漯河市艾默生UPS电源蓄电池
艾默生UPS电源外接电池需要断开市电操作?
我们公司新采购了一套艾默生UPS电源,现在进行安装,在安装的时候我们想你问一下工程师艾默生UPS电源外接电池需要断开市电操作?
我们建议关机的情况下连接蓄电池,因为如果不断开市电UPS本身会有充电电压,很容易造成设备短路,所以我们建议断电进行操作。
在安装的过程中建议大家在UPS跟电池柜之间加保护开关,这样可以更加安全以及方便日后的维护。
漯河市艾默生UPS电源蓄电池
艾默生工频UPS电源的四大优越性
从工频UPS电源的工作原理、硬件配置、输出的电源质量、过载切换等四大方面讲解其优越性。
一、工频UPS电源工作原理存在的优越性
1.工频UPS电源,用数字信号处理技术确保测量数据快速、灵活,从而产生快速的控制变量,确保对充电器及逆变的实时控制。
2.工频UPS电源比高频UPS电源具有更强大的短路保护能力及更强大的过载能力。
3.由于中国市电环境的极不稳定和易受到一些外部情况的*,所以对短路能力及过载能力的要求也更高。采用工频UPS电源,将极大地提高负载设备的安全性与稳定性。
二、工频UPS电源硬件配置存在的优越性
1.从技术上,工频UPS电源比高频UPS电源多增加了输入和输出变压器
(1).工频UPS电源独有标配的输入/输出变压器,使电流隔离免受输入*。在工业环境中,有些外部设备是大的*输入,如泵、发动机等等。这些*容易造成电流波动,影响负载的安全,因此,电流隔离对于这领域尤为重要。
(2).高频UPS电源为了降低产品成本则不含这些组件,相应的电流稳定性就不如工频UPS电源。
2.工频UPS电源设备零部件设计的优越性
(1).工频UPS电源的零部件可根据客户的规格和需要设计,每个零部件都能承受较高的额定功率且具有较长的寿命,旨在确保用户设备操作过程的安全与持久。
(2).高频UPS电源在设计上旨在降低成本,所以其零部件仅符合最低的额定功率要求。
3.对工业的苛刻环境有极强的适应性
工频UPS电源主要设计在苛刻的工业环境下使用,防护等级达到了IP54,而高频UPS电源不具备这种适应能力。
(1).工频UPS电源设计的定位就是在工业环境中工作,如石化、电力、交通运输行业等等。应用于各种苛刻的工业室外环境,防止外部输入*,如高温、高湿、粉尘、震动、腐蚀、爆炸危险型气体及一些无法预测的环境。
(2).工频UPS电源可适应高温环境0~55℃,相对湿度0%~95%,防尘、防雨水。诸如中国海洋石油公司,中国石化公司这样规模的大公司选择使用的工频UPS电源产品,就是因为它具备高可靠的苛刻工业室外环境适应能力。
(3).高频UPS电源不是专为工业环境设计,所以只能安装在清洁的、较安全的、可预测的环境中。如安装于空调房、低温、无尘等环境。
4.工频UPS电源设备寿命的优越性
工频UPS电源设计寿命超过20年,而高频UPS电源设计寿命为3~5年。
(1).根据工频UPS电源销售经验,许多设备都能正常工作15至30年
(2).工频UPS电源的设计方向就是延长系统持续工作的寿命,以符合需要长寿命保障的一些应用领域,如石化厂或电站。所以,即便是工频UPS电源早期的投入较高频UPS电源大,但在20年以上的时间内其产品都无需要更换设备,而且备品备件在停产后的后备储存期也相对的比高频UPS电源长很多。
(3).高频UPS电源设计寿命仅为3~5年,5年后设备就需要更换。而且备品备件的储备也极其有限。
5.方便的前端维护
工频UPS电源系统自行维护时间很长,而高频UPS电源系统自行维护时间较短。
(1).工频UPS电源设计有方便的前端维护,并可在系统停产后长时间的提供备品备件,方便维护。且工频UPS电源使用和维护服务期都超过20年。
(2).高频UPS电源的购买、使用及更换时间相对较短。
三、工频UPS电源输出的电源质量存在的优越性
1.工频UPS电源独有的输入输出变压器。使电流隔离免受输入*的同时,也将提高最终电源输出的质量。在像石化领域一类的恶劣工业环境中,输出电源质量的优劣,将直接影响整个工厂设备、人员的安全性及生产能力。
2.商务型的UPS电源并不具备上述组件,所以也不具备如此强大的功能。
四、工频UPS电源过载切换存在的优越性
强大的过载能力
工频UPS电源设计有强大的过载能力。当设备过载时,由于其具有的过载能力强,所以UPS电源切换至旁路运行的可能性很小。这将大大增加系统的安全性。因为当切换至旁路运行时,同则意味着负载不再由逆变器或蓄电池供电。
高频UPS电源的过载能力相对工频UPS电源较低,当发生意外过载时,容易由UPS电源切换至旁路运行,这将会把系统置于一个极不稳定的状态,增加了旁路开关因瞬时过载而跳闸的可能性,影响了系统的安全性。
漯河市艾默生UPS电源蓄电池
UPS具备自诊断和自保护功能,并能帮助客户终端及服务器在市电异常盒电池放空前实现自动安全关机。
型号
|
US11R-0010
|
US11R-0020
|
US11R-0030
|
|
US11R-0010L
|
US11R-0020L
|
US11R-0030L
|
||
额定输出
|
1KVA
|
2KVA
|
3KVA
|
|
输入参数
|
|
|||
整流器类型
|
采用最新IGBT器件和功率因数校正技术
|
|||
输入电压制式
|
220伏AC,但相三线制
|
|||
输入电压范围
|
120-288伏AC
|
|||
输入频率范围
|
50赫兹 ±2%,5%,7%,10%用户可设
|
|||
输入功率因数
|
≥0.99
|
|||
电池
|
||||
电池类型
|
阀控式铅酸免维护蓄电池
|
|||
电池组额定电压
|
36伏DC
|
72伏DC
|
72伏DC
|
|
输出参数
|
||||
逆变器类型
|
采用最新IGBT器件
|
|||
输出有功功率
|
0.7千瓦
|
1.4千瓦
|
2.1千瓦
|
|
输出插座类型
|
国标/IEC
|
国标/IEC
|
国标/IEC/接线端子
|
|
输出电压
|
220伏AC, 单相三线制
|
|||
输出频率
|
50Hz ±0.2%
|
|||
输出电压波形畸变率
|
<3%线性负载,<5%非线性负载
|
|||
负载最大峰值因数
|
3:1(满足IEC62040-3)
|
|||
阶跃型负载能力
|
100%
|
|||
过载能力
|
105%额定负载长时间运行
105-125%额定负载5分钟
125-150%额定负载1分钟
>150%额定负载10秒
|
|||
系统参数及标准
|
||||
整机效率
|
>88%
|
>89%
|
>90%
|
|
切换时间(停电)
|
0毫秒
|
|||
噪声
|
<43dB
|
<45dB
|
||
面板显示
|
LED
|
|
|
|
U高
|
2U
|
2U
|
2U
|
|
安规
|
EN62040-1-1, CEMarked
|
|||
电池兼容
|
EN50091-2ClassB
|
|||
抗扰性
|
EN50082-1
|
|||
电涌保护
|
IEC60664-1Levellv
|
|||
防护等级
|
IP21
|
|||
通信及管理
|
||||
接口类型
|
串口/干接点/SNMP
|
|||
Web/SNMPCard
|
选件
|
|||
环境参数
|
||||
运行温度
|
0-40摄氏度(UPS)&25摄氏度±5(电池)
|
|||
相对湿度
|
0-95%(无凝结)
|
|||
最大海拔高度
|
1500米(asperIEC62040-3)
|
|||
型号
|
宽×高×深(mm)
|
重量(㎏)
|
UH11R-0010
|
440×87×400
|
17.5
|
UH11R-0010L
|
7.8
|
|
UH11R-0020
|
8.6
|
|
UH11R-0020L
|
9.6
|
|
UH11R-0030
|
9.0
|
|
UH11R-0030L
|
10.5
|
郑州市艾默生UPS电源蓄电池
高频机UPS电源的强大带载率
相应国际上的环保要求,新的IT设备都对输入电路作了改进,使其接近线性负载,换言之,负载功率几乎都是瓦特。这样一来,使得原来工频机UPS电源负载功率因数为0.8的产品相形见绌。
比如一个新机房所购设备的总功率为1500kW,一般工频机UPS电源的配置就是400kVA×5=2000kVA,按照0.8的功率因数去乘,可得1600kW,只有100kW约6.7%的余量,显然出于安全考虑,用户应再增加一台机器。但如果用负载功率因数为0.9的UPS电源情况就不同了,那时2000kVA就可给出约1800kW的容量给负载,就有300kW约20%的余量,符合了配置容量的安全点,而且再也不用额外增加机器。
拥有这样功率因数的厂家不少,但在200kVA以下者居多,有资料显示在大功率段只有伊顿9395系列的负载功率因数是0.9,这就为中大型机房的建设带来了福音。那些200kVA以下容量的负载功率因数为0.9的UPS电源只有在中小机房中才能充分发挥其优良作用。
3. 进一步提高并联UPS电源系统可靠性的途径
为了提高供电系统的可靠性或增加容量,都采用UPS电源的并联技术。但UPS电源并联时的电流均分是一个主要指标,这就需要各UPS电源的单机之间进行热线通信,有的用光纤信号、有的用普通信号,这都免不了在UPS电源之间连接通信线,使各UPS电源单机时刻测量对方的频率、相位、电压和电流,以和本身的这些参数进行比较,除此外还必须保证信号线的连接良好。这么多的因素都在制约着每台UPS电源单机,万一其中之一的状态不良,就会导致输出失败,并联系统中因单机跟踪不好而退出的例子并不少见,甚至有的就导致了供电故障。
无数据线并联是国际上推出的一项专利技术,UPS电源在并机时,不需要互相获取对方的实时频率、相位,电压,电流等参数信息,也不用信号线将其连接起来 就能达到均分负载电流的目的。这种技术在强大数字处理器的直接数字合成技术和自适应调控功能的支持下,只需要自己关注自己的输出电压、电流及相位,就可达到输出同步、均分负载和故障UPS电源快速脱机等调控功能,使并机的可靠性进一步提高。这就将UPS电源并机技术提高到一个崭新的高度。这种技术已应用于我国和许多机房多年,比如国防单位、新华社、国家气象局、航空航天、卫星发射基地、金融和电信,等等。由于这是一项专利技术,目前还只有少数厂家掌握,伊顿爱克赛和山特就是其中的佼佼者。
4. 大型模块化UPS电源结构的诱惑
UPS电源的寿命是一个令人担忧的问题。一个大型机房建设起来很不容易,不但投资大而且周期长,费人费力,其地位更是重中之重,这样的机房总希望不间断的服务周期越长越好。但遗憾的是,UPS电源的寿命有限,最多8到10年,如果逾期不能及时更换就会埋下致命的隐患。无奈一般更换UPS电源时不得不停机,停电对大型机房就意味着重大损失。模块化结构是解决这个难题的最好方法,可惜目前的UPS电源模块功率一般都比较小,尽管有的已推出200kVA的模块,可惜每个模块就是一个单机机柜,在并联意义上和以往的单机并联系统没有区别,也是最多8台单机并排站立在地板上,更换起来也很不方便。
俗话说:现在的时代是只有想不到的,没有办不到的。恰恰又是伊顿爱克赛解决了这个问题。他们的单个模块做到了300kVA,而且是真正意义上的模块,比如600kVA的机柜内有两个300kVA模块,1200kVA的机器内有四个300kVA模块,可以热更换。这样一来就可以在不停电的情况下逐步将所有的模块更新换代,实现了大型机房长期连续运行的目标。当然也带来了机房增容的方便。
5. 解决了大功率带载验机的困惑
UPS电源安装完毕,做负荷试验是必要的,做这种实验谈何容易!小功率尚可,上到几百千伏安就不好办了:
(1)几十千伏安、几百千伏安甚至几千千伏安的假负载从哪里来?是租?是买?这种扯皮现象并不少见。
(2)假负载由谁来出?有没有这么大的假负载?几十千伏安的有时尚可找到,再大,就难寻了。
(3)这么庞大的假负载一般都是固定的,如何运到现场,运来以后朝那里放?有没有这么大的空间?这些实际问题也给用户带来了很多困难。
(4)假如有这么庞大的假负载,做过大负载试验的人都知道,假负载从租用到运输、到安装、到实验完毕,最快也得几天的时间,尤其是几百千伏安以上的机器。简直是一件劳民伤财的事。
9395采用专利的EASY-LOAD负载测试技术,这是一种完全绿色的测试,无需外部负载箱,无需相应的电缆安装工程,UPS电源自己在内部即可产生一个满负载,可以对UPS电源内的所有功率部件及连接件进行满载测试,测试UPS电源, 旁路, 电缆,开关设备上的发热现象,并可以进行满载工作。整个测试时间不超过2h,无形中为用户创造了宝贵的财富。
6. 气魄与胆量的基础
敢不敢第一个用新产品是需要胆量和气魄的。然而已经在市场上推出了几年的产品再不敢用就显得有些胆子太小了。有的用户虽然也觉得这种UPS电源设备好,但就是不敢用,还是怕出事,即使有使用者,如果不是本行业、本系统的用户也不放心,也不敢用,因此错过了最佳的时间和机会,等到该产品被普遍采用时,这个产品又该接近更新换代了。这样一来就永远落在先进的后面,永远错过最佳时机,永远享受不到新产品带来的更高效益。20年前在我国还是将PC机当打字机、而把UPS电源容量多集中在500VA的时代,我们的石油系统、军事系统、卫星发射基地、新华社、航空和部分金融与电信等机构就已经用上了以可控硅为主要器件的100kVA及以上的爱克赛、梅兰日兰、西力等厂家的UPS电源产品,取得了良好的效果;十年前还是这些系统又再次用上了这些厂家的第二代升级产品。又比如APC秀康UPS电源刚刚问世就在电信等行业安装了以480kVA为单机的供电系统...又都取得了良好的效果。这都是率先使用新产品的例子。正因如此,这些厂家的产品被国际上公认为可靠的好产品。当今9395又独领风骚,在原9315的基础上升级为9395,据资料介绍这些产品仍然是美国的军方指定产品,在我国仅金融业就有交行、建行、招行和农行已经在使用。实际上,国际上一些被公认的品牌如EATON-EXIDE、APC-MGE、EMERSON、SOCOMEC-SICON、TMEIC、SANTAK、GE…并非无根之草、无本之木。技术水平和制造水平达不到一定的水准、可靠性达不到一定的程度是不敢推向市场的,也不准推向市场,尤其是大功率设备,哪个厂也不会冒险将多年在国际上辛辛苦苦建立起来的荣誉毁于一旦。从这个意义上讲,用户的疑虑是否有些多余。