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    广州ups电源,至诚至信、互惠互利

    2024-11-17 01:00:01 1959次浏览
    价 格:面议

    销售从事UPS电源、EPS电源、稳压电源、直流屏电源、应急电源,蓄电池、太阳能电,精密空调产品,等系列产品销售;为企业以及用户提供电源保护解决方案。主要范围涉及:金融、政府、科研院所、交通、航天、电子、医疗、服务业,电信、电力、邮局,证券,通讯工业,医院,网络软件,IT系统监控,科研院所、制造业及军队等领域。数以千万的用户正在依靠创电UPS为其设备提供、可靠的电源环境。

    广州市创宣力信息科技有限公司恪守“专业、亲切、视服务为生命”的经营训诫。自成立以来,公司以跨越式成长的发展进度,在广东建立了庞大的“分销网络”,以优质的产品及服务赢得了广东市场内上千家企业以及广大用户的信赖。

    首先,UPS工作时存在着两种切换:即市电异常时的切换和逆变器过载或故障时的切换,在线互动式小功率UPS在任何情况下的切换时间都是一样的,即2ms,笔者曾对APC Smart 900型的UPS作过测试,和其说明书上完全相符。而传统在线式UPS的两种切换是不一样的。事实上,在市电异常时,此种UPS不存在切换,只是在整流电压低于电池电压时,电池由原来的充电状态转为放电状态而已,其实无所谓"切换时间"。但若逆变器过载或故障时,则必须将负载切换到旁路上去,这个切换过程不可能为零;而当逆变器恢复正常后,负载又必须由旁路切换回逆变器上,仍然有切换时间,尤其是许多小功率UPS的切换要靠继电器实现,其切换时间就更长了(除非另加储能环节)。以往的小功率在线式UPS说明书上大都标明切换时间为"0",实际上是不确切的。然而更为重要的是,几毫秒的切换时间对电脑是否有影响?回答是否定的——别说几毫秒,甚至几十毫秒的断电对电脑都是影响不大的,这要从以下两个方面来讨论:其一,我们只要分析一下电脑电源原理和波形图就可以知道,在市电(或UPS)正弦波一个周期(20毫秒)中,电脑和UPS的断开时间约15毫秒,远大于一般规定的5毫秒以下的切换时间。从这个观点上说,UPS的几毫秒的切换时间根本不影响电脑的正常工作。其二,实验证明,计算机电路本身具有的储能装置——电容就能在断电状态中维持计算机满负荷工作50~60毫秒的时间。由以上分析可以说明,几毫秒的切换时间对电脑而言可以不计。笔者曾测出某UPS 500的切换时间为45毫秒,而这种UPS的销量还相当大。

    UPS电池的容量选择

    蓄电池容量的确定是UPS 系统设计的重要内容。过高和过低的电池容量对于UPS 系统的运行都是不利的。容量过高,则增加投资成本,且易导致电池小电流深放电,造成电池性的损坏;容量过低,则不能满足负载不间断供电的要求,且大电流的充放电将缩短电池使用寿命。所以,正确选择与UPS 容量和负载容量相适应的蓄电池容量是控制UPS 系统投资成本,保证不间断供电可靠性的关键。

    3.1 蓄电池放电时间的确定

    UPS 根据后备时间可分为标准型和长效型两种。一般来说,标准型机内带有电池组,在停电后可以持续较短时间的供电,一般不超过25 rain;长效型机内不带电池,用户可外接多组电池,以满足长时间停电时持续供电的需要,一般满载配置可达数小时以上。

    UPS电池后备时间确定的主要依据是市电供电类别。不同的供电类别,蓄电池的后备时间是不同的。一类市电供电的UPS,可按后备时间0.5 h- 1 h配置;二类市电供电的UPS,可按后备时间1 h- 2 h配置;三类市电供电的UPS,可按后备时间2 h-8 h配置;四类市电供电的UPS,可按后备时间8 h-10 h配置。然而,电池后备时间受电池成本、安装空间、回充时间等因素的限制,大多数UPS电池后备时间以不超过2 h为宜。在电力环境较差、停电较频繁的地区,可以采用UPS与发电机配合供电的方式,提高UPS供电可靠性。

    3.2 UPS电池容量计算

    掌握UPS电池的容量计算方法,对选购电池很有帮助。UPS电池容量在负载一定时,可依下列公式计算:

    C=W*T/( Ef *η*Vf)

    C:电池容量(Ah)

    W:负载容量(W)

    T:放电时间(h)

    Ef:机器转换效率(约0.6~0.75)

    η: 电池放电效率(约0.7~0.8)

    Vf :机器截止电压

    恒压充电

    恒压充电是指每只单格蓄电池均以一恒定电压(一般取单格电池数乘以2.5v)进行充电。特点是:初始充电电流相当大,蓄电池电动势和电解液体相对密度上升较快,随着充电的延续,充电电流逐渐减小,在充电终期只有很小的电流通过;充电时间短、能耗低,一般充电4~5h蓄电池即可获得本身容量的90% ~95% ;如果充电电压选择得当,8h即可完成整个充电过程,且整个充电过程不需人照看,这种充电方式广泛用于补充充电。由于初始充电初电流过大,对放电深度过大的蓄电池充电时,会引起初始充电电流急骤上升,易造成被充蓄电池过流或充电设备损坏。充电过程中由于不能调整充电电流,因此不适用于蓄电池的初充电和去硫充电。充电过程中对蓄电池电压的变化很难补偿,所以对容量恢复较慢的蓄电池完全充电很难完成。

    在充电之前应正确选择充电电压(表2)。若充电电压过高,会引起充电初始充电电流过大,严重时会引起极板弯曲变形、活性物质大量脱落以及蓄电池温升过高等;过低则会使蓄电池充电不足,导致容量降低、寿命缩短。

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