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金武士UPS不间断电源售后 

  • 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:1
  • 品 牌:金武士
  • 发布日期:2016/9/22 10:55:37
  • 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


金武士UPS不间断电源售后

金武士UPS电源生产厂家

铅酸蓄电池的日常维护
蓄电池作为汽车电源系统的主要部件,在日常运行中若不进行维护常会影响汽车的起动性能。
日常维护的内容有:
1、蓄电池必须经常保持外壳表面的清洁。
2、不要使任何外来的杂质落进蓄电池内。
3、端子的接触必须可靠,必要时可涂上凡士林,对端子不可拧力过大,保证端子的清洁,防止端子腐蚀。
4、检查排气栓或密封盖上的排气孔,必须使之随时保持通畅,防止堵塞造成爆炸。
5、开口蓄电池留意液面高度,定期补加(纯净水或者蒸馏水),不要让极板和隔板露出液面。
6、必须将电解液调整到正常高度,而且只能在蓄电池充电终止时进行。
7、电解液温度不得超过45℃或参照制造厂说明书。
8、充电电流不得超过规定值,一般恒流充电电流为0.1C20,恒压限流充电时限制的电流一般为0.25 C20。
9、不得拆装指示器,如有松动,可使用适当工具依顺时针方向进行强制性禁锢。
10、逐渐检查蓄电池的电解液液面是否高出极板约10~15mm,假如缺液,请加蒸馏水或纯净水。
11、发动机运转时,不要断开蓄电池的电路。
12、应确保端子和卡头接触良好,严禁敲击蓄电池端子。
13、在车上给蓄电池充电时,要拆掉车上蓄电池的正负连接线。
14、 正负极电缆接头,切勿接反,否则会损坏车辆的用电设备。
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金武士UPS电源生产厂家
金武士RST系列机架式UPS作为高级计算机机房、数据库等精密设备的重要伴侣,产品CUP控制部分采用先进的DSP控制技术,能为正弦波输出提供最佳的电源保障,并实现市电模式与电池模式之间零转换时间,能有效保障对电源品质有极高要求的精密设备稳定运作。同时金武士机架在线式UPS采用机架式设计,并联冗余的工作方式,使其具有快速部署、灵活配置的独特优势。

RST6K-10KS产品介绍

金武士RST系列机架式UPS作为高级计算机机房、数据库等精密设备的重要伴侣,产品CUP控制部分采用先进的DSP控制技术,能为正弦波输出提供最佳的电源保障,并实现市电模式与电池模式之间零转换时间,能有效保障对电源品质有极高要求的精密设备稳定运作。同时金武士机架在线式UPS采用机架式设计,并联冗余的工作方式,使其具有快速部署、灵活配置的独特优势。

产品特点

先进的DSP数字控制技术

标准机架结构设计

低失真度的正弦波电源输出

零转换时间

输入零火线侦测

智能保护功能

输入功因修正

产品参数

型号
RST 6KS
RST 10KS
额定容量
6KVA/4.8kw
10KVA/8kw
输入电压范围
120Vac~275Vac
输入频率
40~60HZ/50~70HZ
输入功率因数
0.99
输出电压范围
220Vac(1±1%)?0?2
输出频率
(50±0.1)HZ
输出功率因数
0.8
过载能力
>105% 1分钟;>120% 30秒
电池类型
阀控式免维护铅酸蓄电池
外接电池标称电压
192Vdc
转换时间
0
操作环境
湿度:20%-90%;温度:40摄氏度
尺寸(mm)
600*482*132
650*482*266
重量(kg)
28
30

应用领域

主要应用在数据中心机房、网络机柜、精密配电中心、IDC机房等领域。

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耐持12V/2V标准阀控电池系列
耐持采用铅钙锡多元合金,涂膏式极板,低至30%左右的活性物质利用率,采用专用的高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板,极群装配压力高,采用精密定重量注酸方式和先进、环保的内化成工艺,电池具有长寿命、循环性能好、内阻低、大电流放电性能强等特点。
用途
耐持蓄电池应用于通信领域、程控交换机、UPS不间断电源、航海设备、变电所操作及直流电源、报警系统、消防和保安系统、控制设备
耐持蓄电池性能特点
1、长寿命
正极采用高锡合金板栅,降低活性物质利用率,使得电池具有高达10年以上的浮充寿命。
2、耐过放电能力强
电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺,使得电池具有较强的耐过放电性能,5次短路容量恢复性能达到95%以上。
3、循环能力强
极板高温、高湿固化,超高的装配压力,特殊的电解液添加剂,延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化,大大提高电池循环耐久性能。
4、大电流性能高
电池极板间距小,高压紧装配工艺,提高电池大电流充放电能力。
5、安全可靠
专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶,保证电池端子处不爬酸,确保使用安全可靠。
6、免维护
由于采用贫液式设计,内部体系产生的气体全部复合还原成水,所以不需要补水操作,实现电池的免维护性。
7、多种安装方式
由于特殊隔板吸附电解液,因此电池内无游离酸,保证电池可实现如立式、卧式等多种方位安装。
金武士
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耐持蓄电池新新闻信息
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“耐高温储能用铅酸蓄电池”是超威集团专为太阳能、风能储能研发的新产品。因为储存太阳能、风能的蓄电池长期暴露在外,普通铅酸无法适应多变的天气环境,尤其是高温失水和低温硫化现象易导致电池报废,这已成为行业的技术瓶颈。为此,2008年,超威着手启动“耐高温储能用铅酸蓄电池”项目攻关,并于2009年试制成功。
超威集团技术负责人介绍,超威“耐高温储能用铅酸蓄电池”的耐极限高温可以达到60℃,该电池用在太阳能路灯蓄能上,效率可以达到1:4,也就是说,只要有1个白天的储能量,就能够有4~7个夜晚的照明时间,充电接受能力、放电能力、荷电保持能力等方面优于国家标准。据了解,超威是目前行业一掌握全胶体电池核心技术并实现产业化的企业,超威利用全胶体专利技术除了生产系列光伏、风能储能电池外,还生产“金超威”高端动力电池,目前已具备年产耐高温储能用铅酸蓄电池150万只的生产能力。
吉林省充分发挥能源配置平台作用,采取措施保障更经济、更清洁、可持续的能源供应,推动清洁能源助力绿色产业发展。
吉林省电力有限公司调控中心水电及新能源处处长杨国新说,吉林电网风电大发电占比屡创新高,其中日大发电出力214.2万千瓦,占全省当时供电负荷的36.7%;日大发电量达4361.8万千瓦时,占当日供电量的30.2%。
2012年,吉林省投运500千伏松原变电站扩建工程和6个风电场送出线路工程,满足了风电送出需求。截至去年年底,吉林省并网风电厂29座,风电装机容量达到330万千瓦,风电全年发电量43.91亿千瓦时,占全省发电量的7.17%。
在加大利用清洁能源的同时,吉林省不断落实技术降损措施,吉林省电力有限公司积极开展配电变压器提前更换cdm项目,加大高耗能配电变压器的改造力度,努力降低变损。该公司运维检修部检修三处处长刘元琦说:“更换了新的变压器,变损将大大减少,‘十二五’期间,公司将完成5364台配变更换。”
近几年,电动汽车以其低损耗、高节能的特点逐渐受到社会关注,吉林省积极推进电动汽车充电设施建设,确保电动汽车在吉林省顺利上路。目前已投资建设3座充换电站、800个交流充电桩,去年共完成充电电量44328千瓦时。到2015年底,吉林省计划投放2750个充电桩,建设26座充电站,初步形成电动汽车充电网络。
国家能源局、国家煤矿安全监察局昨日发布通知,要求做好2013年煤炭行业淘汰落后产能工作,通知还一并列出了2013年煤炭行业淘汰落后产能计划,即全国淘汰煤矿数量1256处,淘汰落后产能6418万吨/年。
通知明确,要坚持分类指导,通过改造升级、兼并重组、关闭退出等途径淘汰煤炭落后产能。对非法违法开采的煤矿,坚决予以关闭。对安全基础条件差且难以改造的小煤矿,要加强监管,积极引导其退出煤炭生产领域;对具备资源优势和改造提升条件的小煤矿,鼓励其参与煤矿企业兼并重组,实施改造升级。
2013年煤炭行业淘汰落后产能计划,即全国淘汰煤矿数量1256处,淘汰落后产能6418万吨/年。其中,关闭退出煤矿数量509处,合计涉及产能2669万吨/年,改造升级煤矿数量479处,合计产能1674万吨/年,兼并重组煤矿268处,合计产能为2075万吨/年。
金武士UPS不间断电源售后

注意事项

使用环境与安全
⒈铅酸蓄电池使用在自然通风良好,环境温度最好在25±10℃的工作场所。
⒉铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。
安装注意事项
⒈蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。
⒉蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
⒊安装地面应有足够的承载能力。
⒋由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用非金属吊带,不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条。
⒍不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用,安装末端连接件和导通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。
⒎电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可用四氯化碳之类的灭火器具。
⒏蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于“断开”位置,并保证连接正确:蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。
运输、储存
⒈ 由于有的电池重量较重,必需注意运输工具的选用,严禁翻滚和摔掷有包装箱的电池组。
⒉搬运电池时不要触动极柱和安全阀。
⒊蓄电池为带液荷电出厂,运输中应防止电池短路。
⒋电池在安装前可在0~35℃的环境下存放,但存放不能超过六个月,超过六个月储存期的电池应充电维护,存放地点应清洁、通风、干燥。
使用与注意事项
⒈ 蓄电池荷电出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。
⒉蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压高于或低于这一范围,则将会减少电池容量或寿命。
⒊当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应低于2.20V,如单体电压低于2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
⒋蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,最大电流不大于0.25C10 具体充电方法为:先用不大于上述最大电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均电 压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。
⒌电池循环使用时充电完全的标志:
在上述限流恒压条件下进行充电,其充足电的标志,可以在以下两条中任选一条作为判断依据:
⑴充电时间18~24小时(非深放电时间可短)。
⑵充电末期连续三小时充电电流值不变化。
⑶ 恒压2.35~2.45V充电的电压值,是环境温度为25℃的规定值。当环境温度高于25℃时,充电电压要相应降低,防止造成过充电。当环境温度低于25℃时,充电电压应提高,以防止充电不足。通常降低或提高的幅度为每变化1℃每个单体增减0.005V。
⒍蓄电池放电后应立即再充电,若放电后的蓄电池搁置时间太长,即使再充电也不能恢复其原容量。
⒎电池使用时,务必拧紧接线端子的螺栓,以免引起火花及接触不良。
电池运行检查和记录
⒈电池投入运行后,应至少每季测量浮充电压和开路电压一次,并作记录:每个单体电池浮充电压或开路电压值;
⒉蓄电池系统的端电压(总压);
⒊环境温度。
⒋每年应检查一次连接导线是否有松动和腐蚀污染现象,松动的导线必须及时拧紧,腐蚀污染的接头应及时作清洁处理。
⒌运行中,如发现以下异常情况,应及时查找故障原因,并更换故障的蓄电池:
⒍电压异常;
⒎物理性损伤(壳、盖有裂纹或变形);
⒏电池液泄漏;
⒐温度异常。

金武士UPS电源应用领域

产品适用于中小企业用户的IT类负载设备,特别适合金融、电信、政府、交通、制造、教育、医疗等用户的基础设备,提供高可靠电源保护

功能特点?0?2

先进的DSP数字控制技术

?0?2?0?2先进的DSP数字控制技术,使UPS的性能更高,产品性能更加稳定,品质更加可靠。

●绿色环保

?0?2?0?2本产品为绿色环保产品,符合国家电子信息产品污染控制管理办法,产品在正常使用情况下,不会对环境和人身造成伤害。

●有源输入功率因数校正(PFC)

?0?2?0?2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0.99以上,以避免电网环境受到污染,达到节能和降低系统成本的目的。

●宽输入电压和频率范围

?0?2?0?2极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的地区也能稳定的工作在市电供电模式,减少了电池放电的次数,延长电池的使用寿命。

●零切换

?0?2?0?2市电异常时,UPS转入电池供电,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证负载运行的安全性和可靠性。

●频率自适应系统

?0?2?0?2可以设置成固定的50Hz或者60Hz系统。或者自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统,满足不同电源系统的要求。

●强大的扩展性功能

?0?2?0?2智能插槽提供了丰富的可扩展功能,可以选择USB卡,AS400卡,CMC监控卡,SNMP卡,RS485卡,EMD环境监测卡。

●负载功率因数为0.8

适应目前多数用电设备的特性,提高机器的带载能力。

●可搭配发电机使用

输入电压和频率范围广,能有效的隔离发电机产生的不良电力为负载提供纯净,安全稳定的电源。

?0?2

型?0?2号 ST1K ST1KS ST2K ST2KS ST3K ST3KS

?0?2

?0?2

?0?2

?0?2

?0?2

?0?2

?0?2

?0?2基本参数

设备类型

高频在线式UPS电源

额定容量

1KVA/800W

2KVA/1600W 3KVA/2400W

?0?2?0?2电压范围

(115 - 300)Vac

?0?2?0?2频 ?0?2?0?2?0?2率

40-60(可调)Hz
?0?2?0?2功率因数 0.99

?0?2?0?2电?0?2压范围

220Vac( 1± 2% )

?0?2?0?2频?0?2?0?2?0?2?0?2率

与市电同步(市电模式); 50Hz ± 0.2% (电池模式)

?0?2?0?2负载因数 0.8

?0?2?0?2过载能力

125%过载,50s


?0?2?0?2类?0?2?0?2?0?2?0?2型

阀控式免维护铅酸蓄电池
?0?2?0?2备用时间 大于11分钟(半载)

?0?2?0?2容?0?2?0?2?0?2?0?2量

36V 72V 96V

转换时间

0

操作环境

湿度:20%-90%;温度:0-40摄氏度

外观尺寸?0?2?0?2长X宽X高(mm)

350X144X236

425X190X336 425X190X337

净重(Kg)

12

6.5 23 10.5 28 11.5
?0?2

监控系统
?0?2
总控站(后台)
由监控站、工程维护站、系统接口等构成,运用管理分析软件处理接收的数据并通过Web发布。工程维护人员登录服务器可查看全厂所有在线设备的运行状态以及完善的历史、实时数据分析统计。
设备控制站
?0?2
根据现场设备需要,可选择监控功能仪或设备运行状态信息采集仪(EII)。EII通过RS-232/485端口与电能表、电池采集模块、直流屏、UPS等智能设备通信,将监测数据转换为符合通信协议的数据包,接入局域网,传送至主控室服务器。独立完整的ES包括以下部分:
系统主机:由下行串口通道、数据处理器、显示器、上行串口通道组成。下行串口通道通过RS-485总线访问电池电压采集模块,采集数据,管理电压采集模块,数据处理器完成数据解压、数据计算、存储管理,将处理后的数据一部分送往显示器,另一部分由上行串口通道发送至协议处理器,或传给上一层管理系统。
数据采集组:可根据用户需要确定采集数据要求及配置相应采集仪器,一般由电池电压采集模块、电流、温度、功率等组成,模块间隔离良好、绝缘性强,可靠性、安全性高。数据采集可分组,每个模块可对一定数量电池进行电压采集,可配备电流、温度传感器,模块间与系统主机一般采用RS-485连接。
协议处理器:具有协议处理程序的接口板,处理各种通信协议。可实现:①将主机发送的电池电压、电流、温度等信息按约定协议编码、打包、发送至远程服务器;②将远程服务器发出的遥控、遥调指令经过解码发给主机,实时控制。
放电模块:可快速测出电池直流内阻,瞬间测试电池性能,大功率放电模块可提供瞬间大电流冲击负荷。
远程服务器:实现局域网内计算机数据通信,通过局域岗远程访问现场的蓄电池监测系统,接收、分析数据,通过Web服务器发布数据。

金武士TD系列工频在线UPS,采用先进的全DSP数字化控制技术,实现了从模拟到数字化的跨越。对严苛环境下经常出现的电网出现断电/市电电压过高或过低、电压瞬时低落或减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况可提供良好的解决方案,为用户的负载提供安全可靠的电源保障,结合高频机的成熟技术,进一步提升产品性能,同时提高了UPS的可靠性和稳定性,即使面对恶劣环境也能稳定运行。

TD31产品介绍

金武士TD系列工频在线UPS,采用先进的全DSP数字化控制技术,实现了从模拟到数字化的跨越。对严苛环境下经常出现的电网出现断电/市电电压过高或过低、电压瞬时低落或减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况可提供良好的解决方案,为用户的负载提供安全可靠的电源保障,结合高频机的成熟技术,进一步提升产品性能,同时提高了UPS的可靠性和稳定性,即使面对恶劣环境也能稳定运行。

产品特点

超大的LCD+LED显示屏幕

高保障的双路交流电源输入功能

频率和相序自适应系统

智能化充电系统

更加优异的电气性能

并机功能

出色的电池管理功能

保护和告警功能

强大的面板设置功能

产品参数?0?2

型号 (三进单出)
TD31 6K
TD31 10K
TD31 15K
TD31 20K
TD31 30K
TD31 40K
主路输入
额定电压
380V(线电压)
输入方式
三相四线+保护地线
电压范围
380V±25%
频率范围
40-70Hz
旁路输入
额定电压
220V
输入方式
一相两线
电压范围
380V±25%
频率范围
46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz
输出
额定功率
6KVA/4.8KW
10KVA /8KW
15KVA/12KW
20KVA /16KW
30KVA/24KW
40KVA/32KW
额定电压
220V(线电压)
输出电压范围
200/208/220/230/240VAC 相电压
输出配线
一相两线+保护地线
稳态电压精度
±2%
动态电压瞬变
≤9%
动态瞬变恢复时间
≤60ms
输出电压波形失真度
线性负载
≤3%
非线性负载
≤8%
功率因数
0.8(滞后)
频率跟踪范围
46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz
频率精度(电池逆变)
(50±0.1)Hz, (60±0.1)Hz
频率跟踪速率
1Hz/Sec
过载能力
105%±5%≤负载时,预警过载;
105%±5%<负载≤125%5%时,2分钟后转旁路输出;
125%±5%<负载≤150%±5%,30分钟后转旁路输出;
负载>150%±5%时,500毫秒后转旁路输出
输出电流峰值比
≥3:1
切换时间(正常模式)
0ms
系统
系统效率(线性负载)
≥85%
≥87%
≥85%
≥88%
显示
LCD+LED
EMS/EMI
传导
IEC EN62040-02
辐射
抗扰性
IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III
安规要求
GB4943-2001/IEC62040-1
噪声(1M)
≤55dB
绝缘电阻(Ω)
>2M(500VDC)
电涌保护
IEC60664-1 IV
保护功能
过温过载、电池低压、欠压、过压、系统故障;
电池低压、自动关机,空开保护;
内部温度过热>85°自动跳至旁路;
输出短路限流,自动关机,保险丝及空开保护;
UPS异常自动跳至旁路;
防浪涌、雷击保护。
环境
工作温度
0℃ - 40℃
海拔
<1000m
存储温度
-15℃ - 45℃
工作湿度
20% - 95%
电池
192VDC
384VDC
机器尺寸(宽 x 高 x 深)mm
260x717x560
370x900x655
455x1055x830
455x1045x830
515x1135x830
包装尺寸(宽 x 高 x 深)mm
320x840x620
450x1054x730
515x1215x915
515x1215x915
575x1305x915
?0?2 ?0?2 ?0?2 ?0?2 ?0?2 ?0?2 ?0?2 ?0?2 ?0?2 ?0?2

应用领域

主要应用在医疗设备、大中型数据中心、网络管理企业服务器机房及工业环境等领域。

金武士UPS电源生产厂家
 
金武士浅析:塔式ups与现在机架式ups电源区别
 
 
金武士UPS电池制造工程师认为机架式模块化UPS电源在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果
金武士UPS电池制造工程师认为机架式模块化UPS电源在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果,但在系统架构方面,以多模块并联为基础,不仅实现了系统模块的热插拔,而且更好地处理了系统模块独立运作、相互协作和平稳转换的关系。
 
 如今一种机架式的模块化UPS也正在或即将悄悄地引起一种这样的变革。按标准化模式生产的UPS 。
 
机架式模块化UPS相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护,能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提高整个系统的可用性。
 
   从设计和工作的原理方面来讲的,模块化UPS包括整流器、逆变器,有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。除此之外,模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性,这也为用户的投资起到了很好的保护作用。
 
    机架式w的安装调试也是在工厂就开始的。以标准化的模块为基础的UPS,在产品的设计、生产、制造过程中,可以制定统一的标准,让整套系统中的所有部件都能发挥出佳性能,同时也可避免因兼容问题而出现的系统故障。机架式模块化UPS可以根据当前的业务需求进行配置,并且能在以后添加更多模块。这种系统的优化能力显著降低了总拥有成本。
 
   模块化设计在重新配置功率以满足不断变化的业务需求方面,提供了极大的灵活性。在安装、升级、重新配置或移动模块化系统时,独立组件、标准接口以及简单的操作既节省了时间又节约了费用。
 
   供电系统实现随需应变
 
   机架式模块化UPS与传统UPS相比有相当大的优势。它的优势有主要有以下三个方面:
 
   安装简单,扩容方便,节约投资。
 
   机架式模块化UPS使供电系统能随需应变,让容量随着业务的发展而实现“动态成长”。既满足了后期业务的扩展需求,又降低了用户的初期购置成本。
 
   并联冗余,运行稳定,可靠性高。
 
   在机架式模块化UPS中,功率模块部分是并联冗余的,每个模块都配有输入、输出保险和输入、输出继电器,任一个模块发生故障,不影响整个系统工作。
 
   在传统UPS产品中,用户保障安全一般采用的是“1+1”或“N+1”并联冗余方式,只能容错一次。在机架式模块化UPS系统中,用户只需要购买相应的功率模块,即可实现“N+X”的故障冗余。“模块化冗余并联结构”比传统UPS更为可靠。
 
   维修方便,在线处置,可用性高。
 
   传统UPS需要专业技术人员到现场维修,模块化UPS所有模块都允许热插拔,用户可以介入维护,直接在线更换UPS备用模块。
 
   机架式模块化UPS在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果,但在系统架构方面,以多模块并联为基础,不仅实现了系统模块的热插拔,而且更好地处理了系统模块独立运作、相互协作和平稳转换的关系。
 
   机架式模块化UPS目前比较有代表性的结构有两类。
 
   一类是功率模块化UPS。功率模块化机架式UPS由机架加功率模块构成,功率模块中包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分。但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的。各模块独立控制并联运行,机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。
 
   另一类是完全模块化UPS。该类机架式模块化UPS由机架加单体模块构成,每个单体模块内都装有整个UPS电源与控制电路,包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板。每个UPS模块均有独立的管理显示屏。
 
   就相对目前的电力电子技术和元器件发展水平而言,两类结构各有优势,也都有很出色的代表性产品,都可提供采用先进的分散并联技术,使UPS系统不受集中控制技术中的可靠性限制,避免瓶颈故障的发生,提供N+X并联冗余功能的模块化并联系统。
 
   普及应用还需突破价格关
 
   目前制约机架式模块化UPS发展的难点主要集中在功率密度的提高和并联数量的增加及降低价格三个方面。
 
   机架式的模块化UPS从传统立式(塔式)结构过渡而来,相对传统立式(塔式)结构拥有宽阔的散热通道,大尺寸大功率的散热风扇的庞大体积而言,模块化UPS由于要便于单体更换操作,模块的体积重量都较小。
 
   受到体积的限制,在UPS模块功率加大的情况下,散热就成了大问题。为了能达到安全工作的目的,模块化UPS不但采用原有的被动式散热、主动式散热、轴流式散热和风道导流式散热技术,还引入了热管式散热。
 
   为确保电源的高可用性、可扩展性,模块应该不限制数量地进行并联使用。
 
   在多台UPS并联时,其中重要的指标就是电流均分,也就是说如果N台UPS并联,必须保证每台UPS的输出电流是总输出电流的1/N,至少其相互之间的大不平衡度要在要求范围内(一般是小于2%)。
 
   在实际应用中,所有UPS的输出阻抗不可能一样,加之各逆变器的输出电压和市电电压锁相都具有正负误差,则各个UPS的电压既有相位差又有幅值差,这些都限制了并联台数的增加,进而限制了整机功率的提高。
 
   未来,随着电力电子技术的不断发展,对UPS系统需求的不断提高。像贸易的交流催生了集装箱技术,集装箱技术引发了全球运输业革命性的变革一样,机架式模块化UPS必将引起不间断电源新的革命,进而成为未来UPS系统发展的趋势。
 
   模块化UPS包括整流器、逆变器、有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。
 
在同一功率水平下,模块化UPS比传统的UPS价格贵的多。
 
   把机架式的模块化UPS价格降到用户可接受的范围,是摆脱机架式的模块化UPS系统目前的市场占有率不高、用户群只能是那些有一定经济实力且对业务系统的可靠性、可用性要求比较高的客户,全面占领市场的惟一办法。
 
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机架式模块化UPS电源在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果,但在系统架构方面,以多模块并联为基础,不仅实现了系统模块的热插拔,而且更好地处理了系统模块独立运作、相互协作和平稳转换的关系。
  
   如今一种机架式的模块化UPS也正在或即将悄悄地引起一种这样的变革。按标准化模式生产的UPS 。
 
   机架式模块化UPS相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护,能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提高整个系统的可用性。
 
   从设计和工作的原理方面来讲的,模块化UPS包括整流器、逆变器,有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化大的优点是能够提高系统的可靠性和可用性,任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间。除此之外,模块化UPS能够给用户带来更好的可扩展性,这也为用户的投资起到了很好的保护作用。
 
    机架式w的安装调试也是在工厂就开始的。以标准化的模块为基础的UPS,在产品的设计、生产、制造过程中,可以制定统一的标准,让整套系统中的所有部件都能发挥出佳性能,同时也可避免因兼容问题而出现的系统故障。机架式模块化UPS可以根据当前的业务需求进行配置,并且能在以后添加更多模块。这种系统的优化能力显著降低了总拥有成本。


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