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南通金武士UPS电源代理商
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需求数量: 1
价格要求: 1
包装要求: 1
所在地: 北京宣武区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-10-22 13:53
 
详细信息

南通金武士UPS电源代理商

恒功率法(查表法) 是金武士UPS电源容量计算的最常用方法,蓄电池容量及型号的确定是根据对应型号蓄电池实际试验数据得来的,电池放电功率数据有限,不能满足所有放电时间下的电池容量计算。不同电压等级电池和同电压等级不同容量电池因提供的恒功率与电池容量值没有线性关系,故不同电压等级和容量不可简单的数字换算来配置,需要严格按照提供的恒功率来配置。不同品牌蓄电池的产品性能存在差异,放电参数相差较大,顾同容量不同品牌电池也不可以互换。

蓄电池恒功率数据都来至与新电池试验数据,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,顾该方法适用于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。

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,我们可知蓄电池组最低电压Umin。

I电池=W电池/(U电池*T)=P电池/ U电池

C10= I电池/KCh

C10  蓄电池10小时率容量    

KCh  容量换算系数(1/h)---------金武士DCF126系列蓄电池不同放电时率不同放电终止电压下,电池的容量换算表(25℃)(表1)

在UPS系统中,多数情况负荷容量是保持不变的,而电池组随着放电时间逐渐降低的,根据P=UI可知电池组放电电流逐渐增大。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。

金武士UPS电源具体计算如下:

Imax  电池组提供最大电流      Umin    电池组最底工作电压值

Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin)

C10=I/KC

估算法在计算的公式我们可以看出,由于采用了Umin----电池组最低工作电压值,所以会导致要求的蓄电池组的安时容量偏大的局面。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,可以再计算出C10值的基础上再乘以0.75校正系数。

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/T5040-2005)支持的方法。此方法是仍旧是电力公式与蓄电池容量概念的结合方法来确认蓄电池的容量,不过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交大时,更能准确计算出电池的容量。具体计算方法如下:

I=(P(VA)*Pf)/µU

Q≥KIT/H(1+A(t-25))

I 电池组电流                   Q 电池组容量(ah) 

K 电池保险系数 ,取1.25         T 电池放电时间

H 电池放电系数,见图3         U 蓄电池放电时逆变器的输出电压(V)(单体电池电压为1.85V时)

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 实际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。

此方法比较全面的考虑环境因数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。



UPS负载端接地而输出又和输入不同步的情况

 
但由于接地线的加入改变了电流的路径:电流由N出发就直接到了负载R的下端,又由于逆变器功率管VT3的开启,使电流不能经过负载R,而是直接经过整流管VD4回到L。这样一来,电流没有经过任何负载,两个管子的导通形成短路状态,如图6(b)的等效电路所示,即使管子的内阻和导线电阻不为零,但已远远小于1W,而且管子的功率越大则内阻也越小,加粗后的导线电阻也越小。比如一台1kVA的UPS,逆变器的效率为90%,即消耗100W,取五倍的功率管,即500W/50A,设短路电阻为0.1W(实际上比这个值小得多),这时的短路电流就是2200A,强大的电流在管子的PN结上会产生强烈的焦耳热量,一方面会使截面积不相称的引线起火甚至烧断,一方面在PN结上的剧烈高度焦耳热也会使管子像炸弹那样炸裂。在上个世纪90年代由某公司进口品牌为Vlctron的小功率UPS,由于没有输出隔离变压器,在用户输入端接地时几乎都形成爆炸。后来不得不外加输出变压器BT,这才保证了正常使用,如图7所示,这时的电流路径是:
L+® VD2 ® VT2®BT初级绕组 ® VT3® VD3® N-
恢复了无地线时的状态。原来的负载R换成了变压器初级绕组,这时的初级绕组就是负载R。不过是换了一种吸取功率的方式。换言之,变压器就是一个具有物理隔离性的、不失真传递电功率的中间环节。这样一来,在变压器的次级绕组端就可以连接接地线了,如图7所示。当然,在有的供电环境下零地线之间的电压过高,使用户感到不安,此时也可将此变压器的次级绕组接地。


 

图7 全桥变换器输出加隔离变压器的情况
 
(2)工频机输出隔离变压器的第二作用——变压
在一般小功率UPS中,为了节省成本,一般用的电池电压不高,图8就是一个电池电压用60V的例子,当然常用的电池电压规格很多,24V,36V,48V,192V,240V,等等。对于单相UPS来说输出电压有效值多为220V,分正负半波,半波的峰值是有效值的1.414倍,即220V´1.414=310V,正负半波的峰峰值就是620V,如图8所示。由60V到620 V有10倍之差,不用变压器是无法实现的,所以这个输出变压器的第二功能是变压。
图8 3-25 变压器的升压作用原理图
 
所以UPS输出变压器的功能就是两个:产生隔离接地点和变压。
2.UPS变压器不具备抗(抑制)干扰和缓冲短路的功能
那么,上述变压器是否有抗干扰的功能呢?回答是否定的,而且也不允许其抗干扰。这里所谓的干扰只能来自负载,UPS的逆变器是不产生干扰的。负载对电压源的要求是:输出端动态性能一定要好,即动态内阻一定要小,这样电源的输出才能适应负载的变化,不允许有惯性。只有惯性环节才有抗干扰能力,变压器不是电抗器,在正常工作时是线性的,不失真地传递信号,所以不具备抗干扰能力。那么从结构原理上又如何解释呢?图9示出了这种变压器的结构原理图。从图9(a)的变压器原理图可以看出,普通电源变压器都有初级和次级,而且都是一层层用漆包线绕成的,如图9(b)的变压器结构剖面图所示。就是说,变压器是由绕在铁芯上的一层层铜漆包线构成,初级和次级也是这样,两层漆包线之间都垫有绝缘层,这样一来,每层绕组就构成一个导体平板,两层绕组之间就构成了一个平板电容器,进而在初次级绕组之间就形成了一个等效电容器C,如图9(b)所示。在初次级绕组之间也就形成了一个容抗XC,其数值的大小为:
 
(a)变压器原理图 (b)变压器结构剖面图
 
图9 变压器结构原理图
 
式中: Xc是等效电容的容抗,单位是欧姆(W)
C是等效电容的容量,单位是法拉(F)
f是干扰信号频率,单位是赫兹(Hz)
从式(1)中可以看出,电容的容抗和干扰信号的频率成反比,而一般干扰信号的频率很高,可以从几千赫兹到几十兆赫兹,尤其是各种形式的噪声、尖峰等。但这些干扰到来时可以很顺利地由初级通过电容C传到次级。但浪涌到来时,由于其能量很大且频率很低(可以到数个工频周波),这时候变压器就可以按照固有的变比将其传导过去。
有人说这个变压器可以缓冲负载的短路,这也是没有根据的。因为变压器不是智能环节,根本无法判断负载是短路还是短期的大负荷工作。图10给出了IEC发布的PC机典型工作电流波形,从图10(a)中可以看出,当机房中所有设备正常工作时,它们向UPS索取的最大电流值是分散的,所以从电源的电表上看负载不大,比如平时的负载也就是60%左右,但有时也会切换到旁路上去,有时是几秒钟,有时是几分钟。UPS所以会转旁路,在正常情况下是因为过载,但过载时间超过设定值时就会转旁路,过载消失后又切换回来。这是什么原因呢?从图10(b)可以看出,但机房中所有或大部分计算机正巧在某一刻都工作在最大电流值时,负载量会变得很大。比如原来每台负载的最大电流峰值是100A,正常时由于分散,负载变得很平和;一旦同步取最大值时比如500A,如果时间超过UPS允许的界限就会转旁路。假如变压器可以抗干扰和缓冲负载的突然变化,试问此时应当认为是干扰给抗掉呢还是当成短路给缓冲呢?要知道低于单机电流峰值的的干扰由于被负载淹没是不需要抑
3C36K~60K(三进三出机型)
 
型号
 
3C36K
 
3C310K
 
3C315K
 
3C320K
 
3C330K
 
3C340K
 
3C350K
 
3C360K
 
容量(KW)
 
6KVA/4.8
 
10KVA/8
 
15KVA/12
 
20KVA/16
 
30KVA/24
 
40KVA/32
 
50KVA/40
 
60KVA/48
 
电池电压
 
192V
 
336V
 
噪音
 
53dB(距离1m)
 
56dB(距离1m)
 
尺寸(W×D×Hmm)
 
550×600×1135
 
650×700×1510
 
重量(Kg)(不含电池)
 
260
 
280
 
310
 
340
 
480
 
520
 
560
 
580
 

3C380K~400K(三进三出机型)
 
型号
 
3C3380K
 
3C100K
 
3C3120K
 
150K
 
200K
 
250K
 
300K
 
400K
 
容量(KW)
 
80KVA/64
 
100KVA/80
 
120KVA/96
 
150KVA/120
 
200KVA/160
 
250KVA/200
 
300KVA/240
 
400KVA/320
 
电池电压
 
336V
 
噪音
 
60dB(距离1m)
 
65dB(距离1m)
 
尺寸(W×D×Hmm)
 
1250×750×1700
 
1450×750×1900
 
重量(Kg)(不含电池)
 
780
 
860
 
980
 
1250
 
1600
 
1800
 
2100
 
2500
 
注:产品规格如有变更,恕不另行通知
工业型三进三出系列通用参数
输入
 
电压
 
三相四线制,380V±25%
 
频率
 
50Hz±10%
 
功率因数
 
0.95
 
输出
 
电压
 
三相四线制,380V±1%
 
频率
 
50Hz±0.05%(电池供电时)
 
谐波失真
 
纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载)
 
不平衡电压
 
平衡负载≤1%,不平衡负载≤3%
 
相移角度
 
平衡负载≤1°,不平衡负载≤3°
 
动态瞬变范围
 
输出0~50%~100%时≤3%,恢复时间≤10ms
 
过载能力
 
125%≥10Min,150%≥20s
 
峰值因数
 
5:1
 
切换时间
 
纯在线式零转换
 
电池
 
类型
 
铅酸密封免维护
 
充电方式
 
PWM恒流定压,电池智能管理系统
 
充电时间(标准型)
 
12小时
 
外观环境
 
系统性能MTBF
 
30万小时
 
环境范围温度
 
-10℃~50℃,温度0-93%不结露,海拔≤3000m
 
支持软件界面
 
Novell Netware Microsoft Windows9x Windows2000 Windows NT Linux
 
其它
 
防尘防潮设计、逆变隔离变压器、雷电突波吸收、手动旁路开关
 


联系人:(王浩)

电话:18001283863

CSB蓄电池:www.csbdianchiwang.com

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