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艾默生UPS10KVA供应商 

艾默生UPS10KVA供应商

  • 品 牌:艾默生
  • 价 格:面议 /
  • 供 应 地:北京北京市
  • 包装说明:标准
  • 产品规格:GXE
  • 运输说明:
  • 交货说明:
  • 发布日期:2016/8/17 10:53:17
  • 联系人QQ:1873354436 点击这里给我发消息

详细说明

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艾默生UPS10KVA供应商

艾默生UPS10KVA供应商

艾默生UPS UH11-0010L 系列(1KB)UPS-
一、DSP全数字控制技术
 
    UH11系列UPS采用DSP控制芯片直接产生高频PWM波对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了控制的灵活性和稳定度。由于采用了全数字控制技术,避免了模拟控制所固有的硬件参数漂移等缺陷,保证了产品的一致性和可靠性。 目前,公司已申请并拥有了七项DSP控制方面的技术专利。

二、针对中国电网环境的专业设计
    1、 宽输入电压/频率范围为120~276Vac,能大大降低电池转换频度,延长电池的使用寿命。
    2、 输入频率范围为50Hz±10%,接入各种燃油发电机均可稳定工作。
    3、 绿色环保电源
    由于系列UPS的输入整流器部分,运用先进的倍压PFC技术使输入功率因数高于0.99,提高了对电能的利用率,避免了对电网的谐波干扰,降低了输入配电成本。
    整机电磁兼容性通过了信息产业部入网测试,技术指标完全满足欧洲标准EN50091-2(CLASS B)
三、智能化的电池管理
1、电池放电终止保护电压自动调节
    根据生产电池厂家提供的技术标准,电池放电终止电压保护点的设置对应放电电流不同而不同。UH11系列UPS产品通过对电池放电电流的检测可自动判别电池的放电倍率,进而自动调节电池放电,终止电压,延长了蓄电池的使用寿命。
2、均浮充自动转换
    UH11系列UPS采用了先进的均浮充转换技术,根据对电池充电电流的检测及电池容量情况的判断,自动进行均浮充转换,大大节省充电时间,活化电池,从而延长电池使用寿命。
3、 自动温度补偿
    UH11系列UPS可根据环境温度的变化自动调节浮充电压,最大限度的保证电池的有效容量,延长电池使用寿命。
4、 自动均流的可并联充电器
    UH11系列UPS特别设计了可并联的自动均流的充电器,采用了成熟的通信电源并联技术,均流不平衡度<3%,能够满足用户对电池尽快恢复能量储备的渴望。
四、纯在线功能
    UH11系列UPS采用在线式双变换结构,具有不受电网波动干扰的优点,而且当市电断电或恢复时,UPS无输出切换时间,可解决频率波动、电压波动、电源干扰、闪电雷击等一系列问题,可对用户设备提供全面彻底的保护。
五、强大的电池保护功能
    当用户不小心将电池接反,或电池连接不良,都将进行用户告警,并拒绝有关电池的操作。电池充放电的实时监测,过流及限流保护,防止用户因电池过放电而造成电池的永久性损害,防止过充电而造成电池的寿命减短。电池欠压的预警功能及时通知用户进行相关的处理,以免造成大的损失。DSP可通过设置定期电池自检功能,及时发现故障电池,避免系统故障造成的危害。
六、智能风扇调速
    为抑制安装场所的噪音系数,微处理器可以依据内部温度及输出功率大小,自动调节风扇的转速,进而达到降低噪音的目的,同时延长风扇使用寿命及节省能源。
七、灵活便捷的电池连接设计
    UH11系列6KVA,10KVAUPS设计了抽屉式电池箱和维修用旁路开关,可以在用户设备不断电的情况下方便检修和更换电池组,更换时间小于1分钟。
八、智能型模块化充电器
    利用集输入过欠压保护,输出过欠压保护,过温保护,电池反接保护,输出短路保护和自主均流功能于一身的高性能充电器,采用模块化设计,不同用户对不同电池配置,可随意组合,自由并联,增大充电电流,满足用户对能量迅速补给的需求。
    该系列充电器采用PFC技术,使充电器的输入功率因素大于0.99,以极小的纹波电流(≤20mA)对电池进行恒压恒流等分段式充电,极大地保护了用户的电池,延长了电池使用寿命。
九、大功率IGBT器件
    UH11系列UPS采用低电压且能承受大工作电流的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)功率器件,驱动控制方便,效率高、性能稳定,其耐电流冲击能力强,适合计算机等浪涌冲击性大的负载。该模块为国际第四代性能优异、稳定可靠的IGBT模块,极大的保证了系统运行的可靠性和稳定度。
十、全面的保护功能
    UH11系列UPS集输入过欠压保护、整流器过欠压保护、输出过欠压保护、输出短路保护、输出限流保护、过温保护等多种保护于一身,极大的保证了系统的可靠性.
应用范围: 
    UH11系列UPS适用于银行营业网点、ATM自动取款机、通信行业计费中心、通信基站、以及各行业网络办公环境,可为计算机、服务器和小型局域网提供完善的电力保障。

艾默生UPS10KVA供应商

PLC 在三相异步电机控制中的应用

摘要  利用日本立石(OMRON)公司生产的C20p型PLC,设计了3个PLC在三相异步电机控制中的应用,给出了控制梯形图、程序及输入、输出接线图。 
关键词三相异步电机 PLC 梯形图 编程器



1引言
   可编程序控制器(PLC, Programmable  Logic  Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。
   随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相异步电机控制中的应用,与传统的继电器控制相比,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强等优点,可作为高校学生学习PLC的控制技术的参考,也可作为工业电机的自动控制电路。
2PLC在电机控制中的应用[1~3]
2.1三相异步电机的正反转控制
  要求当按下正转按钮,电机连续正转,此时反转按钮不起作用(互锁),按下停止按钮电机断开电源,按下反转按钮电机连续反转,正转不起作用。图1所示为三相异步电机的正反转控制原理图。
2.2三相异步电机的Y—△启动
  要求起动时电机接成Y型,经过一段时间自动转化为△形运行,要求Y形断开后△形才能启动,防止Y形未断△形启动造成电源短路。图2所示是三相异步电机Y—△启动控制原理图。
2.3三相异步电机时间控制
  要求第1台电动机M1启动5 s后,第2台电动机M2自动启动,只有当第2台M2停止后,经过5 s延时,M1自动停止。图3所示是三相异步电机时间控制原理图。
3程序的写入与运行
  将PLC联上编程器并接通电源后,PLC电源指示灯亮,将编程器开关打到“PROGRAM”位置,这时PLC处于编程状态。编程器显示PASSWORD!这时依次按Clr键和Montr键,直至屏幕显示地址号0000,这时即可输入程序。
   在输入程序前,需清除存储器中内容,依次按Clr、Play/Set, Not,Rec/Reset和Montr键,即将全部程序清除。按照以上3种控制的梯形图或程序指令将3种控制程序写入PLC,当上述3部分程序输入到PLC机中后,用上下方向键读出所写程序,如程序有错,可用插入指令和删除指令修改程序。
   程序输入正确后,分别按图1(a)和(c)连接PLC外部接线及主回路线路实现电机正反转控制,按图2(a)和(c)连接线路实现电机Y—△启动,按图3(a)和(c)连接线路实现电机的时间控制。此设计可以一次性把3种控制电路的程序全部输入,同时控制3种电路,运行时,按下SBF,SBR电机正反转启动,按下SB1,SB2控制电机Y—△启动,按下SB3,SB4电机顺序启动,互不干扰,事半功倍,实现了一台PLC同时控制多种电路形式。

艾默生UPS的正确使用方法:
使用单位和管理单位,往往只重视备用电源的设备部分的维护和管理,而忽视电池组的重大作用,殊不知断电的危险很大程度上就潜伏在电池组。整组电池充电的特性是,如电池组内有一个或几个内阻变大的老化电池,其容量必然变小,充电器给电池组充电时,老化电池因容量小,将很快充满。充电器会误以为整组电池已充满而转为浮充状态,以恒定电压和小电流给电池组充电。其余状态良好的电池不可能充满。电池组将以老化电池的容量为标准进行充放电,经多次浮充--放电--均充--放电--浮充的恶性循环,容量不断下降,电池后备时间缩短。结论:如不定时检测,找出老化电池给予调整,电池组的容量将变小,电池寿命缩短,影响系统的高效安全运行。
艾默生UPS正确的操作方法:  
将调整好的比重为1215 (温度为15X1 时)的电解液,在液温为251以下时,注入UPS槽中。灌 注时,使用有嘴玻璃杯,塑料杯,铅壶等容器装电解液,由压 条处注入,直至电解液面达到红线,或稍高一些为止,注意 不可洒在容器外或木架上。电解液灌注后,应让它静止4? 6小时,即可开始进行初充电。 初充电 新安装或大修后的UPS,第一次充电与运行中的充电 完全不同,这种充电叫做初充电。 大修后的UPS极板,经干燥储藏时,活性物质被氧 化,而生成氧化铅。在注入电解液后,氧化铅又变为琉酸 铅,必须经过初充电才能还原。新极板在制造厂化成时,不能一次全部变化,活性物质 的成分均匀与否,主要靠初充电还原,来达到额定容量* 初充电过程是否正确和完善,将直接影响艾默生UPS的容量和寿命。





 

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