ydc9106h参数 充电参数可调吗

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企业名称:北京宏昌达美科技股份有限公司
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科士达UPS电源YDC9106
YDC9300系列
工作方式:三进单出高频在线式 功率容量:10KVA~20KVA
先进的工作模式
· &双变换在线式设计
· &采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99
DSP全数字化控制
· &数字化控制,控制系统更加稳定可靠
· &ECO运行模式高效节能,降低用户使用成本
智能充电方式
· &用户可设定充电电流,恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换
外接电池数量可选
· &电池数量16/18/20节可选
环境适应性强
· &宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac,避免频繁地切换至电池供电
· &UPS的输入频率范围大,接入各种燃油发电机均可稳定工作
· &LCD/LED双重显示
保护周全可靠
·& 开机自诊断功能
·& 输出过载、输出短路,逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能
·& 静态电子旁路开关
·& 直流启动功能
·& 风扇智能调速设计,延长风扇寿命,高效节能
· RS232或USB通信接口
· SNMP适配器(选配)
· 并机板(选配)
· 继电器卡(选配)
科士达UPS电源YDC9106
科士达ups电源先进的工作模式
· 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
· 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
· 采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.99,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。
■ 科士达ups电源整机系统可靠性高
·采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。
·数字化控制技术,保证UPS可靠性。
■ 科士达ups电源环境适应性强
· 宽广的电压输入范围达300~480Vac Vac,避免电网电压变化大时频繁地切换电池,适应于电力环境恶劣的地区。
· 宽广的输入频率范围45 Hz~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
&科士达详细参数规格
高可靠性设计
· &双变换在线式设计
·& 输出零转换时间
负载保护能力强
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型号/规格:YDC9106H品牌/商标:科士达UPS电源输入:220V输出:220V
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金牌会员 第 3 年
类型:经销商
联系人:张腾文
地址:北京北京市北京市昌平区回龙观镇发展路8号院6-604
(635)N (631)N (4) (12) (277)
YDC9100系列
功率范围:1KVA~10KVA
工作方式:单进单出双变换在线式
具有LCD中文液晶显示功能的科士达YDE9100系列 UPS,是科士达公司针对用户企业级关键负载供电需求而专门推出的6KVA~10KVA功率段在线式UPS产品,它一脉相承科士达产品卓越品质,更兼具人性化管理功能,可为用户的企业级服务器、中小型局域网、小型机房以及其它精密仪器提供高可靠电源保护。
先进的工作模式
? 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护。
? 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
? 采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高于0.99,提高电能利用率,极大消除UPS对市电电网的谐波污染,降低UPS运行成本。
DSP全数字化控制
? 采用数字化控制,各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险,使控制系统更加稳定可靠。
经济运行模式(ECO)功能
? 当输入市电在固定范围内时,直接由输入市电向负载提供能量,逆变处于等待状态;当输入市电异常时,立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能,降低用户使用成本。
优化电池组功能设计
?通过创新性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下均比传统设计方案更节约电池用量。
环境适应性强
? 宽广的电压范围,避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
? 宽输入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
可靠的保护功能
? 具有开机自诊断功能,可及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
? 具有输入过欠压保护,输出过流、过载、短路保护,PFC及过热保护,电池过充及欠压预警保护等多种保护,保证系统运行的稳定性和可靠性。
? 具有自动旁路功能,当输出过载或故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。
? 具有直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
丰富选件,智能管理
? 中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息,方便用户运维管理。
? 本地监控。UPS标配RS232接口,通过附送的监控软件,可以方便地进行本地监控。
? 干接点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出,干接点信号通过光耦隔离,用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。
? SNMP卡/集中监控卡(选配件)。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控,记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构,用户可以分期投资,需要时再购买。
?告警卡(选配件)。多达6路的告警继电器输出,提供了大容量的接口,方便用户连接扩展的告警设备。
? 并机接口模块(选配件)。通过选配并机接口模块可以实现4台机器并联供电。
? 维修旁路模块可分离,当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块,同时输出负载维持不断电。
(说出您的负载、预计延迟时间,我们专门的工程师为您配置完美的)
请来电咨询洽谈,
手机: 联系人:张经理
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YDC9101S/H
YDC 9102S/H
YDC 9103S/H
YDC 9106S/H
YDC 9110S/H
1000VA/800W
2000VA/1600W
3000VA/2400W
6000VA/4800W
10000VA/8000W
额定输入电压(Vac)
220/230/240
输入电压范围(Vac)
输入频率范围(Hz)
输入功率因数
额定输入电压(Vac)
220/230/240
输入电压范围(Vac)
220上限:25%(可选10%、15%、20%);
230上限:20%(可选10%、15%);
240上限:15%(可选10%);
下限:45%(可选20%、30%)
旁路同步跟踪范围(Hz)
电压(Vac)
220/230/240±1%
频率(Hz)
1、输入频率在范围内,输出跟输入一致
2、当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率(50±0.2)
3、(50±0.2)电池模式
市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.1);
电池模式:50/60±0.1%
正弦波 THDV≤3%(100%线性负载)
正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载)
切换时间(ms)
(市电←→电池)=0& (市电←→旁路)<4
(市电←→电池)=0&& (市电←→旁路)=0(跟踪)
≤125%,10min,≤150%& 1min,≥150% 立即转旁路
0.8(0.9可选)
电池电压(Vdc)
72(长机96)
±96;±108;±120 (16节、18节、20节可选)
-25~55(不含电池)
0~95%不结露
工作海拔高度
<1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用
噪音(dB)
过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能
短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警
RS232通讯口& SNMP卡(选配)
RS232或USB、光耦干接点, SNMP卡(选配)、继电器卡(选配),并机卡(选配)
尺寸(W×D×H)mm
144×368×215
191×468×340
250×502×616 (含脚轮)/220×481×438
净重(kg)
类型:经销商
联系人:张腾文
地址:北京北京市北京市昌平区回龙观镇发展路8号院6-604
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科士达 YDC9106H 6KVA外接192V电池组ups电源
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科士达 YDC9106H 6KVA外接192V电池组ups电源& 科士达 YDC9106H 6KVA外接192V电池组ups电源& 科士达 YDC9106H 6KVA外接192V电池组ups电源 ups电源 蓄电池 气体分析 服务您的热线:(24小时)& 业务QQ:&&&& & & & &
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目前,数据中心UPS配置的蓄电池主要是阀控式密封铅酸蓄电池。文中对铅酸蓄电池的选用原则、各类铅酸蓄电池的对比、主要技术指标、使用寿命以及蓄电池的保护、安装环境要求等做了简单介绍,并以实例介绍了电池容量的计算方法。最后,简述了UPS电池开关的设计和选型。
1 UPS配套蓄电池概述 UPS设备以及以它为核心的整个供电系统,是满足数据中心供电质量的最核心部分,而蓄电池又是整个系统中最重要的组成之一,是整个供电系统的“最后一道屏障”。特别值得注意的是,在UPS系统的故障中,与蓄电池有关的原因占30%以上,因此对蓄电池设计、选配、维护等进行规范化有着重要的意义。对蓄电池的基本原理、特性、选配原则、设计计算、安装、维护等相关事宜给出指导性原则和规范,对延长蓄电池的使用寿命和确保数据机房UPS设备的安全稳定运行具有重大意义,最终保障UPS系统不停电功能的实现。目前数据中心UPS配置的蓄电池主要是阀控式密封铅酸电池(VRLA),但随着电池技术的发展和完善,锂电池和燃料电池也逐渐成为用户的在未来的选择之一。数据中心UPS蓄电池的选择和设计必须充分考虑到现代数据中心的特点和发展趋势,并符合下述原则:(1)短时间恒功率输出特性卓越卓越的短时间(通常≤30min)恒功率输出特性,意味着在满足相同负载后备时间要求下可减小电池的容量,从而降低蓄电池成本;或采用相同容量的电池配置,可增加UPS系统总后备时间。(2)高能量密度选配合适的电池类型和容量、设计合理的组装结构,最优化的利用机房空间,提高蓄电池组的整体能量密度,有利于降低机房面积和成本。(3)高稳定性蓄电池在有效寿命期间内,应有较低的故障率,尽量避免因个别蓄电池的故障或突然失效而造成的维修或更换,这对整个蓄电池系统的后期安全稳定具有重大意义。(4)防火阻燃数据中心的UPS电池外壳塑料材质应满足V0级阻燃标准,电池端子、连接件及输出母线端子所有裸露金属部分应全部做绝缘保护处理,电池架需接地。(5)一致性数据中心UPS电池组的各单体的容量、开路电压、浮充电压等指标的一致性应符合相关标准。(6)抗震性数据中心UPS电池组架设计满足抗8级烈度要求,电池之间连接建议采用软连接。(7)便于安装与扩容蓄电池的模块化结构设计及专用安装工具的提供,可降低整体安装成本。电池组摆放位置和电池组架的设计应预留后期扩容的位置需求。(8)便于维护及更换电池组摆放及维护通道的距离,应满足日常维护及电池更换的要求。(9)长使用寿命数据中心UPS电池应有合理的使用寿命要求,过短的使用寿命将增加UPS系统的不稳定性及成本。2 VRLA蓄电池的种类 作为后备用途的VRLA电池按单体电压等级分为2V、6V、12V等系列。按固定电解液的方式可分为AGM(超细玻璃纤维)电池和GEL(胶体)电池,其对比分别见表1和表2。
3 蓄电池主要技术指标及使用寿命 (1)蓄电池主要技术指标①正常工作条件工作温度:-15~+45℃;蓄电池贮存温度:5~+40℃;相对湿度:≤90%(25℃);②安装方式可满足立式或卧式安装条件。蓄电池抗震加固应符合YD《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求;③蓄电池组按照“YD/T799-2010”规定的相关方法试验,10h率容量第一次循环不低于0.95C10,在第三次循环应达到C10,3h和1h率的容量应分别在第四次和第五次以前达到,放电终止电压应符合表3的规定;④温度特性蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池实际容量(25℃时的C10)的80%;⑤容量保存率蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96%;⑥密封反应效率蓄电池密封反应效率应不低于97%;⑦蓄电池端电压的均衡性单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池,其各电池间的开路电压最高与最低差值不大于20mV(2V)、100mV(12V)。蓄电池组进入浮充状态24h后,各蓄电池之间的端电压差值不大于90mV(2V)、480mV(12V);⑧电池连接条压降蓄电池按1h率电流放电,在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条电压降≤10mV;⑨防酸雾性能蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出;⑩防爆性能蓄电池在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆;阻燃性能蓄电池壳、盖应符合GB/T中的第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂直级)的要求。电池连接线或电池连接片护套应选择阻燃性材料;气密性蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形;安全阀要求蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能,其开阀压应是10~35kPa,闭阀压应是3~15kPa。蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹,标志要清晰;过放电性能要求以C10电流放电至接近0V,短接24h,再用2.35V/单体恒压限流C10充48h然后进行C10容量检测,连续进行五次循环后蓄电池实放容量应不小于0.90C10实际容量(25℃时C10)。(2)使用寿命在电池的实际使用过程中,当电池的实际放电容量低于额定容量的80%,即认为该电池失效或寿命终止。几种典型的失效模式如下:①板栅腐蚀蓄电池正极板栅在浮充使用时会产生腐蚀,当腐蚀深度达到极板厚度的50%时,蓄电池寿命终止。同时在腐蚀过程中,正极板栅会产生变形和伸长,称为正极板栅增长,导致板栅筋条断裂,容量将完全丧失;②负极板极耳和连接条(汇流条)腐蚀负极板极耳和连接条(汇流条)表面会因为氧气再化合反应和电解液中的硫酸盐杂质引起化学腐蚀。同时在高电流密度下放电时,负极很容易发生钝化,使得电极表面变成孔隙小的致密层;③失水干涸失水的原因有:•过充电产生的气体析出;•从电池壳体中渗出水;•板栅腐蚀消耗水;•自放电损失水。其中过充电造成的气体析出是实际使用中电池失水干涸,造成电池容量下降的最主要原因。④热失控若阀控铅酸蓄电池长时间处于环境温度过高或充电设备电压失控的状况下,会造成电池内部温度过高,此时电池内阻下降,充电电流又会进一步升高,内阻进一步降低,如此反复形成恶性循环。热失控会使电池壳体严重变形、涨裂。为杜绝热失控的发生,要采用相应的措施:•充电设备应有温度补偿功能或限流功能;•严格控制安全阀质量,以使电池内部气体正常排出;•蓄电池要设置在通风良好的位置,并控制电池温度。⑤负极硫酸盐化当蓄电池经常处于放电后搁置造成的充电不足或过放电时,负极就会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,用常规方法充电很难使它转化为活性物质,从而减少了电池容量,甚至成为蓄电池寿命终止的原因,这种现象称为“不可逆硫酸盐化”。 4 电池容量计算方法 (1)恒功率法(查表法)恒功率法(查表法)是UPS蓄电池容量计算的最常用方法。蓄电池恒功率数据都来自于新电池试验数据,恒功率法(查表法)并没有考虑蓄电池的折旧以及温度的变化,故该方法适用于UPS蓄电池运行环境稳定,且UPS负荷长时间在额定容量80%以下运行时选用。①计算公式恒功率法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功率等于或大于负荷消耗的功率,即
P负荷≤P电池 (1)
式中,P电池--电池实际试验的恒功率数据;P 负荷--电池组提供的总功率,主要是负荷消耗的功率。当以UPS为负荷时,P负荷可表示为&&(2)
式中,P(VA)--UPS标称容量(VA);PF--UPS功率因数;η--逆变器转换效率。每个电池单体需要提供的功率为(3)
式中,Pnc--每个单体需要提供的功率;n--机器配置的电池数量;N—每节电池的单体电池数。如12V电池是由6个2V单体电池组成的,则N=6;②计算实例100kVA UPS,后备时间30min,计算电池配置。首先确认参数要求:•恒功率数据表(25℃,电池单体终止电压Umin=1.70V);•UPS的逆变效率η;•UPS单组电池只数n。查恒功率放电数据表(表4),可得到如下的配置方案:由式(2)和式(3)可得选用12NP100型蓄电池,查表(4),在Umin=1.70V,放电时间30min,单格恒功率为198W。将P(VA)=100kVA=100×103VA、PF=0.8、N=6、n=36、η=0.95代入式(4)
得Pnc=390(W)两组12NP-100蓄电池(每组36只)恒功率198×2=396&390(W),满足UPS运行30min的后备时间,或者选择一组12NP-200蓄电池(每组36只)。(2)估算法该方法是和电力公式和蓄电池容量概念的体现。根据已经确定的UPS品牌及型号,可知蓄电池组最低电压Umin。①计算公式 式中, C10—蓄电池10小时率容量;KCh—容量换算系数(1/h),根据蓄电池不同、放电时率不同,在放电终止电压下,电池的容量换算系数。在UPS系统中,多数情况负荷容量是保持不变的,而电池组的功率随着放电时间逐渐降低,根据P=UI可知,为提供恒定的负荷容量,电池组放电电流将逐渐增大。为了计算方便,我们选择蓄电池组的最大工作电流为我们的计算数据。具体计算如下: 式中,Imax--电池组提供最大电流;Umin--电池组最低工作电压值。从估算法的计算公式可以看出,由于采用了电池组最低工作电压值Umin,所以会导致要求的蓄电池组的安时容量偏大的情况。这是因为当蓄电池在刚放电时所需的放电电流明显小于Imax的缘故。按目前的使用经验,可以在计算出C10值的基础上再乘以0.75的校正系数;②计算实例100kVA的UPS,后备时间30min,计算电池配置。根据公式计算如下:将有关数据代入式(7)得由式(6)可得C10=Imax/KCh=229÷0.9=255(Ah)根据经验还要乘以0.75的系数校正,结果C10=191(Ah),可选择12NP-100电池2组或者1组12NP-200电池。(3)电源法该方法是在所介绍的UPS后备蓄电池容量计算方法中唯一标准(通信电源设备安装工程设计规范YD/T)支持的方法。该方法比估算法更全面考虑UPS电池在整个服役期间的电池状态,在电池运行环境温度变化较大时,更能准确计算出电池的容量。①具体计算
上面两式中,I—电池组电流(A);Q—电池组容量(Ah);PF—功率因数,取值0.8;K—电池保险系数,取值1.25;T—电池放电时间(h);H—电池放电系数(见表5);U—蓄电池放电时的输出电压(V)(单体电池电压为1.85V);A—电池温度系数(1/℃),当放电小时率≥10时,取0.006,当1≤放电率&10时,取0.008,当放电率&1时,取0.01;T—电池所在地最低环境温度值,所在地有采暖设备时,按15℃考虑。无采暖设备时,按5℃考虑;η—逆变器转换效率。此方法比较全面地考虑环境因素以及蓄电池容量衰减,UPS满荷使用机率较大,以及重要使用场合选用此方法计算配置电池容量。②计算实例100kVA的UPS,后备时间30min,计算电池配置。将P(VA)=100×103、PF=0.8、η=0.95、U=1.85、N=36、n=6一并代入式(8)得I=211(A)将蓄电池终止电压=1.75V,根据表5查得在放电时间为30min(0.5h)时,电池放电容量系数H=0.40以及I=211、K=1.25、T=0.5h、η=0.95、t=25℃代入式(9)得Q≥347(Ah)结果需要2组12NP-200电池,每组36只。5 UPS与蓄电池的连接与物理保护 (1)蓄电池内部连接线(连接板)①连接线(连接板)截面积,要根据电池组最大放电电流进行配置。如4(1)节中的例子,100kVAUPS,后备时间15min,采用恒功率计算方法配置蓄电池时,通过计算可知,蓄电池的最大电流为230A,连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;②多组电池并联时要考虑单组电池供电的极端情况。如100kVAUPS,后备时间15min,如果采用一组配置,连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;若采用两组配置,则每组的连接线(连接板)的截面积要满足安全通过230A的电流;若采用三组配置,考虑到其中一组电池需要检修退出系统时,其余两组的连接线(连接板)的截面积总和要满足安全通过230A的电流。(2)蓄电池内部连接的物理保护①连接线(连接板)应用绝缘护套和防锈镀层,绝缘护套采用V0级阻燃材料,防锈镀层可以采用镀锌等防锈处理方法;②连接线(连接板)要求采用紫铜材料,紫铜材料的纯度不低于99.90%。 6 蓄电池的安装环境要求 (1)蓄电池布局要求蓄电池组的布置应符合下列要求:立放蓄电池组之间的走道净宽不应小于单体电池宽度的1.5倍,最小不应小于0.8m;立放双层布置的蓄电池组,其上下两层之间的净空间距离为单体电池高度的1.2~1.5倍;立放双列布置的蓄电池组,一组电池的两列之间净宽应满足电池抗震架的结构要求;立放蓄电池组侧面与墙之间的次要走道净宽不应小于0.8m;如为主要走道时,其净宽不宜小于电池宽度的1.5倍,最小不应小于1m;立放单层双列布置的蓄电池组可沿墙设置,其侧面与墙之间的净宽一般为0.1m;立放蓄电池组一端靠墙设置时,列端电池与墙之间的净宽一般不小于0.2m;立放蓄电池组一端靠近机房出入口时,应留有主要走道,其净宽一般为1.2~1.5m,最小不应小于1m;卧放阀控式蓄电池组的侧面之间的净宽不应小于0.2m;卧放阀控式蓄电池组的正面与墙之间,或正面与侧面或背面之间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5倍,最小不应小于1.2m;卧放阀控式蓄电池组的正面与墙之间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5倍,最小不应小于1m;卧放阀控式蓄电池组可靠墙设置。其背面与墙之间的净宽一般为0.1m,蓄电池组的侧面与墙之间的净宽不应小于0.2m。(2)安装场地要求①蓄电池安装地点应远离热源及可能产生火花的地方;②电池组安装距墙壁及其它设备的安全距离应遵照本章第(1)节的要求;③蓄电池应安装在通风良好阴凉的房间内,避免阳光直射;④尽量避免安装在空调出风口旁的位置;⑤电池室应做通风设计,防止电池使用不当造成的易爆气体聚集;⑥蓄电池安装地点不能有剧烈的震动源或碰撞冲击源。(3)蓄电池发热量计算蓄电池在充、放电过程中,恒温是比较困难的,因为铅酸蓄电池在充电和放电时都伴随着热效应,一是产生焦耳热,另外是根据Gibbs-Helmholz方程式有吸热或放热,为克服两极极化和电池内阻而损失的电压降将全部转化为热量。充电过程中蓄电池的内部的状态一直处于变化中,所以发热量的计算非常复杂。行业内各个电池厂家的共同研究测试,最终将蓄电池的发热量计算公式简化如下:Q=I×U×N&&& (10)
其中,Q—蓄电池发热功率,单位:W;I—充电电流,单位:A;U—充电电压,单位:V;N—蓄电池数量。蓄电池在浮充状态下,发热量很小,可以忽略不计。在放电状态下,由于是将蓄电池内的化学能转化为电能,这一过程是吸热过程,所以此时是不发热的(吸收的热量很小,可以忽略)。蓄电池的均充状态又可以细分为两部分:在均充的初期,由于此时充入的电能绝大部分都转化为化学能在蓄电池中储存起来,所以此时的发热量也很小,可以忽略;在均充的后期,电能转化为化学能的效率大大降低,此时会有较大的发热量。以2V500Ah的蓄电池为例,在均充的后期,一组蓄电池(384V)由192单体组成,均充电压为2.35V,电流为2A,其发热量为Q=I×U×N=2×2.35×192=902.4(W)(4)排氢气及排酸气量计算蓄电池在工作过程中,会有少量氢气和酸气(主要是SO2气体)排出。气体的排出量和环境温度有关,温度越高排出量就越大。蓄电池的排氢和排酸气的量,影响条件复杂,至今没有一个准确地计算方法。目前的测试是依据IEC的试验方法,在实验室条件下测量。测试结果为2mL/100Ah/h。7 UPS电池开关的设计与选型 UPS的电池开关需要依据UPS的电气参数及电池配置来选择,电池开关应选择直流断路器。不同品牌不同型号的UPS,其电池的配置节数通常是不一样的,所以需要依据具体的UPS参数来进行电池开关放电电流的计算,放电电流的通用计算公式为上式中的1.75为假定的单体电池放电保护电压。这一计算出来的I电池值是所有电池组的总放电电流。但是,数据中心UPS系统通常都配置有至少两组以上的电池组并联为UPS供电,最为常见的是配置三组蓄电池。此时,每一分组电池开关实际并不需要配置这么大,可以依据一组电池退出检修时,恰逢市电中断,余下的两组电池需要承担额定负载来选择电池开关,因此可依据每一组电池开关的最大放电电流为I电池/2来选择分组电池开关的容量,如总开关是1000A,则分开关可选择500A。除了每组电池开关以外,为了操作方便,通常数据中心UPS的蓄电池系统都需要配置一个总开关,这一开关的容量选择可以依据I电池来选择电池的总开关。由于1000A以下的直流开关一般都采用热磁脱扣原理来实现短路保护,所以如果总开关再选用断路器来保护,很难保证总开关与分组开关之间的保护选择性,而且由于分组开关已经选用了直流断路器,总开关选择断路器的短路保护功能基本没有意义。所以建议,UPS的总电池开关选用具有自动跳闸功能的负荷开关来代替,不仅经济,也具有更可靠的短路保护选择性。为了保持UPS应急状态情况下能断开电池总开关和在直流母线电压没有建立时禁止电池合闸,这一总开关需要配置脱扣线圈附件,常用的脱扣电压可选的为AC/DC24/48/110V,根据具体选择UPS的要求来定;同时应配置辅助触点信号,以便UPS能监控电池总开关的状态。为了检修电池方便与操作维护安全,这一电池开关应独立成柜,并安装在电池架或柜的一侧。8 结束语 对蓄电池的工作原理、特性、选配原则、设计计算、安装、维护等诸多问题,应该有充分的了解,这对延长蓄电池的使用寿命,确保数据中心机房UPS设备的安全稳定运行是十分重要的。蓄电池的长寿命和稳定运行是实现UPS系统不停电功能的重要保证。
&UPS电源专用蓄电池维护说明蓄电池安装注意事项 在安装蓄电池的时候,还有许多的注意事项,下面我们来做具体的分析: 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。 2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。 3、在安装过程中要注意绝缘。 4、不要把机器安装成密闭形结构。 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。 6、请不要把不同种类的蓄电池混合使用。蓄电池使用注意事项 ups蓄电池是整个ups电源的主要部件,ups蓄电池一旦停止工作,整个ups电源也就不能再正常的工作,所以我们在ups电源的使用过程中,就应该重视ups蓄电池的使用注意事项。针对ups蓄电池的使用注意事项 & & 1、确认使用条件符合厂家的规格要求。 2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。 3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。 4、定期进行蓄电池检查。 5、如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。 6、端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。 7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。 8、电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池&伴随现代数据中心等一系列需要不间断电源应用市场的扩大,中国UPS电源市场正被外界所看好,包括艾默生等跨国公司逐渐把业务重心转向中国本地市场。中国科技部在此情形下注资UPS电源行业,支持产业发展。
UPS将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。
尽管中国持续实行并不断加强和改善宏观调控财政政策和稳健的货币政策,继续加强发展战略性新兴产业,但整体经济发展也受到了较大影响。2014年,国内UPS市场整体增长态势与2013年相比,进一步趋缓。通信、金融、制造行业仍然是UPS的主要应用行业。其中,数据中心、交通行业、能源、医疗等行业地UPS应用得到不断突破。
未来UPS电源良好的市场前景,业内专家对我国产业提出以下发展建议:
1、企业加大研发和技术投入,争取达到国际先进水平。不间断电源是网络、信息建设可靠运行的电源保障,是信息化和国防安全的一个重要设备,因此,本土品牌的不间断电源厂家必须加大技术和研发投入,提升综合实力,制造高质量的不间断电源产品,保障我国经济建设顺利进行。并且在有条件的情况下,争取出口,获得国际市场份额。
2、国家对电力电子、不间断电源产业重点支持。2006年中国科技研发投入达到历史最高地2943亿元,占国内生产总值的1.41%。尽管这一数字显示出中国政府和企业在推动自主创新方面的努力,但迅速攀升的投入难以掩盖中国科技自主创新能力仍然不足的现实。基于不间断电源高技术的特性以及对国家工业自动化建设和国防安全的重要性,国家应该加大对电力电子行业、不间断电源等行业的支持力度,促进我国电力电子行业的稳步发展。UPS技术未来发展趋势一是智能化 智能系统通过对各类信息的分析综合,除完成UPS相应部分正常运行的控制功能外,还应完成对运行中的UPS进行实时监测,对电路中的重要数据信息进行分析处理,从中得出各部分电路工作是否正常等功能;在UPS发生故障时,能根据检测结果,及时进行分析,诊断出故障部位,并给出处理方法;根据现场需要及时采取必要的自身应急保护控制动作,以防故障影响面的扩大;完成必要的自身维护,具有交换信息功能,可以随时向计算机输入或从联网机获取信息。 二是数字化 UPS采用最新的数字信号控制器(DSP)加以数字化的霍儿传感器件,实现了UPS系统的100%数字化运行。还采用了多重微处理器冗余系统,用多个有独立供应电源的微处理器来控制整流器、逆变器和内部静态旁路,因而提高了系统的数字化程度和可靠性。 三是高频化 第一代UPS的功率开关为可控硅,第二代为大功率晶体管或场效应管,第三代为IGBT(绝缘栅双极晶体管)。大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级,而IGBT功率器件电流容量和速率又比大功率晶体管或场效应管大得多和快的多,使功率变换电路的工作频率高达50kHz。变换电路频率的提高,使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少,使UPS效率、动态响应特性和控制精度等大为提高。 四是冗余并机技术 通过开发新的应用技术,可实现UPS内的多模块冗余并机运行,不需另外加设中央控制部件,负载均分,某一模块出现问题时,负载自动转移,维修可带电热插拔,大大提高单台UPS的供电可靠性。再加上多台UPS组成的系统冗余运行,如果某一台UPS单机发生故障,则被立刻关闭,其他的UPS系统会自动承担全部负载,对负载不会产生任何影响。 五是集成化 随着信息化的发展,电源保护的应用领域不断扩大和要求不断提高,UPS要达到这些需求难以独善其身,必须对整个用电系统所涉及的环节进行控制,UPS从初始的设备保护和系统保护的纯后备电源技术发展到今天的信息保护、智能管理和整体机房集成一体化应用,其内涵已扩展到发电、配电、变换、不间断电源、机房、动力设备、电力电缆、数据布线、环境监控及系统管理等方面,已不是最初意义上的UPS,UPS设备只是该系统的核心部件。& &本公司经销直流屏用蓄电池,ups蓄电池供应商,专业提供德国阳光蓄电池Sonnenschiesh(德国阳光胶体系列)、日本松下蓄电池(Panasonic)、西恩迪-大力神蓄电池、艾博特蓄电池、冠军蓄电池、梅兰日兰蓄电池、索润森蓄电池、友联蓄电池、理士蓄电池、科士达蓄电池、太阳神蓄电池、汤浅蓄电池、圣阳蓄电池、美国GNB蓄电池(美国原装进口)、BB蓄电池、CSB蓄电池、美国山特蓄电池、美国博尔特蓄电池、OTO蓄电池等高质量的ups电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源,台达ups电源,雷诺士ups电源,美国山特ups电源等。我公司长期以来一贯坚持"一流产品,一流工程、一流服务,一流信誉、一流企业"的发展理念,凭所代理产品的卓越品质、所设计施工项目的优秀质量和对用户真诚周到的服务,深受广大用户赞誉。公司将一如既往地把国际名牌产品介绍推荐给广大用户,把更完美的工程奉献给广大用户,为广大用户提供更全面,更专业,更优质的服务。
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