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厦门精准的UPS不间断电源多少钱

更新时间:2021-05-17 00:17:49 浏览量:119

所以说台达UPS在共享电池组方面的技术还是相当可靠的,经验还是非常丰富的    四、台达NT系列UPS主要是这样处理以上几个问题的:    对于问题1:各台UPS的直流母排相连后,整流器的工作其实是基本不受影响的,因为各整流器的SCR开度受各自驱动信号的控制,跟直流母排是否相连没有关系,只要直流电压的反馈信号准确及时驱动信号正确无误,SCR的工作也就不会受到影响。所以,12脉冲整流器、18脉冲整流器都能够安全稳定的运行,甚至开关电源的几十个整流模块都可以直接并联起来安全运行。    更深一步去看,如果控制的好,整流器并联后不但没有坏处而且还有好处,因为它们可以相互抵消一些低次谐波,使直流电压涟波更小,直流电压更加稳定。    台达NT系列UPS的整流器每台都由一片专门的CPU来控制,采集信号准确及时,驱动信号正确无误,抗*能力强。UPS还具有自动均流功能,不但能保证每台UPS的三相输入电流一致,而且还能调控各并联UPS的整流器之间的电流相差不能太大,否则电流大的UPS就会限流保护,以提高整个系统的安全性。台达NT系列UPS不论单机运行还是共享电池组,其直流电压稳定度都能达到lt,±1%。    对于问题2:台达NT系列UPS可以根据电池容量大小和负载需要在操作面板上设定电池容量、均/浮充电压、充电电流、电池低电压告警点、电池截止电压点等参数。如果共用电池组,则将操作面板上的“共用电池组”设定为“YES”同时电池容量和充电电流两个参数设定为电池需要数值的1/N(N为主机数量)。    市电停电后,各台UPS开始放电,再来电时,如果电池电压低于均充电压点,则各台UPS同时启动均充功能,当达到截止电压点或者截止时间时,各台UPS同时转为浮充。在正常运行时,如果人为启动单台UPS的均充功能,则该台UPS以设定的充电电流进行均充,达到时间后自动转为浮充,不会对系统造成影响。

它主要作用是为单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应当市电输入正常时,UPS电源将市电稳压后提供负载使用,此时的UPS不间断电源就相当于是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池进行充电,当市电中断时,UPS就会立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。    此外,UPS电源作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义是我们选购时的考虑重点之一。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说离线式UPS对负载的保护最差,在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。  。

    高压直流HVDC供电有其优势也有不足,对于通信行业应用较成熟,但是HVDC系统的配电器件,例如空气开关、继电器等需要在高压直流下工作,选用要求高成本也较高,并且高压直流被存在一定安全风险  。

    ②整流器AC/DC    UPS整流电路分为普通桥堆整流、SCR相控整流和PFC高频功率因数校正的整流器传统的整流器由于基频为50HZ,滤波器的体积重量较重,随着UPS技术的发展和各国对电源输入功率因数要求,采用PFC功率因数校正的UPS日益普及,PFC电路工作的基频至少20KHZ,使用的滤波器电感和滤波电容的体积重量大大减少,不必加谐波滤波器就可使输入功率因数达到0.99,PFC电路中常用IGBT作为功率器件,应用IGBT的PFC整流器是有效率高、功率容量大、绿色环保的优点。    ③充电器    UPS的充电器常用的有反激式、BOOST升压式和半桥式。大电流充电器中可采用单管IGBT,用于功率控制,可以取得很高的效率和较大的充电电流。    ④DC/AC逆变器    3KVA以上功率的在线式UPS几乎全部采用IGBT作为逆变部分的功率器件,常用全桥式电路和半桥电路。    2、IGBT损坏的原因    UPS在使用过程中,经常受到容性或感性负载的冲击、过负荷甚至负载短路等,以及UPS的误操作,可能导致IGBT损坏。IGBT在使用时的损坏原因主要有以下几种情况:    ①过电流损坏,    IGBT有一定抗过电流能力,但必须注意防止过电流损坏。IGBT复合器件内有一个寄生晶闸管,所以有擎住效应。图5为一个IGBT的等效电路,在规定的漏极电流范围内,NPN的正偏压不足以使NPN晶体管导通,当漏极电流大到一定程度时,这个正偏压足以使NPN晶体管开通,进而使NPN和PNP晶体管处于饱和状态,于是寄生晶闸管开通,门极失去了控制作用,便发生了擎住效应。IGBT发生擎住效应后,漏极电流过大造成了过高的功耗,最后导致器件的损坏。    ②过电压损坏,    IGBT在关断时,由于逆变电路中存在电感成分,关断瞬间产生尖峰电压,如果尖峰电压过压则可能造成IGBT击穿损坏。

上述三种供电方案的改进将以数量级的效果提高电源系统的可靠度,成倍地提高系统的MTBF值,在工程应用中基本上可以达到真正意义上的零电源故障因此,用户在进行高可靠供电系统设计时,可以根据负载的供电要求选择合适的高可靠供电方案。    1.串联备份供电方式(旁路主从备份方式):    如上图所示,对于在线式工作模式的两台UPS,备机(UPS2)的输出作为主机(UPS1)的旁路备份输入,这样当主机的主逆变器输出故障转到旁路时,负载仍然处于备机UPS双备份供电模式的可靠保护下。    2、输出主从备份方式    如上图所示,以在线式UPS为例,两台UPS或逆变器的输出同时送到冗余转换器,经冗余转换器再给负载供电,正常时冗余转换器让主输入的电源(例如UPS1)对负载供电,当主输入电源故障时冗余转换器快速将负载转移到备份输入的电源上,完成负载的冗余供电,在主输入电源维修完成再输入到冗余转换器后,冗余转换器又将负载重新转移回到由主输入电源供电的模式。任何的转换过程都是不间断的,可以保证负载设备的稳定安全运行。    3、冗余并联供电方式    如上图所示,两台UPS的输出同时送到并联配电柜上进行直接的并联,共同均分负载电流,不存在主从关系。当某台UPS出现故障时,该机将自动退出并联系统,负载电流100%由剩余的一台UPS供电,输出不间断,在故障机维修完成后,可以将修复的UPS单元在线并入,继续对负载进行冗余供电,完成并联系统的在线热维护。    三、三种提高可靠性方案的比较    比较项目串联备份供电方式输出主从备份方式冗余并联供电    可靠性一般高高    主从逻辑关系有,且不易调换,需要厂家才可完成有,容易调换,用户即可完成取决于并联控制方式,可能有,不能调换。    负载切换时间10ms5ms0ms    相互通信不需不需有线并机时需要,无线并机调试时需要,工作后可以取消    增容性没有增容没有增容可依比例增容    系统过载能力不变不变短时过载能力比例增加,尤其是对于冲击负载的启动能力加强。    产品老化程度存在主从机老化不一致的情况存在主从机老化不一致的情况不存在    负载均分性100%不均分100%不均分均分,一般电流不均衡度小于5%    电池寿命一般需要定期对换电池一般需要定期对换电池或主机,确保电池的寿命不需对换。    可维护性差,一般要停机维护好,可以在线热维护好,可以在线热维护。

此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电,当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏依据电力专家的测试,电网中经常发生并且对电脑、精密仪器和UPS电源产生*或破坏的问题主要有以下几种:    1、暂态过电压    暂态过电压指峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。其主要原因及可能造成的破坏类似于高压尖脉冲,只是在解决方法上会有区别。    2、电压下陷    电压下陷指市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达一个到数个周期。大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。    3、电涌    电涌指输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。电涌主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机时,电网因突然卸载而产生的高压。    4、持续低电压    持续低电压指市电电压有效值低于额定值,并且持续较长时间。其产生原因包括:大型设备启动和应用、主电力线切换、启动大型电动机、线路过载。如果您的市电有类似的问题,建议您请电力部门测量电网的频率、波形和电压等参数,以确认市电是否有上述问题。    5、频率偏移    频率偏移是指市电频率的变化超过3Hz以上。

此外,不间断电源作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义是我们选购时的考虑重点之一    UPS电源在小型场合应用中缺乏专业的技术人员对UPS系统的日常运行进行有效的管理与维护,因此对UPS电源系统的操作使用方面越简单方便越好,且对于不间断电源厂家在维护服务的反应速度越快越好,维修服务时间越短越好。  。

    2、正常时,电池每隔3-6个月充、放电一次,放电后标准机的充电时间应不少于10小时(这一项往往被人们忽视)    3、UPS电源长期闲置不用,需做到每3-6月充电一次。  。

因此,稳压电源及UPS不间断电源的配置对保证医疗设备的安全正常使用具有重要的作用,这对进一步提高医疗质量具有重要意义  。

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