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山特UPS电源厂家直销 

  • 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:MT
  • 品 牌:山特
  • 发布日期:2016/8/25 11:36:32
  • 联系人QQ:1873354436 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

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山特UPS电源厂家直销

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。
EPS电源与UPS电源的区别
     在线式UPS,市电正常时它的输出经过整流/逆变过程,同时对蓄电池浮冲,市电中断时由蓄电池经逆变器向负载供电,即UPS的逆变器一直处于工作状态。后备式的UPS只有当市电中断时或电压低于170V时才启用逆变电路,正常时由市电直接输出,通常容量小于3KVA。在线互动式UPS介于两者之间。UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
    后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
    UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
    EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
    目前,专门为消防应急措施而设计研制的EPS消防应急电源,具有一定的先进性和实用性,它可以实现微机监控和处理,对消防应急照明、卷帘门、消防电梯、水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。此类产品多为高层建筑、机场、电信网络机房、医院、重要场馆等工程采用。具有以下特点:
    (1)电网有电时处于静态,无噪音,小于60 dB,不需排烟、防震处理。
    (2)自动切换,可实现无人值守,电网与EPS电源相互切换时间为0.1s~0.25s。
    (3)带载能力强,EPS适合电感性、电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等。
    (4)使用可靠,在重要场合可以采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠,主机寿命可达20a以上,电池5a~10a以上。
     (5)适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,可以紧靠应急负载使用场所就地设置,减少供电线路。
    (6)对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS可直接与电机相联变频启动后,再进入正常运行状态
山特UPS电源厂家直销

山特蓄电池本身存在质量问题或者因为使用不当,都会使电池的实际容量下降、内阻增大,甚至会发生严重事故,危及UPS的正常运行和不停电功能的正常发挥。下面,简要说明蓄电池的几种常见故障的具体表现。
1、电池失水
电池是在“贫液”状态下工作的,其电解液完全储存在电极和多孔的隔膜之中,一旦电池失水,其容量就要下降,当水量损失达到3.5ml/AH时,电池容量会降至初始容量的75%以下,当水损失达25%时,电池寿命就会终止.
控制电池使用环境温度、电池的充电电流及充电电压、采用整体阀结构并选择合理的开闭阀压力、采用无锑板栅合金技术降低析氢过电位、提高密封反应效率等措施对防止电池失水是有效的。
2、电池槽变形
一旦电池壳体变形,就会使极板靠的不紧,电解液也就不能充分发挥作用,使电池内阻增大,放电容量减小。
电池槽变形的原因主要是电池内部温度过高造成的。在使用过程中应控制电池使用环境温度,控制电池的充电电流及充电电压,防止电池过充,同时采用超强ABS材料和设计合理的装配压力也很重要。
3、电池漏液
电池极柱旁出现爬酸现象将会使连接线受到腐蚀,或增加极柱与连接条的接触电阻,严重时还会影响供电系统的其他设备.
电池漏液现象主要是由电池设计和制造水平较低或原材料使用不当引起的.为了防止电池漏液现象的发生,应在生产工艺中改进极柱密封技术,采用优质极柱密封胶和ABS槽盖热封技术.
4、电池容量不足
由于电池质量较差,虽然其初始容量可以达到设计额定值,但用了不久,其容量就显著下降,没有到规定的使用期,其容量已降至额定值的80%以下。造成电池容量不足的原因很多。其中,电池本身质量原因有:
1)正板删腐蚀变形或断裂;
2)电池原材料配置不当或不合格;
3)生产工艺条件控制不严;
4)正极活性物质软化脱落。
电池的使用条件和环境温度等因素有:
1)放电率过大;
2)环境温度过低;
3)环境温度高使寿命降低;
4)长期存储老化;
5)充电参数设置不当。
为了防止电池容量下降除了要正确使用与维护之外,当前技术先进的电池生产厂家已经开始采用4BS铅膏技术和无锑板栅合金技术。4BS铅膏技术可有效的防止电池发生早期容量下降,而无锑板栅合金技术可改善板栅与活性物质之间的界面结构,提高电池的充电接受能力。
5、电池浮充电压均匀性差
在正常情况下单块电池的浮充电压与整组电池的平均值之差应不>50mV,造成浮充电压均匀性差这一现象的主要原因是生产工艺问题。
为了提高电池浮充电压均匀性,在生产过程中应该严格控制每道工序的偏差。
6、热失控
电池使用维护不当,致使恒压充电期间就会出现一种临界状态,此时电池的充电电流及温度会发生一种积累性的相互增强的作用,轻者会使电池槽变形,缩短电池寿命,重者还会殃及到整个电源系统的安全。
造成热失控的原因是多方面的:
1)电池内部发生气体复合反应(这本身就是热反应)使得电池温度升高,进而使浮充电流增加,析气速度加快,复合反应加剧;
2)电池本身是“贫液”式和紧装配结构设计,使电池内部散热困难;
3)电池环境温度过高,在较高温度下,温度每升高1度,单块电池电压下降约3mV,浮充电流相应增加,使电池温度进一步升高。
7、排气阀失效
排气阀有故障时其开阀压力就会发生变化,开阀压力增大时会引起电池槽变形,开阀压力变小时失水量就大,长此下去,会给电池组的均匀性带来不良影响。
排气阀失效的主要原因是生产用料和生产工艺问题。



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