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艾默生UPS电源6KVA指定代理商 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:北京北京市
  • 发布公司:北京金业顺达科技有限公司
  • 产品型号:GXE
  • 品 牌:艾默生
  • 发布日期:2016/8/18 15:13:26
  • 联系人QQ:1873354436 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


艾默生UPS电源6KVA指定代理商

艾默生UPS电源UHA1R-0020 
艾默生ups电源
UH33全系列特点
一、概述
    iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统,共有四个规格,单机额定输出功率分别为:20KVA、 30KVA、40KVA、60KVA。可4台机器直接并联运行。
二、应用范围
UL33系列UPS系统适用于不间断用电场合,主要作为各种计算机机房的不间断电源系统,广泛应用于金融证券、邮电通信、****机关、能源化工、交通运输等各行各业。
三、产品特点
隔离双变换在线式工作方式:彻底消除了尖峰、浪涌、电压瞬变、噪音等电网不稳定因素对负载正常工作的影响。
1)全面提升系统可靠性的专业设计
采用第四代绝缘栅双极型晶体管(IGBT)功率器件和多重保护技术
先进的双DSP全数字技术,整机不需任何可调电阻,抗干扰能力强,无老化漂移问题
先进的分散式直接并联技术保证了在线扩容和系统冗余
瞬时值数字均流技术显著降低并机系统环流(<1A),电流不平衡度<1%
优良的电磁兼容性设计
采用高裕量的功率器件,增强电网的适应能力
业内独有的UPS防雷技术,内置D级防雷
2)优异的输入特性
超宽输入电压范围(-45%~+15%),可适应恶劣电网条件
宽频率输入范围(50Hz 10%),保证了发电机供电时UPS稳定运行
先进的六管IGBT高频整流技术,无须附加外界设备,输入功率因数可达到0.99以上
应用瞬时值波形控制技术,大幅降低输入电流谐波(iTHD<3%)
低直流母线纹波,延长电池寿命
3)优异的输出特性
逆变器采用高精度矢量控制技术,输出电压稳压精度高,动态响应快,且畸变率低
逆变器具有带100%不平衡负载的能力
逆变器具有很强的过载能力及抗冲击能力
输出采用⊿/Z0隔离变压器,有效抑制输出电压的三次谐波畸变
单机在线、单机ECO、主/从热备份及冗余、扩容并机等多种运行模式下软、硬件完全兼容
可靠的数字控制、分散式智能并机技术
4)智能化电池管理
根据电池放电曲线自动调节放电终止电压,避免固定设置导致的电池过度放电
基于温度补偿的智能化充放电电池管理,大幅延长电池使用寿命50%以上
定期自动进行电池自检,确保电池可靠工作
精确预测电池的后备时间
全自动的电池管理,减少维护工作
5)完备的本机监控管理
独创的自适应UPS并机层通讯,无需任何附加设备,可以通过任意一台UPS监测并机UPS系统信息
单机提供8路输出及6路输入继电器接点
支持RS232、RS485、SNMP、MODEM多种后台通讯方式
6)超强的网络管理功能
系统具有电池放电预告警和自动安全关机功能
先进的SNMP卡及其相关软件,兼容10M/100M以太网,支持SNMP、HTTP、TFTP、TELNET、TTYP等协议,监控软件具备电源事件记录和分析功能,灵活多样的组网方案,可实现在Internet/Intranet上的远程监控
UPS系统具备自诊断、自保护功能,可以实现自动声光报警、E-mail和BP机报警
通过网络可以同时监控高达6万多台UPS,支持广域网解决方案
7)人机界面友好,便于操作和维护
全中文大屏幕液晶显示,中英文可选操作界面
操作简单,"一键开机"
支持远程、自动开机,实现无人值守
模块化电路结构,全正面操作,使用、维护工作方便快捷。


艾默生UPS电源6KVA指定代理商

变电所自动化系统的运行与完善

摘要  变电所无人化监控系统于1998年6月运行以来到1999年9月,我们对该系统进行了详细的运行记录和检修记录,对系统的主要运行指标与设计指标进行了对比,我们认为该系统基本达到了设计标准 
关键词变电所 无人化监控系统 自动化系统
 
1 石景山局变电所自动化系统的情况介绍

1.1 监控系统的基本结构(见图1)

1.2 子系统功能

(1) 信息采集和命令执行子系统:监控系统厂站端通过信息输入设备将测量量、状态量等采集处理后经信息传输子系统发往主站端,并接受主站端发来的命令,作出响应,通过命令执行设备,执行遥控、遥调命令。

(2) 信息传输子系统:厂站端与主站端通常相距较远,采用通信技术,由通信机和信道组成的信息传输子系统实现两端的信息交换。

(3) 信息采集处理和控制子系统:主站端采集各厂站的信息,经加工处理后通过人机联系子系统告知运行人员,并接受运行人员的命令。也可与上级调度部门交换信息,或给厂站下达命令,进行调节、控制。

(4) 人机联系子系统:监控系统通过人机联系子系统为运行人员提供完整的电力系统实时运行状态。人机联系的手段可通过键盘、鼠标对整个系统的运行进行管理。

1.3 监控系统中主要设备功能

(1) 变电所设备:包括变压器、开关柜、中央信号盘、保护装置、TV、TA、母线等,提供遥测、遥信、遥控、遥调信号的接点。

(2) 变送器:将采集的电压、电流和功率等被测物理量转换成额定值为0~5V的直流模拟电压或0~20mA的直流电流。

(3) VQC:电压无功自动调节装置,用软件模块的控制来实现改变主变分接头档位和投切电容器组,以此达到改变所内的电压和无功。

(4) RTU:是一种智能的远方终端,将表征电力系统运行状态和变电所的有关信息采集到主站监控系统,再将集控站的各种控制调节信号发往变电所。

(5) MODEM:调制解调器,采用1200bit/s,四线全双工异步传输方式,将RTU送来的串行二进制数字信号,通过接口电路转换成电平信号,再进行相应频率的正弦波整定,经数模变换和模拟低通滤波器放大后送往通信通道。采用SCI1801规约。

(6) 通道:提供良好的数据流通渠道,有足够的传出能量,较低的衰耗,信道误码率≤10-5,信噪比≥17dB,抗干扰,不失真。

(7) 前置机:工控PC机,可接收多个RTU信息,采用智能通信处理实现远动通道的自动切换。

(8) SCADA:是一个计算机工作站系统,对所管辖范围内的变电所电气设备的运行状态及参数进行监测管理,并进行必要的控制。

1.4 系统主要性能指标

(1) 可靠性:监控系统的可靠性包括系统设备的可靠性和数据传输的可靠性两个方面。

监控系统的可靠性是指它在规定的时间和条件下完成所要求功能的能力。一般用"平均故障间隔时间"和"可用率"来衡量。

可靠性级别  MTBF(h) 可用率级别  A(%)

R1    ≥2000   A1    ≥99.00

R2    ≥4000   A2    ≥99.75

R3    ≥6000   A3    ≥99.95

平均故障间隔时间(MTBF)是:设备或系统在规定寿命期限内相临两次故障之间工作时间的统计平均值。

可用率(A)是:设备或系统处于良好状态的可使用时间所站的百分数。

(2) 准确度:主站端所采集数据应根据实际需要满足一定的准确度要求,监控系统中传送的各种量值要经过各种环节,难免引入误差。这是对遥测量的要求。

(3) 实时性:电力系统对远动信息传输的实时性要求,用容许的"总传送时间"来表示。

总传送时间是指从发送端的事件发生开始,到接受端显示出相应的信息为止的总延时时间,包括发送站(如中间继电器、电量变送器)和接受站相应外围输出设备(如显示器、信号灯)产生的延迟时间。

模拟量的总传送时间一般为3~10s。

遥信量的总传送时间一般为小于3s。

遥控和遥调命令的总传送时间一般不允许大于4s。

2 系统运行分析

变电所无人化监控系统于1998年6月运行以来到1999年9月,我们对该系统进行了详细的运行记录和检修记录,对系统的主要运行指标与设计指标进行了对比,我们认为该系统基本达到了设计标准,见表1。

表1

遥控(%)
遥调(%)
遥测(%)
通信(%)
设计标准
99.99
99.99
98
99
运行统计
古城站
100
100
99.5
99.6
鲁谷站
100
100
99.4
99.7
杏石口站
100
100
99.6
99.8

我们也对系统的硬件和软件进行了检修统计,见表2。

表2

厂站端 变送器(次) VQC(次) RTU(次)   鲁谷 10       古城 2 2 1   杏石口 2       主站端(软件) 前置机(次) SCADA(次) MMI(次)     3 12 12   通信故障 鲁谷-集控 古城-集控 杏石口-集控 集控-区调   5 6 0 9

根据检修记录分析,可以看出系统也存在一些问题,主要问题有两个:一个是通信通道,比较薄弱,遇到干扰、雷击、设备事故、外力破坏等,都会影响通信的正常运行。另一个是SCADA机和MMI机,这主要是机器中安装的软件不兼容造成的。我们分别对两个主要问题进行了改进。

调制解调器的失电问题,根据设计厂站端调制解调器是由变电所所内变交流供电,当站内进行正常倒闸操作时,所内变会暂时失电,引起通信中断。解决的办法:把调制解调器换成交直流两用型,由单电源供电改成一路直流一路交流供电,就不会出现断电现象。

电缆故障,由于雷击、干扰或外力破坏,经常造成通信电缆中断,直接影响数据传输。解决的办法:在有条件的站将普通电缆通信改成光纤通信,不具备光纤通信的建备用通道。为了防止雷击,在通信装置上增加了线路连接器等防雷装置,提高了通信设备可靠性。

对原来的APS2000系统进行了版本升级,加强了兼容性和判别功能,解决了两台SCADA争抢主机的现象,也解决了SCADA机和MMI机之间的配合。

系统经过一年多时间的运行和改进,趋于稳定,故障率明显的减少,但作为一个变电所综合自动化系统,还应该更完善。

3 系统的完善

(1) 增加遥视警戒消防功能:

遥视应具备在集控中心能看到变电所的现场实景,而且还必须具备警戒甚至必要时能启动安全设施的功能。只有这样,我们才能实现真正意义上的无人值班。

(2) 将实时数据引入信息管理系统:

目前这项技术正在进行试运行。它实现的主要方法是:将实施信息打包,做成多个数据库,然后做接口,将数据转换成管理信息系统能够读出的数据,完成转换功能。这里不再详细论述。

(3) 利用拓扑技术增加监视系统的模拟功能:

在一个实体对象内部,存储了其全部坐标信息(通过点坐标)和构成结构(通过点集和部分的排列顺序和特性说明),这也就完成了对其自身的拓扑模型的建立。空间点、线、面之间的拓扑关系建立方法有两种:一种是通过人为分析手工建立拓扑关系;另一种则是通过计算机编程实现了拓扑关系的自动建立。

作为现实世界中的实体可以抽象为空间的数学模型,即空间的点、线和面,经过抽象后的空间数学模型,就可以通过拓扑软件,自动建立该模型中的空间点、线和面之间的关系。作为电网系统可以按空间模型进行抽象,运用地理信息系统技术中的空间拓扑技术结合电网自动SCADA系统中的断路器状态的动态实时数据一起,对电网的操作进行模拟仿真,从而在系统的实际操作之前通过计算机电网模拟系统先对操作的步骤和结果进行模拟,核实操作无误后再对实际电网进行操作,避免误操作,降低事故的发生率,从而提高整个电网的安全可靠性。

(4) 利用HFC网络实现信息通信:

目前北京有线电视网络已形成规模。我们可以利用有线网实现变电所信息通信,解决通道信道质量问题,而且可以节省大量资金,不用铺设专用光纤网。目前我局正在进行这方面的试验,已经初见成效。



什么是EPS电源?
我想大家对ups电源并不陌生吧,因为它在我们的工作和生活中是应用的比较广泛的,相反,EPS电源可能大家接触的不多,对它的了解肯定也不是非常清楚的,我想通过与UPS电源的比较,大家能够更清楚的认识它吧。
EPS电源和uPS电源的区别比较
    EPS和uPS都是应急电源,总体上说来的话,两者之间的功能基本上可以说相同,都可以用在同样的地方,那但它们之间也有不同的地方,具体的可以从以下的方面可以看的出来。
    EPS电源和uPS电源都是属于应急后备式电源,国家已在相关的文件中明确规定,EPS电源作为消防电源时必须通过3C认证,从此可以看得出来,EPS电源和uPS电源就有了根本性的区别,uPS电源是指通过了3C强制性认证的应急电源,又叫uPS消防设备应急电源,所有用于消防应急上的EPS电源都必须通过3C认证,这是国家明文规定的,EPS电源指一般没有通过3C强制性认证的应急电源,一般工业用的后备式电源,可以说uPS应急电源是EPS电源的一种,EPS电源在关系上来讲已经包含了uPS消防应急电源。
    如今很多EPS电源厂家,响应国家的号召要求,在EPS应急电源的生产上,不断地研究,不断地创新。柏克电源,所生产的EPS电源完全符合国家3C认证,并且还专业生产了uPS消防专用的应急电源,所以柏克的EPS电源又叫uPS-BK。
UPS不间断电源的工作类型分析
    UPS电源在生产和生活中表现出的重要性不言而喻,在不同的应用场合,应使用不同的UPS工作模式。因此,可以说选择UPS电源的工作方式很重要。UPS不间断电源可以按照机器外形和机器的工作原理分为多个种类,以下就详细地分析一下每种UPS电源的作用及应用的环境。
    目前市场上UPS电源多见的工作方式有以下几种:后备式、在线互动式、在线双变换等三种工作模式。
    一、后备式的UPS不间断电源。不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,它一般用于个人电脑保护,或在UPS不间断电源性能要求不高的情况下使用,应用此类型的UPS不间断电源功率段一般较小。
    二、在线互动式UPS不间断电源。不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,但有调压功能,一般用于保护服务器及网络设备等,此这类型的UPS不间断电源功率段一般在5KVA以下。
    三、在线双变换UPS不间断电源:市电与电池转换时无转换时间,无切换时间一般也是用于保护服务器或网络设备以及机房里的其他设备。这类型的UPS不间断电源功率齐全,从小到大都有,目前市场和应用的上较为多见。
    以上几种UPS不间断定义的性能从高到低依次为:在线双变换、在线互动式、后备式,其价格一般与性能成正比,性能越好,价格越高。
    在实际的应用中要根据负载设备选择合适的UPS不间断电源,不是价格高的就是最好的,而是哪个最能符合负载设备的需要。


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