组织上确保了质量管理体系的高效运行。山特建立了基于网络技术与数据库SAP(ERP数据库)、制造管理系统(MES)、中央资讯系统集成的质量管理系统(CDB)以及客户服务系统,对在线质量控制以及产品全生命周期的质量表现实施系统监控和预防,保证各产品线的生产质量数据和销售系统的售后质量等内外数据得到实时的反馈。电子化的质量信息反馈体系,为相关部门反馈质量问题提供了便捷顺畅的通道。
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山特产品的高质量还有赖于其卓越的质量监控体系。公司通过对过程的实时监测,对质量测量数据进行对比分析,采用PDCA(策划-实施-检查-改进)的方法持续对过程实施改进,同时运用KPI(关键业绩指标)对工作过程实施测评,减少过程绩效的波动,持续改善产品质量;并通过测评结果的数据分析与评比,促进工作过程的改进,将成功案例在企业内部进行广泛地宣传与推广,共同学习、分享改进成果,不断创新,实现工作过程的持续进步。
完善的质量培训体系
伊顿总部在山特(深圳)设立了占地190平方米的亚太区客户体验与技术培训中心,为客户及商业伙伴提供了近距离体验伊顿及旗下山特优秀的解决方案和产品的机会,可以帮助客户现场测试伊顿(山特)提供给他们的复杂的综合系统,同时伊顿(山特)还可以在这里对各地技术人员进行定期专业培训和考核。在内部,山特为每一位员工提供完善的质量培训,对专业质量工作(从事卓越运营、质量管理及供应商管理)人员提供五大职能能力(分析/统计工具和方法、外部质量要求、检验和测试、产品/过程质量策划、质量领导力)的训练和认证,全面确保服务的高品质、高效率。
 
此次荣誉的获得,标志着山特的企业质量管理水平和旗下生产的系列产品质量已经达到业界领先水平,同时也是国家权威质量检验机构对山特质量管理工作的充分肯定。今后,山特会一如既往地坚持为消费者提供优质环保的UPS产品,发挥作为电源领域先进企业的示范引领作用,带领整个电源行业健康持续发展。
在实际应用中,工程师可根据要安装的UPS的实际情况将相关参数填入空格内发给用户,以便用户按此要求施工。下面逐项进行说明:

一、用户为UPS提供的输入市电其波动值一般要小于UPS标称的允许市电波动值,例如某型号UPS标称允许市电输入电压波动在220V+20%,那么此项可要求用户市电波动在+15%,这样有利于UPS正常运行;零地电压一般要求在不带负载时小于1.5V,带满载时小于2V,工程师也可根据现场情况及负载要求提出此值。

二、UPS为了消除共模*,零、火线对地之间都加了滤波电容,零、火对地都有电流,可能造成零、火线上电流不等,从而使带漏电的断路器跳闸。所以UPS前级及负载回路不能装带漏电保护的断路器,以免造成UPS及其负载意外掉电。这里要指出的是,用户配UPS的主要目的是为了重要设备如计算机等的安全运行,而不是为了保障人员安全,所以也不应该对线路中带电部分如插座、断路器等频繁插拔、开合。

三、从安全用电角度出发,零线(尤其干线)不能断,即使要断也要零、火双断。

四、为了消除*,大多数UPS的输入零线与输出零线是隔离的或者是经过扼流圈的,所以在做UPS配电时不能把UPS输出(即负载)的零线接到输入配电的零线母排上。用户可将UPS输出(负载)零线接到单独一条零线排上。某些品牌的UPS如APCsilcon系列、爱克赛的powerwaveprime等,在UPS内部输入零线与输出零线直通,就可以把输入零线与输出(负载)零线接到同一母排上。

五、UPS输入断路器是专为单独控制UPS输入电源的通断的,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电的正常通断。这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池后备工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池的容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流(一般为外接电池总AH数的10%),厂家会给UPS另外配一只外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断时,电池通过充电器立即向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入电是要与UPS的输入电接在同一断路器的下口的。

六、在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压,如单进单出UPS可选单极(或N+1,或两极)额定电压为AC220V或250V的断路器,三进三出UPS可选三极(或N+3,或四极)额定电压为AC380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力ICU要符合UPS厂家的要求,一般小型UPS为10KA或6KA,大中型UPS都要求在30KA以上。

断路器的标称额定电流要大于UPS的最大输入电流和输出电流,一般UPS厂家会直接给出输入输出断路器的额定工作电流值或UPS的最大输入输出电流值,如未给出,也可通过以下公式算出:

其中IINMAX为最大输入电流,单位A。

P为UPS标称容量,单位VA。

PFOUT为输出功率因数。

PC为充电功率,单位W,如PC值厂家未给出,可通过公式计算出:PC≈VC×IC,这里VC为UPS均充电压,单位V。IC为UPS均充电流(或最大充电电流),单位A。

ηAC-AC为UPS满载时交流输入至交流输出的效率(是UPS带线性满负荷时输出有功功率与输入有功功率之比),为一常数。

PFIN为输入功率因数。

IOUTMAX为UPS最大输出电流,单位A。

UOUTMIN为UPS最小输出电压,单位V。在线式UPS是稳压输出的,所以UOUTMIN可取220V。某些在线互动式UPS,当市电输入电压在一定范围之内时(如APCSmart系列为192V~250V),UPS是直接将此电压输出给负载的,只有在市电输入电压超出此范围时,UPS才将输入电压调整后(自动升压或降压12%)输出给负载,所以这种情况下UPS最小输出电压应为UPS不做调整时的最低输入电压。

UINMIN为厂家给出的UPS满载工作时允许(不转电池供电)最低市电输入电压。

另外,许多厂家都会允许UPS短时过载工作(为UPS标称功率的100%~125%),断路器也允许在过流125%时1~2小时后才动作,所以这种过载情况一般不予考虑。

尊敬的合作伙伴: 
 
SANTAK面向中国市场,扎根经营30多年,承蒙大家的厚爱。为因应网购业务在中国的飞速发展,更好的满足国内市场的运输环境,品质单位在收集各方意见后,与研发团队配合,现对山特0-20K UPS包材作出如下改善:
 
·        增强MT1000及城堡系列C1-3K的泡棉硬度,提高抗压强度。
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上述改善措施均已在2015年年底正式生效,应用于新出厂的机器,请各位悉知。




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