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西门子UPS现货促销 

西门子UPS现货促销

  • 品 牌:西门子
  • 价 格:面议 /
  • 供 应 地:北京北京市
  • 包装说明:标准
  • 产品规格:DC
  • 运输说明:
  • 交货说明:
  • 发布日期:2016/9/12 15:52:44
  • 联系人QQ:1873354436 点击这里给我发消息

详细说明

详细说明Explain

西门子UPS现货促销

西门子UPS现货促销

UPS类型 西门子UPS电源后备式
后备时间 满负载时的典型备用时间:1.2 分钟,半负载时的典型备用时间:11.2 分钟分钟
输出插座 (2) Chinese outlet (备用电池)
充电时间 24小时
输入电压范围 165-266V
输入频率范围 45-55Hz
输出电压范围 230V
输出频率范围 47-53Hz
输出电压波形 正弦波
市电保护 180焦耳
产品重量 5.4kg
日常生活中我们的激光设备容易坏的就是激光电源出现故障了,而导致设备无法使用,因为激光电源是激光设备的动

力源。

1. 激光电源在维修之前应检查电源外壳有无正常接地;

2. 测量电源箱外壳对操作台或工作台之间是否存在电压差;

3. 激光电源输入的航空插头不能插错(老电源或主控箱可能会出现航插一样,其功能不一样,插错航插可能会引起内

部控制板烧坏或内部器件爆炸);

4. 激光电源箱内多处带有高电压,在上电后,手不能碰到器件的金属部分;

5. 测量用的仪器(如万用表、示波器等)测量表笔、工具(如剪钳等)应检查激光电源内部绝缘是否完好;

6. 在测量电压时,确认档位是否在电压档。要确认仪器仪表的量程应大于测试点的电压;

7. 激光电源在上电前,应检查负载是否接上或极性是否正确;

8. 在更换电源箱内器件前,先关掉电源后应将储能电容的正负极彻底放电(使用100Ω50W功率电阻)并用电压档确认

无电压后,进行下一步的更换或维修。

9. 在更换电源箱或主控箱内器件时,可做个记号,以便在更换时能正确接线。特别是有极性器件或大电流大功率器件

特别要注意到这一点。否则会直接烧坏器件,严重时可能会爆炸;

10. 在更换完器件后,上电前应对其相关器件进行测量,是否出现短路现象(如整流桥、IGBT管、电源输入输出部分、

功率器件输入输出等等);

11. 对于设备工作不稳定或工作时好时坏,可检查箱内主电路的螺钉、接线端子等等是否松动(在运输中有可能会出现

)、接线端氧化等,老电源或使用环境差的电源应注意内部是否积了很多灰尘(可用风枪吹掉);如箱内积有很多油污且使

用期限很长,不可修复应报废处理。

12. 在维修时,对于客户要求维修的电源,不能私自拆掉内部扎带、控制板、剪掉接线或到处乱接乱改,有可能会造成

对整机干扰或性能下降,如退回时,老电源因规范的问题,很多都没有接线图,可能会给维修带来很大难度,严重时会造成

报废,会给客户或公司的信誉受到一定的影响(大族产品是承诺终身维护)。

13. 老式电源,在现场无法维修,需要退回总公司时,上下箱的连接线应全部一起退回,以便更全面地进行检测与维修


14. 退回的电源或主控板应做好表面防震保护,防止面板划伤、变形或器件脱落,以免给公司造成不必要的损失,给维

修工作也会带一定的麻烦。

15. 退回的电源或主控板应贴有标签,注明电源现场详细故障、办事处名等,便于维修技术员的分析与维修,有时会出

现在整机上测试和单独测试故障现象不一致。我们维修人员会根据标签做相关维修记录,做好激光电源维修跟踪,提高维修

良品率。

16. 老式半导体主控箱或电源箱,在维修时确认某块出现故障时,在现场无法修复的,应将整台电源或主控箱退回。(

产品不断升级,对于两年以上的老版本,在生产线无法对零散的控制板或主控板进行维修检测)

17. 曾多次维修,到客户那仍不能使用的,应在现场检查整机接线及其它易损易坏部件。检查引起故障原因所在。并做

好现场检测记录随机退回。
三角波产生电路
 维修判据
充电电压在正常规定的范围内,出现充电电压高于或低于正常值,调节VR301,使之符合标准,即认为充电电路正常。

故障元件  万用表挡位  标准值  故障值 
VD501 二极管挡    0
VD502 二极管挡    0
VD503 二极管挡    0
VD504 二极管挡    0
VD505 二极管挡    0
VD506 二极管挡    0
VD507 二极管挡    0
VD508 二极管挡    0
TX501 电阻挡    无穷或太高 
TX502 电阻挡    无穷或太高 
Q501 二极管挡    0
Q502 二极管挡    0
Q503 二极管挡    0
Q504 二极管挡    0
Q505 二极管挡    0
Q506 二极管挡    0
R501,R511,R512 电阻挡  100Ω  无穷大 
R514,R515,R516 电阻挡  100Ω  无穷大 

表6 斩波器电路常见故障表
 开机电路维修判据及常见故障处理(见表4)
  维修判据
开机电路交直流开机均可,开机电路即正常。
 辅助电源产生电路维修判据及常见故障处理(见表5)
  维修判据
测量工作电源(24V、12V、5V)、逆变管驱动电源及功率因数校正驱动电源是否正常,若一切均无问题即认为工作电源电路正

常。
 斩波器电路维修判据及常见故障处理(见表6)
  维修判据
测量DC BUS电压在正常值,即认为直流-直流变换器电路正常。
 功率因数校正电路维修判据及常见故障处理(见表7)
  维修判据
测量DC BUS电压在正常值范围内,即认为PFC电路正常。
 逆变器电路维修判据及常见故障处理(见表8)
维修判据
输出电压在指定的范围内即认为逆变器正常。
 输出电路常见故障处理(见表9)
(2) 控制电路常见故障及处理
 输入CPU的各监测信号电路的常见故障及处理
  过零产生器电路常见故障及处理
此电路中VD13和C22、C55若损坏,将导致CPU误判断为市电输入异常,UPS不能转为市电供电,将其更换即可。
  电流峰值保护电路常见故障及处理
此电路若送入U7第2脚的+5V电源或C53故障,将导致UPS的保护误动作或拒动。
  输出电压监测电路常见故障及处理
若VD10、VD9、C32、C12损坏,将使CPU误判断,UPS不能逆变输出,将这些元件更换即可。
  温度监测常见故障及处理
若NTC1断开,可能使CPU拒保护而损坏更多元件;若C34短路,将使CPU误保护,UPS无法正常开机,将此二元件更换即可。
  自动开机及开机消音、自检电路常见故障及处理
VD2和VD3短路将导致UPS在市电工作模式下无法关机;C53短路将导致UPS无法关机,将相应的元件更换即可。
  工作电源监测电路常见故障及处理
此电路中C43若短路,CPU将不能工作,将C43更换即可。
  基准电源产生电路常见故障及处理
若TL431或C49短路,或R53、R54、R13阻值偏移,将使CPU读数错误,产生逻辑混乱,更换这些元件即可。
  振荡器电路常见故障及处理
若XL1出现故障,CPU不能工作,表现形式为无
时钟信号,更换XL1。
 CPU输出控制及保护电路的常见故障及处理

在配电元件中使用K级变压器

标准变压器不是针对非线性负载产生的高谐波电流而设计的。当连接这些负载时会过热并过早发生故障。当谐波开始以具有

有害影响的程度引入电气系统中时(circa 1980),该行业的应对措施是开发了K级变压器。K级变压器不是用于消除谐波,而

是用于处理谐波电流产生的热量。

K系数额定值范围在1到50之间。针对线性负载设计的标准变压器K系数为1。K系数越高,变压器能够承受谐波电流产生的热

量越多。选择正确的K系数非常关键,因为它对成本、效率和安全性都有影响。

K系数较高的变压器一般比K系数较低的变压器更大,因此要根据数据中心的谐波曲线选择合理的K系数,从而在尺寸、效率

和耐热能力之间取得佳平衡。下表给出了针对电气系统中不同百分比非线性电流的适当K系数。

非线性负载 K等级
电子设备偶尔产生<5%的非线性电流 K1
产生谐波的设备产生<35%的非线性电流 K4
产生谐波的设备产生<50%的非线性电流 K7
产生谐波的设备产生<75%的非线性电流 K13
产生谐波的设备产生<100%的非线性电流 K20

带K-13级变压器(和大尺寸中性线)的配电单元(PDU)可以有效地处理谐波电力。带K20级变压器的配电单元很常见,但对于

多数现代数据中心来说过大。

使用谐波减缓式变压器

 锯齿形自动变压器是一种只有一次绕组而没有二次绕组的中性形成变压器。每个铁芯有两个一次绕组,它们按相反方向绕线

,对正常相电流提供了较高的阻抗。

当靠近负载放置时,锯齿形自动变压器可以捕获三倍序号谐波。这种自动变压器的规格必须大到足以处理谐波。三倍序号谐

波将仅限于自动变压器和该负载,从而防止上游配电设备遇到谐波。然而,自动变压器不能用于把电压改为与电源(电压)不

同的水平。

可以通过上述自动变压器与一条二次馈线并联来消除三倍序号谐波、第5、第7谐波。这条馈线一般由不同电源供电。自动变

压器和这条二次相转移电源一起共同捕获三倍序号谐波、第5、第7谐波。这种应用相当棘手,因为这两个电源都要承载平衡

负载,才能有效捕获三倍序号谐波、第5、第7谐波。

但这两种应用对于消除有害谐波十分有效。然而,安装单台谐波减轻变压器是防止有害谐波影响配电设备具成本效益的方

法。

小结

谐波电流对配电系统极其馈电的设施具有重大影响。在规划系统扩建或改造时一定要考虑谐波的影响。此外,确定非线性负

载的规模和位置也是所有维护、故障排除和修理计划的重要组成部分之一。

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西门子UPS电源故障的分析与维修 
山特 UPS-500型 电源常见故障的分析与维修 
  
检查故障的一般方法 
  
1、观察法:后备式山特UPS不间断电源发生故障时,应首先观察控制面板上各工作状态指示灯的闪烁情况,来判断是市
电供电自动稳压控制线路部分还是逆变器部分出了故障。若绿色指示灯亮,蜂鸣器不叫,有220伏输出电压,则说明市电
供电稳压部分正常,否则,则有故障点;若红色指示灯闪烁或长亮、蜂鸣器断续鸣叫或长鸣,说明逆变器部分不正常。 
  
2、电压测试法——测量关键点的电压。若是交流自动稳压部分出了故障,就用万用表测量市电供电主回路各点电压,很快
就会查找出故障:一般故障出在交流输入电路熔断熔断器,或转移控制继电器和自动稳压控制继电器的触点接触不良;若故
障来源于逆变器部分,则应首先检查30A电池保险管是否完好,电池电压是否在最低极限值以上,末级驱动晶体管是否已
损坏等易损元件上。通过初步的观察仍未排除故障,则应检查芯片IC4和IC8,测量各控制电平。若工作指示灯或蜂鸣
器指示异常,则先检查IC4(VE556定时器)各控制点的电平,正常数值如表1;若测得IC4某控制端的电平明显
偏离表中值,则说明故障发生在与此控制相连的线路中。若NE556芯片及报警指示控制电路正常,则要接下去检查IC
8(SG3524)各控制端的电平,正常电平如表2。若发现IC8某脚电压偏离表中正常值过大,则故障可能来源于此
相连的控制部分或IC8本身。 
  
常见故障的分析与排除 
  
1、故障现象:在市电供电正常时开启山特UPS电源,逆变器工作指示灯却是闪烁的,蜂鸣器发现间断叫声,即山特UP
S电源是工作在逆变器状态,不能转移到市电供电的工作状态。 
  
故障分析与维修:不能进行市电供电转换,说明市电供电——逆变器供电转换控制电路出现了故障,要重点测试这部分电路
。UPS-500不间断电源是处于市电供电还是逆变器供电状态,是由IC5的两个与非门组件组成的RS触发器的状态
决定的。所以,当UPS电源发生不能转换到市电供电的故障时,应先测量RS触发器的状态。在市电供电时,RS触发器
为“1”态,VH=“1”,VG=“0”,复位端R(VF)为高电平,置位端S(VN)为正宽脉冲信号VN;在逆变
器供电时,与此相反。现在测量RS触发器的状态,测得VH为低电平,VG为高电平,是不正确的,测得置位端S(VN
)为一串正宽脉冲,是正确的;再测量复位端R(VF)为低电平,是错误的,从而引起RS触发器的输出VH和VG呈错
误状态。按照与置位端S相连的电路向前查找,测试IC3的8脚为高电平,正确。测IC1的10脚为0.6伏,是错误
的(应为3.6伏),向前测市电监测电压V1为0伏,即没有市电监测电压,检查整流二级管D9和D10,是正常的,
测变压器T2的附边绕组,为断路状态,从而找到故障点。即由于变压器T2的附边绕组开路,造成RS触发器的状态出错
,换掉变压器T2,UPS工作正常。如果是S端(VN)的信号不对,可采取和R端同样的检查方法测试与其相连的电路
,很快就能找出故障点。 
  
2.故障现象:山特UPS-500不间断电源在市电供电时,能正常工作,当市电中断时,不能由逆变器供电。故障分析
与维修:从现象可估计是逆变器部分出了故障,应测量脉宽调制(PWM)组件IC8(SG3524)的各引脚信号。先
检查一下蓄电池组的电压,为24伏,是正常的,排除掉由于蓄电池电压过低使逆变器不能启动正常工作的可能性。断掉市
电,测量IC8(SG3524)关键的管脚电压:参考电源端脚为5伏,正常;封锁端10脚为0伏,正常;补偿端9脚
为2.4伏,正常;驱动输出端11脚和14脚为0伏,没有输出,不正常;驱动输入端12脚和13脚为0伏,也不正常
。可见是由于驱动输入端电压不正常,造成输出端电压不正常。测量晶体三极管Q7和Q8的基极,为低电平(导致Q7和
Q8导通,驱动输入端为低电平),不正确的,它们的基极和IC5的4脚相连,测IC5的5脚,为低电平,是正常的,
经过与非门IC5后,4脚仍为低电平,说明IC5已坏,更换IC5,CPU能正常工作,故障排除。 
  
3、故障现象:UPS-500在市电工作时,电源变压器有很大的噪音。故障分析与维修:当变压器的负载过重,或者工
作不平衡,不稳定时,就可能发出异常的噪音。当与变压器相连的电路中有元件损坏,或者有些连线接触不良,就能使负载
过重。检查变压器的次级绕组部分,并未发现碰线、匝间短路等现象;经仔细测量,也未发现电路中有元件损坏;用沾了酒
精的棉球将各电路板的正反面清洗干净,然后再将各连接插头、插座拔掉,重新插好后,却发现变压器的噪声消失,UPS
正常工作。 
  
4、故障现象:逆变器末级驱动晶体管Q1和Q2损坏,使UPS只能工作在市电供电状态。更换掉Q1和Q2后,微机系
统运行一段时间后,开关晶体管Q1和Q2又被烧坏。故障分析与维修:从故障现象上看,导致Q1和Q2被损坏的原因是
两个功率晶体管中电流过大。引起电流过大的因素有:(1)过电流保护失效,当逆变器输出端发生过电流时,过电流保护
电路不起作用,从SG3524组件中输出很宽的调制脉冲,使Q1和Q2中电流过大,烧掉Q1和Q2;(2)脉宽调制
(PWM)组件IC8(SG3524)损坏,从它的末级驱动输出端11脚和14脚送出的调制脉冲不平衡,使推挽式驱
动回路中两个臂工作不对称,甚至两臂同时导通,造成功率晶体管Q1和Q2被烧坏。在市电中断下,开启UPS,用示波
器观察IC8组件的末级驱动输出端11脚和14脚的波形,发现两个输出端送出的调制脉冲不平衡,使Q2导通的时间远
大于Q1,这时用手触摸Q1和Q2,发现Q2的温度明显高于Q1。由此便可推断:晶体管Q2的温度随着供电时间的延
长越来越高,最终被烧坏,Q2烧坏后,Q1也很快被烧坏。更换IC8后,故障消失。 
  
5、故障现象:市电正常时,一打开山特UPS电源,交流保险丝就熔断,UPS转向逆变器供电的工作状态。故障分析与
维修:交流保险丝熔断,说明市电供电主回路电流过大,应检查输出回路中有没有短路现象。经过测试,未发现有短路点。
在打开山特UPS的瞬间测量IC8(SG3524)的输出端14脚,发现有调制脉冲输出,这是不正常的现象,于是便
推断,可能在市电供电正常的情况下,逆变器也同时工作(市电供电时,逆变器处于后备状态,是不工作的),两者同时使
用一个电源变压器(市电供电和逆变器供电都使用同一个电源变压器,但不能同时使用),使主回路中的电流过大,引起保
险丝熔断。从IC8工作条件入手,测试市电供电-逆变器供电的转换控制电路。发现IC5损坏,使得在市电正常的情况
下,VH为低电平,VG为高电平(正常时,VH应为高电平,VG为低电平),造成逆变器同时也工作。更换IC5芯片
,UPS恢复正常。 
  
UPS电源系统及产品分类 
UPS电源系统设备技术是指依托先进功率转换技术、数字控制技术、高频开关变换技术、脉宽调制技术、电磁兼容技术、冗余
并机技术、智能充放电技术、网络技术、驱动技术和新工艺技术等的一门综合技术。 
UPS电源已从上世纪60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,
UPS电源一般均指静止式UPS电源,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类,按照UPS电源功率的大小和
应用领域有以下的分类方式:1.按照UPS功率大小分类,UPS电源系统按其应用的功率可分为:大、中、小三个分区类别。小
功率UPS电源系统定义为:功率小于3kVA的UPS电源产品;中等功率UPS电源系统定义为:大于等于3kVA同时小于10kVA的UPS电
源产品;大功率UPS电源系统定义为:大于或等于10kVA的UPS电源产品。2.按照UPS应用领域分类:信息设备用UPS电源系统设
备。近几年来UPS电源系统在IT行业发挥着越来越重要的作用,被人们誉为计算机信息的保护神。在世界迈进信息时代之后,
信息的安全问题已经被人们广泛关注,因此,在这种时代背景中,UPS的发展趋势引起业界的高度重视是顺理成章的。信息化
通信UPS电源系统主要应用于:信息产业、IT行业、交通、金融行业、航空航天工业等计算机信息系统、通信系统、数据网络
中心等的安全保护问题。UPS电源作为计算机信息系统、通信系统、数据网络中心等的重要外设,在保护计算机数据、保证电
网电压和频率的稳定、改进电网质量、防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害等方面是非常重要的。 
工业动力用UPS电源系统设备。工业动力UPS电源系统设备主要应用于:工业动力设备行业电力、钢铁、有色金属、煤炭、石
油化工、建筑、医药、汽车、食品、军事等领域,作为所有电力自动化工业系统设备、远方执行系统设备、高压断路器的分
合闸、继电保护、自动装置、信号装置等的交、直流不间断电源设备,保证工业自动化动力供给的可靠性。工业动力用不间
断电源是不间断电源产品中的高端产品,涉及大功率(可能达到兆瓦级)能量变换的电力电子技术、数字化控制技术、交流电
源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品制造技术等。显然,一般的电源企业无法进入该领域,只有已经拥有大功
率电力电子技术和系列产品开发、生产、服务能力,并积累相应工业应用经验的企业,才能做好工业动力不间断电源系统的
设计、生产、市场服务。传统UPS厂家在这些地方采用的UPS电源往往是具备适应工业自然环境的UPS电源产品,而不是适应工
业电气环境、感性动力负载特性的真正工业动力设备用不间断电源。 
电池电量监控系统(PCM)设计功能:采用智能的专用芯片,配合LCD显示屏:可根据需要实时通过按键来设置显示参数,显
示部分包含:电池当前容量、当前容量百分比,当前电池电压、充电电流、放电电流,放电剩余时间,电量百分比(RSOC)
以及绝对剩余电量百分比(ASOC)。
4)电池整体结构设计要求:由于基站的分布区域广,且是放置野外,除考虑与电池的绝缘外,还需考虑防潮,不易老化
变质等,所以外壳结构采用玻纤板作为主体。由于电芯组合数量比较多,需考虑隔离和散热的问题,我们采用电池专用工程
塑胶支架作为锂电池组固定和隔离的主体。
5)二次保护:整组电池加设异常过流短路保护保险丝,以防止电池异常和保护板失效导致电流过大。在PCM系统异常后
产生过大电流时保险丝会切断整个电池组的输出回路,且不可恢复。
6)锂电池电芯:采用日本原装进口电芯,18650锂电池电芯/18650/2500mAh/3.7V,该电芯具备好的安全性和一致性,从而保证了整个电池组的可靠性。


 

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