艾默生UPS不间断电源型号
国内应急电源系统三大应用误区
随着人们观念的转变,安全意识的提高,萌发将集中供电的应急照明电源取代分散的应急灯,应急照明电源是发展的必然趋势。 停电故障会造成一些莫大的经济损失,甚至是严重的政治影响。电力故障常具有突发性,不以人们的意志为转移,即使电网设施再先进,意外的断电也在所难免,尤其当今处于“防恐”时期,应急供电更是十分必要。同时,火灾与停电几乎是孖生兄弟,因此,具备多功能的应急电源EPS便应运而生,它需要同时解决电力保障和消防安全的首要问题。 为了确保某些重大工程的应急供电需要,确保万无一失,科学的、完善的、可靠的应急电源系统便应运而生。中国EPS市场存在误区 :
一、EPS就是后备式UPS ,从iec的定义来说,后备式UPS是市电正常时,由市电向负载供电,当市电出现故障时,由电池组提供能量,经逆变器向负载供电。EPS从功能上来说与上述后备式UPS定义符合。但是,说EPS就是后备式UPS,这种说法不科学,有意无意贬低EPS的重要作用。大家知道,常用后备式UPS是小功率范围,保护对象大多为pc机。由于保护对象非重点,而且市场需求量大,技术含量低,价格竞争激烈,冒牌货较多,导致产品质量不高,返修率大,给人们留下不良印象,后备式UPS是可有可无的it业外设。 而EPS是应急电源,重点在于应急。其真正是“养兵千日,用兵一时”的设备,为了真正应急,可想对EPS的可靠性有很高的期望值。
二、EPS拓扑设计不是简单的组合,有人认为:EPS(电子部分)=整流/充电器+逆变器+输出转换开关(互投装置)+控制单元等部件就能构成应急电源。不错,EPS的基本单元是由上述部分组成,但是为了满足整机可靠性(mtbf),各基本单元的可靠性如何分配才是最合理呢?下式告诉我们:EPSmtbf=(整流/充电器)mtbf+(逆变器)mtbf+(转换开关)mtbf+(控制单元)mtbf 从上式可知,EPS整机的mtbf是由各大部件的mtbf叠加而成,因此EPS整体设计就需要详细研究、分析、计算各大部件的mtbf,提高薄弱部件的mtbf,从EPS整体安全生命周期的需要来配置各大组成部件的安全生命周期。
三、EPS生产厂家一哄而上, 由于近年来我国UPS市场全面大洗牌,一些小型、杂牌的UPS生产厂家,经受不住市场法则的检验,纷纷面临被淘汰的危险。为了逃避被清洗的命运,抱着一知半解的心态匆忙转产EPS,企图鱼目混珠,祈求解救燃眉之急,引起中国EPS市场出现“一哄而上”的现象。他们没有理解市场真正需要何种EPS,盲目采用各大部件拼凑组合方法来生产,同时为了价格竞争,使用低劣原材料。

艾默生UPS不间断电源型号
扫描冷却风直流驱动电机工况的改进
摘要 详细介绍了在北仑电厂二期工程直流扫描风系统安装调试过程中发现的风机和配套电机选型不配合导致无法满足设计要求的情况,分析了其原因,并提出了相应的解决方法。
关键词扫描冷却风 直流电机 改进
1 概述
扫描冷却风系统用于炉膛火焰监测器探头的冷却、清扫,使其能正常地监视炉膛火焰情况。北仑电厂二期工程机组的扫描风系统由美国S&L公司设计、提供,配备有2台100%容量的交流扫描风机和1台100%容量的直流扫描风机,进口气源可以是外界大气或送风机出口空气。
根据系统设计说明书,在正常情况下,1台交 流扫描风机运行,另1台交流扫描风机以及直流扫描风机处于热备用状态。当运行的交流扫描风机跳闸或出口压力低低时,另1台交流扫描风机延时3 s后自启动;当2台交流扫描风机均跳闸或同时运行出口压力仍低低时,直流扫描风机延时3s后自启动。为保证炉膛火焰监测器探头冷却效果,设计要求各火焰监测器探头处冷却风压力不低于3.0 kPa,流量不小于17 Nm3/min。设备主要技术规范如表1。
2 存在的问题
当进入分系统调试阶段时,发现与扫描风机配套的直流驱动电机选型不甚合理,导致直流扫描风机迟迟不能投入正常备用,严重威胁着设备乃至机组的安全可靠运行。主要表现在:
(1)直流电机输出功率虽然与交流电机一致,但额定转速却远高于风机设计转速,使得当风机出口挡板开度大于20%后,就引起直流电机过电流保护动作而跳闸。因为根据有关风机理论,离心式风机的负载转矩与转速n成2次方关系,因此当风机转速上升后相应负载也随之增大,从而导致拖动电机电流剧增。另一方面,当出口挡板开度小于20%时,火焰监测器探头出口处压力和流量都达不到设计值,无法满足火检探头的安全运行要求。而且锅炉改造后燃烧器层整体提高了3 m,增大了扫描冷却风的管线阻力,加剧了上述二者之间的矛盾。
(2)直流电机启动回路采取了直接启动方式,瞬间最大启动电流大约为1500 A左右,对厂区应急直流供电系统(蓄电池组)冲击很大.
3 解决方法的提出和实施
鉴于以上情况,考虑在原设计设计基础上作一改进,即在电机电枢回路中串入电阻,以解决直流扫描风机不能正常投入备用状态的问题。其原因有以下几点:
(1)在电枢回路串入电阻,可以有效地降低启动电流,将启动电流值限制在允许的范围之内(见图1)。
(2)在电枢回路串入电阻,可以改变电枢端电压,进而可降低电机的转速,即将电机转速从额定的3500r/min调整至与风机设计转速相近的区域,以满足风机的工作要求(见图2)。
(3)尽管在电枢回路串入电阻后,会将一部分电能消耗在电阻上,降低了电机效率,但从总体考虑还是值得的。这是因为:直流扫描风机是交流扫描风机的备用,实际投入运行的机会甚低,通常是在全厂交流电源失去时作为应急使用的。因而对直流扫描风机来说,效率和经济性是次要的,主要决定因素应该是投运的可靠性以及对厂区应急直流电源系统的影响。在电枢回路串入电阻,可以使直流电机可靠运行,还能避免直流电源系统不受大电流的冲击,维护了系统的稳定性。
根据以上分析以及厂商提供的设备参数,进行了需要串入电阻值的试算。已知直流电机为并励方式,Pn=5.5 kW,n=3500 r/min,Un=220 V,In=29.5 A,Ifn=1.35A,Ra=0.164Ω。根据以下基本公式,并近似地认为Φ=常数,2ΔUb=2V,串入电阻前后Ia也不变:
1)Un-Ia×Ra-2ΔUb=n×Ce×Φ
4)Ist=Un/Ra
5)η=Pn/P1
根据得到的计算数据,利用滑线变阻器串入电枢回路的方法进行了试验。当滑线变阻器阻值为2Ω时,试验数据
2)Un-Ia×(Ra+Rj)-2ΔUb=n′×Ce×Φ
3)Ia=In-Ifn
经过计算,得到以下数据:
当串入电阻值Rj=2Ω时,电机转速、启动电流以及效率对比如表2。
电机稳定电流:24.8 A
转速:2650r/min
火检探头处出口压力:3.65 kPa
火检探头处出口流量:22 Nm3/min
由此可见,在电机电枢回路中串入的电阻值是恰当的。在此基础上,要求设备供货商美国的S&L公司提供2Ω、功率为3 kW左右的电阻,并要求能够可靠散热。经过现场测试,电机瞬间启动电流、稳定电流均在可接受的范围内,各个火焰监测器探头出口处压力、流量均达到或超过设计值,说明了对直流扫描风机电机改造的效果十分显着。自此,北仑电厂二期工程3、4、5号机组直流扫描风机系统均投入了正常备用,消除了运行设备的不安全因素,提高了系统和机组的稳定性。
型号
US11R-0010
US11R-0020
US11R-0030
US11R-0010L
US11R-0020L
US11R-0030L
额定输出
1KVA
2KVA
3KVA
输入参数
整流器类型
采用最新IGBT器件和功率因数校正技术
输入电压制式
220伏AC,但相三线制
输入电压范围
120-288伏AC
输入频率范围
50赫兹 ±2%,5%,7%,10%用户可设
输入功率因数
≥0.99
电池
电池类型
阀控式铅酸免维护蓄电池
电池组额定电压
36伏DC
72伏DC
72伏DC
输出参数
逆变器类型
采用最新IGBT器件
输出有功功率
0.7千瓦
1.4千瓦
2.1千瓦
输出插座类型
国标/IEC
国标/IEC
国标/IEC/接线端子
输出电压
220伏AC, 单相三线制
输出频率
50Hz ±0.2%
输出电压波形畸变率
<3%线性负载,<5%非线性负载
负载最大峰值因数
3:1(满足IEC62040-3)
阶跃型负载能力
100%
过载能力
105%额定负载长时间运行
105-125%额定负载5分钟
125-150%额定负载1分钟
>150%额定负载10秒
系统参数及标准
整机效率
>88%
>89%
>90%
切换时间(停电)
0毫秒
噪声
<43dB
<45dB
面板显示
LED
U高
2U
2U
2U
安规
EN62040-1-1, CEMarked
电池兼容
EN50091-2ClassB
抗扰性
EN50082-1
电涌保护
IEC60664-1Levellv
防护等级
IP21
通信及管理
接口类型
串口/干接点/SNMP
Web/SNMPCard
选件
环境参数
运行温度
0-40摄氏度(UPS)&25摄氏度±5(电池)
相对湿度
0-95%(无凝结)
最大海拔高度
1500米(asperIEC62040-3)
艾默生UH11-R系列UPS产品外形尺寸与质量
型号
宽×高×深(mm)
重量(㎏)
UH11R-0010
440×87×400
17.5
UH11R-0010L
7.8
UH11R-0020
8.6
UH11R-0020L
9.6
UH11R-0030
9.0
UH11R-0030L
10.5
机型
编码
US11R系列塔式机架转换
1KVA标机(US11R-0010)
01200189
1KVA长机(US11R-0010L)
01200191
2KVA标机(US11R-0020)
01200192
2KVA长机(US11R-0020L)
01200195
3KVA标机(US11R-0030)
01200196
3KVA长机(US11R-0030L)
01200199
UH11系列塔式
1KVA标机(UH11-0010)
01200058
1KVA长机(UH11-0010L)
01200060
2KVA标机(UH11-0020B)
01200034
2KVA长机(UH11-0020LB)
01200035
3KVA标机(UH11-0030)
01200054
3KVA长机(UH11-0030L)
01200056
6KVA标机(UH11-0060)
01200062
6KVA长机(UH11-0060L)
01200064
10KVA标机(UH11-0100)
01200013
10KVA长机(UH11-0100L)
01200010
三进单出UPS
机型
编码
10KVA(UH31-0100L)
01200029
15KVA(UH31-0150L)
01200030
20KVA(UH31-0200L)
01200031
三进三出UPS
机型
编码
20KVA(UL33-0200L)
01200042
30KVA(UL33-0300L)
01200040
40KVA(UL33-0400L)
01200038
60KVA(UL33-0600L)
01200044
系统参数
Adapt 系列参数表
5KVA
10KVA
16KVA
20KVA
标准机型
长延时机型
标准机型
长延时机型
长延时机型
长延时机型
型号
UHA1R-0050
UHA1R-0050L
UHA1R-0100
UHA1R-0100L
UHA3R-0160L
UHA3R-0200L
输入参数
整流器类型
IGBT整流
额定电压
220/380Vac单相三线/三相四线
220/380Vac单相三线/三相四线
380Vac三相四线
输入电压范围
单相120Vac~276Vac
单相120Vac~288Vac
三相228Vac~478Vac
输入频率范围
45Hz~55Hz
输入功率因数
单相>=0.99 / 三相 >=0.95
满载>0.99
电池
电池类型
铅酸免维护蓄电池
充电能力
标机回充至90% <3h
标机回充至90% <6h
最大充电功率4.5KW
标机电池后备时间
>5 分钟
…
电池模块型号
U16-07C1
电池模块规格
430W×660D×88H (机架内高度2U),50Kg
输出参数
额定功率
5KVA/4.5KW或6KVA/4.5KW(现场可设置)
10KVA/9KW
16KVA/14.4KW
20KVA/18KW
额定电压
单相220Vac
三相380Vac,单相220Vac
电压稳定度
3%
1%
频率稳定度
0.25%
输出电压
< 3% 线性负载
< 2%(线性负载)
波形畸变率
< 5% 非线性负载
< 5%(非线性负载)
负载最大峰值因数
3:01
阶跃型负载能力
100%
输出方式
端子
过载能力(% 额定负载)
125%额定负载下1min
105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 500ms
105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 200ms
系统参数及标准
变换类型
双变换在线式
能否实现并机
支持最大3+1并机
安装方式
机架式/塔式兼容
整机效率
>92%
>92.5%
Up to 94%
切换时间
0 ms
噪声
<50dB
<55dB
≤58dB
语言
中英文
是否有LCD显示
是(可选)
是(标配)
安规
IEC/EN62040-1-1
电磁兼容
IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008
浪涌保护
IEC/EN 62040-2
防护类型
IP20
体积W×D×H(mm)
430×660×882U,带电池4U
430×660×88
435×660×882U,带电池6U
435×660×88
435×750×130 3U
主机净重
23Kg
25Kg
24.8Kg
25.5Kg
35Kg
保修
3年
1年
通信及管理
接口类型
USB/智能卡槽(干接点卡/干接点扩展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡)
管理软件
SiteMonitor
环境参数
运行温度
0~+40℃
相对湿度
5~95%,无凝露
最大海拔高度
<1500m,(超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用)
<2000m (超过2000m时,参照GB/T3859.2降额使用)
US11R系列UPS是艾默生网络能源公司为中国IT应用贴身打造的新一代专业UPS产品。该系列UPS结构紧凑、体积小、重量轻、安装维护方便、网络管理功能强大。共有三个规格,额定输出容量分别为1kVA、2kVA和3kVA。是当前迅猛发展的办公网络化、机房系统集成应用的最理想的动力保障系统。