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ups电源容量规格型号种类1:ups电源容量规格、高频机UPS电源又细分:在线式、后备式。在线式UPS(零)转换时间,后备式UPS有转换时间(3-5秒),用于个人办公电脑,小功率照明设备使用,此UPS容量规格做得不是很大,做到的有500VA、1KVA、2KVA,高频机在线式UPS电源、单相容量有:1KVA、2KVA、3KVA、6KVA、10KVA,三相功率的有:10KVA、20KVA、30KVA、40KVA、60KVA、80KVA、100KVA.,高频机UPS电源用于实验室检测设备及机房数据中心,体积小。2:ups电源容量规格、工频机UPS电源单相容量:2KVA、3KVA、6KVA、8KVA、10KVA、15KVA、20KVA、30KVA,三进三出、工频机UPS电源容量:10KVA、15KVA、20KVA、30KVA、40KVA、50KVA、60KVA、80KVA、100KVA、120KVA、150KVA、160KVA、200KVA、300KVA、400KVA,超过400KVAUPS的规格容量,就是单台UPS主机并机达到需求容量的规格,工频机用于感性负载,如加工中心,电机设备,体积大而重。3:ups电源容量规格、模块化UPS电源容量:30KVA、40KVA、60KVA、80KVA、90KVA、120KVA、150KVA、160KVA、180KVA、200KVA、210KVA、240KVA、270KVA、280KVA、300KVA、320KVA、360KVA、400KVA,模块化UPS是传统立式(塔式)结构,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间、安装、使用及维护,再较短的功率连接电缆,通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提高整个系统的可用性,特点是增容叫简单,增加功率模块即可,用于大型数据中心。4:UPS电源容量规格、备用时间配置,高频机小功率标配10分钟内置电池,如长延时外带电池柜电池组,工频机都是外带电池组的,模块化UPS也是如此
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UPS蓄电池规格型号对照表是一种描述蓄电池的型号、规格以及性能参数的表格,它可以帮助用户根据需要选择合适的蓄电池。不过,请注意,UPS蓄电池的规格型号众多,且不同品牌和制造商可能有不同的命名和规格标准,因此无法提供一个统一且详尽的对照表。但我可以为你提供一个概述和如何解读这种表格的方法。
UPS蓄电池规格型号对照表通常包含以下信息:
1.型号:蓄电池的唯一标识符,通常由字母和数字组成,用于区分不同的产品系列和容量等。
2.容量:通常以安时(Ah)为单位表示,它决定了蓄电池可以存储多少电能。容量越大,供电时间越长。
3.电压:表示蓄电池的标称电压,常见的有6V、12V等。UPS系统通常使用多个蓄电池串联以达到所需的电压。
4.尺寸:包括蓄电池的长、宽、高等尺寸,以确保它适合安装在预定的空间中。
5.重量:蓄电池的重量,对于搬运和安装来说是一个重要参数。
6.端子类型:表示蓄电池的接线端子类型,以确保与UPS或其他设备的兼容性。
7.其他性能参数:如放电率、充电时间、自放电率、工作温度范围等,这些参数对于评估蓄电池的性能和寿命至关重要。
例如,一个典型的UPS蓄电池规格型号可能是这样的:
*型号:NP100-12
*容量:100Ah
*电压:12V
*尺寸:407x173x210mm
*重量:33kg
*端子类型:螺栓端子
当选择UPS蓄电池时,用户应根据UPS的功率需求、后备时间要求、可用空间以及预算等因素来综合考虑。此外,还应确保所选蓄电池与UPS和其他设备兼容,并具有所需的性能和寿命。
总之,UPS蓄电池规格型号对照表是一个有用的工具,可以帮助用户了解不同蓄电池的规格和性能,并作出明智的选择。然而,由于市场上存在众多品牌和型号的蓄电池,建议在选择前咨询专业人士或制造商以获取更详细和准确的信息。
ups型号说明
UPS是英文UninterruptablePowerSupply的缩写,中文译为“不间断电源”;它是能够实现两路电源之间不间断地相互切换的电气装置。
UPS:利用电池化学能等作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。
从严格意义上讲,UPS不是一种电源,它不是依靠能量形式的转换来提供电能,它只是提供一种两路电源之间无间断相互切换的机会,这才是UPS的主要设计思想;UPS的价格之所以昂贵,就是贵在这种不间断切换的特点上。
UPS系统组成:一个完备的UPS系统,是由UPS主机、电池、市电(发电机)、后台监控或网络监控软/硬件等单元共同组成的。
UPS的主要作用:
①两路电源之间的无间断相互切换;
②隔离作用:将瞬间间断、谐波、电压波动、频率波动以及电压噪声等电网*扰阻挡在负载之前,即使电网中的*扰不影响负载,又使负载对电网不会产生*扰:
③电压变换作用:输入电压等于或不等于输出电压,如380V/380V,380V/220V,包括稳压作用:
④频率变换作用:输入频率等于或不等于输出频率,如50Hz/50Hz,50Hz/60Hz,包括稳频作用:
⑤提供一定的后备时间:UPS的电池贮存一定的能量,在电网停电或间断时继续供电一段时间来保护负载;后备时间为10分钟、30分钟、60分钟或更长。
①和⑤是保证对负载供电的连续性;②、③和④是保证对负载供电的质量。
UPS的基本拓扑结构:
GB/T7260.3描述了UPS的三种分类方法和拓扑结构:
VFD级-被动后备式(PassiveStandby-“Off-line”):负载的电压V和频率F取决于电网电源(Depends);电压和频率都没有经过调整。
VI级-线交互式(LineInteractive):负载的电压V与电网电源无关(Independent);频率没有经过调整。
VFI级-双转换式(DoubleConversion-“On-Line”):负载的电压V和频率F都与电网电源无关(Independent);负载的电压和频率都是经过“再生”调整的(re-generated)。
IEC62040-3/GB7260.3定义:
(1)被动后备式-VFD(PassiveStandby,也称离线式OFF-Line)
组成:充电器,逆变器,电池,滤波器/调压器;
应用:小于2KVA的UPS;
优点:电路简单,价格便宜;
缺点:频率不能调节,切换时有间断。
(2)线交互式-VI(LineInteractive)
组成:静态开关,双向逆变器,电池,旁路开关。
应用:此种配置不太适合中-大功率和为敏感性负载的供电,因为无法进行频率的调节。
优点:电路简单,效率高;
缺点:频率不能调节,动态特性差。
对间断敏感的负载,有另外一种结构的UPS,特别提到静态开关作用(防止逆变器的电流进入电网)。
(3)双转换式-VFI(Double-Conversion,又称为在线式On-Line)
基本组成:整流器/充电器,逆变器,静态旁路开关,手动维修旁路开关,电池。
逆变器串联在交流输入与负载之间。
通过运行方式,引进旁路的概念。如果市电正常,整理逆变坏,也送不到负载,需要静态旁路,如果故障,引入手动旁路。
应用:在这种配置中,由于使用了静态开关,将负载切换到逆变器所需的时间可以忽略不计;而且,输出的电压和频率完全独立于输入电压和频率。这意味着这种类型的UPS可以被设计作为频率转换器使用。
实际上,这种类型是中大功率的主要配置(10KVA以上)。
注意:这种类型的UPS常常被称作“在线式”,这表示负载由逆变器连续供电而不管交流输入电源的状态如何。
优点:稳压稳频、切换无间断;缺点:价格昂贵。
UPS的组成:
一台在线式(双转换)UPS单线图。
UPS常用术语:
1、VA&W:UPS的容量单位,VA为视在功率,W为有功功率。
2、功率因数(PF):对一台设备有输入功率因数和输出功率因数两个不同的参数,功率因数绝对值介于0于1之间,它是W(有功功率)与VA(视在功率)之间的比数。输入功率因数越高表明UPS对电网利用效能越高。
从输出端考虑,输出功率因数越高则UPS带载能力越强。
例如:一台UPS的参数为:3000VA/2400W,可以知道输出功率因数为2400W/3000VA=0.8。
3、峰值因数(CF):指周期波形的峰值与有效值之比。
由于计算机性负载接受正弦波电压会产生CF(介于2.4-2.6倍的电流),因此,UPS设计时常需能提供CF值3的规格,以满足电脑性负载的应用。
4、输入电压范围:UPS允许市电变化的范围,范围越大说明UPS适应性越好。
5、失真:失真分为波形失真,电压失真等,不论是体积失真,皆以百分比来计算,其失真的大小与谐波、电压、电流以及功率因数有关系。
6、效率(EFFICIENCY):是输出瓦特数与输入瓦特数之比,若此数越接近1,则显示其效率越好,以在线式UPS而言,一般的效率约为85%~90%之间,即输入1000W,输出约为850W~900W之间,UPS本身即消耗100W~150W的功率;
7、可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长。
8、高频机:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中笨重的工频变压器的UPS俗称高频机,高频机体积小、效率高。
9、工频机:采用工频变压器做为整流器和逆变器部件的UPS俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定、可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
10、无功功率:单位是VA,它不为负载所吸收,因此称为无功功率,它组成了视在功率的另一部分。降低无功功率有利于提高电网的利用率。
11、有功功率:单位是W,是负载真正吸收转换的能量部分,它组成了视在功率的一部分。
UPS的不同运行方式:
单机系统:
优点:系统配置简单,硬件购置成本低;UPS系统得到充分的利用,因为UPS的容量和系统负载的容量接近。
缺点:UPS出现问题时系统的可用性降低。对UPS进行维护时系统将直接切换到市电供电;如果UPS故障,系统没有冗余;多单点故障系统。
串联运行:
提高UPS可靠性的方法-串联热备份:
可由两台不同容量的UPS组成,主机带重要负载,备机带次要负载或不带载;主机到备机的切换无间断。
优点:可靠性高;连接简单。
缺点:不能增容;过载能力不能增大;UPS不能充分利用。
并联运行:
提高UPS可靠性的方法-直接并联。
由2到4台单机型UPS组成,每台UPS具有各自的静态旁路,可实现:
并联冗余;并联增容。
优点:并联简单;不增大占地;价格适当;负载均分。是目前使用最多的运行方式。
公共旁路并联运行:
提高UPS可靠性的方法-公共旁路并联。
由2到6台同等容量的并联型UPS组成,采用大容量的公共静态旁路开关柜,以便实现:并联冗余;或并联增容。
优点:公共旁路过载能力大;可靠性高。
缺点:占地面积稍大;价格较贵。
UPS的配置方法:
个案中涉及到UPS配置的基本问题:
1.负载容量-决定配多大的UPS,多少台UPS;
2.负载的重要程度-决定UPS运行和配电方式;
3.所需要的后备时间-决定配置多大的电池;
4.对某些指标的特殊要求-决定UPS型号的选择或选项;
5.对某些性能或功能的特殊要求-决定配置哪些选项;
6.与UPS项目有关的工程(机房建设、配电建设、系统监控……)。
-决定自己独立完成或合作完成此项目。
1UPS容量的确定:
1 )用户直接提出容量需求
可配置单机满足容量需求,可配置并机满足更大容量的需求。
2)用户只告诉你负载容量
认真了解实际负载量,并按高出负载的容量配置UPS。
高出的比例视负载性质决定1:1.2(1.3、1.5、2、2.5)
例:计算机类负载按1:1.3或1:1.4配置UPS;电动机类负载按1:2或1:3配置UPS。
2 负载的重要程度
1)单机:对重要程度一般的用户,可配置一台单机;例如对可以有计划停电或可以临时决定停电的用户。
2)并机:对单机无法满足容量需求的用户,用并机提高供电容量
3)冗余并机:对不允许停电或停电会造成经济、**、社会各方面严重影响;和损失的用户需要配置冗余并机系统,提高供电可靠性
4)单机或并机双总线供电、分布冗余方式供电:用于对供电可靠性极高,对供电无理论单一故障点的需求单位。
案例介绍:
造价最低的无单一故障点,UPS系统:
造价较高的并机双总线,供电系统:
造价较高的大容量高可靠系统。
系统组成:中国银联数据中心UPS系统共由10台400KVAGALAXYUPS组成1000KVA设计输出容量的双总线镜相冗余UPS系统,每套UPS系统由5台400KVAUPS组成(4+1)冗余,一期共安装6台,每套3台及一台2000KVA的公共静态旁路柜。
例:做一个UPS配置方案。
项目背景:山西某铁路段道路控制系统,此系统不是一般的运输调度而是对火车运行道路的控制。其负载设备是多台单电源服务器,总负载容量接近30KVA。设计单位要求提供UPS配置方案。
1 重要性判断-此项目比较重要,因为山西铁路线路繁忙,如控制系统瘫痪会发生撞车事故。
2UPS系统采用冗余并机可以满足供电安全要求。
3UPS容量选择2台40KVA;
-还有哪些问题希望知道?气候条件、后备时间、运行环境、上游供电情况。……
UPS中的电池:
UPS的额定直流电压可能是360、384……
知道了直流电压就知道应配多少只电池
电池可能需要1组、2组……
多组并联是为延长后备时间:
12V电池只数=额定电压/12;2V电池只数=额定电压/12×6。
例1台GalaxypwUPS,每串电池由多少只12V,电池组成。
计算384/12=32只。
UPS中的电池:
酸性电池每个单元电池(CELL)电压为2V;
由6个单元电池组成的一块电池(BATTERY),其端电压为12V;
由3个单元电池组成的一块电池,其端电压为6V;
碱性电池每个单元电池电压为1.2V;
碱性电池一般不做成电池组。
UPS的配置方案:
1 根据额定容量和后备时间配电池:
电池放电时提供的功率P=S×PF/η
式中:P-有功功率;S-UPS视在功率;
PF-UPS输出功率因数;η-电池放电时UPS效率(0.9-0.96之间)。
步骤:1)求出放电时每个单元电池应提供的功率;
2)查阅相应电池资料确定电池型号(容量)。
例1台Galxy5000120KVAUPS配30分钟电池;
要求:电池选用MGEM2AL电池,应如何配置
已知Galaxy5000可以配(30-35)只12V电池;UPS直流电压下限为300V,暂且选择30只电池的配置。
1)电池放电时需要提供的功率为120KVA×0.8/0.96=100KW=100000W
每个单元电池需要提供的功率为100000/30/6=556W
查电池资料:要用恒功率放电的表格,要用1.7V终止电压的表格-讲请原因;
可知选用M2AL12-100电池3串,共计90只电池可满足要求。
-说明查表步骤,以及数据有偏差时的处理。
2 根据实际负载和后备时间配电池
根据实际负载配置电池可节省投资,避免不必要的浪费;计算每只单元电池功率时,P为实际功率值,其他步骤相同。
电池计算一般性的方法如下:
一需要确定和知道的条件:
1UPS容量S
2UPS输出功率因数PF
3UPS直流关机电压Udcmin
4 电池供电时UPS效率η
5 环境温度15-25℃
6UPS额定直流电压U
7 每串电池单体电池个数N(U=2*N)
8 所需要的后备时间
9 准备选用的电池型号
10该型号电池资料(需要单体电池恒功率放电时间表)
二计算:
1 求单体电池放电终止电压=Udcmin/N
2 求电池需要提供的总功率P=S×PF/η
3 求每个单体电池(2V)需要提供的功率P1=P/N
以下2步视需要计算
4 求每个电池组(12V)需要提供的功率,如P2=6*P/N
5 求每个电池组(6V)需要提供的功率,如P3=3*P/N
注:4 5是在所提供的电池放电功率表是以每12V或每6V的情况下时才需要。
三对照电池资料确定电池型号和数量:
根据以上计算结果,对照电池资料选择合适的电池。
电池资料中有多个表格,各表格对应不同的终止电压,我们所需要的表格应由上面计算出的Udcmin/N数值,即单体电池放电终止电压来确定。根据放电时间和所需功率确定对应的电池型号。
如果电池资料中也提供了6V和2V的表格,也可以根据自己的意愿选择单体2V或6V的电池。
UPS的日常维护:
以下项目在UPS调试时,已由工程师检查过,但在日常巡检中应随时注意检查:
环境:
检查是否有可能阻塞UPS维护通道以及通风通道的杂物(盒子、包装箱或设备等);
检查室内通风是否正常,UPS的进风口和出风口是否被杂物或灰尘堵塞;
检查UPS机壳以及其他辅助柜是否已经可靠接地。
房间的类型:
应注意检查是否存在以下隐患:
UPS严重积尘;
有腐蚀性气体或房间内相对湿度很高;
UPS上方有水管,喷淋装置等;
UPS室的排水(特别是安装于地下室内);
房间内可能产生导电的粉尘,如碳粉,金属粉末等;
室内温度受室外温度的影响很大(变化剧烈)。
温度的升高同时也会影响UPS机内电解电容的寿命。如果UPS室受外界环境影响,请特别注意温度差的影响;
测量温度:
如果安装环境的检查结果正常,则测量房间的温度(环境温度将决定UPS及其电池是否运行在最优的条件下)。
使用要点:
常见UPS可在35摄氏度的环境温度下连续运行,或在40摄氏度的环境温度下最长连续运行8个小时;
超过25摄氏度时,电池、交流直流电容以及风扇等部件的使用寿命将显著减少。
房间的通风:
首先注意房间通风的类型,包括:自然通风,空调或强制通风;
检查:
空调或风扇的温度阀值的设定;
检查UPS底部进风口通风是否通畅;
如果UPS室还需安装其他设备,应注意要考虑其热损耗和房间的通风。
通风结构和布*:
UPS具有后背排风和顶部排风两种排风方式。
顶部排风可靠墙安装,但是为了方便维护,建议留有一定的安装距离。
房间的洁净度:
如果房间里灰尘很大,应立即进行清扫(注意:UPS机内的清洁度直接取决于UPS室的清洁度)。
提高UPS清洁度的措施:安装过滤网,安装空调系统,室内加压,地板刷漆。
UPS的维护使用技术及典型故障的处理:
目检:
检查UPS外壳、内部防护挡板均完好,且没有遗失。
清除堆放在UPS上的杂物或设备。
检查设备使用手册是否丢失。
检查UPS的洁净程度。
电气环境:
检查电缆的线径是否符合安装手册中的要求,或满足长期连续以额定电流运行的要求。
电缆线径的选择取决于:电流的大小;允许的电压降落。
50或60赫兹交流电路:3%;
直流电路:1%。
电缆允许的温升,取决于:电缆材质:铜或铝;电缆的摆放。
确定UPS上线和下线断路器的位置,各断路器应有标记或贴标签;
注意观察在操作断路器前是否还有其他的限制条件;
检查断路器的容量是否与安装手册中的相符并进行了正确的整定;(人身没有保护,断路器没有选择性,电缆过热,断路器频繁跳闸)
使用要点:
优先选用主输入与旁路输入分离的供电方式;
优先选用高质量的市电为UPS供电。
典型故障:
UPS整流器故障导致负载供电中断:
电池放不出电(蓄电池寿命过早到期)。
旁路超限:
UPS由发电机供电,引起频率或电压超限;市电电压超限,
问题一:主输入与旁路为同一路电,旁路电压报超限而整流器运行正常;
问题二:旁路电压在容限范围以内,而旁路依然报电压超限
旁路电压超限时的影响:UPS的切换将引起负载供电中断;此时,应注意控制负载。
电气测量:
测量工具:数字万用表和示波器。
一般巡检可参考显示屏给出的测量值。
故障:整流器故障的检测。
接地:
了解UPS上线、下线的接地制式
检测零地电压:UPS对零地电压不作调整。
典型故障:
UPS输出零地电压高;(与UPS无关);
由于操作不当导致负载服务器电源板烧毁。(在UPS维护测试过程中应特别注意零线的状态)
零地电压升高的原因:
三相负载不平衡或负载富含谐波成分;“保护接零”和“保护接地“混接;零线电阻大或零线开路。
“保护接零”和“保护接地”混接:
UPS内部组件的检测:
将负载不间断切换至由维修旁路供电,UPS完全下电后进行检查:
是否有过热现象;金属部分是否氧化;
检查不同的模块之间,电路板之间的连接,采样线、扁平电缆等的连接;
检查变压器、电抗器和电解电容的外观
检查功率连线的连接是否牢靠,避免接触不良引起的电缆*部过热损坏甚至UPS宕机。在不能停电检查的情况下,应使用红外线探测仪测量连接头的温度。
UPS的洁净度:
检查UPS内部及各个部件是否有积尘,必要时应进行UPS内部除尘。
UPS应定期进行除尘;除尘后应注意检查个部分的连接以及插接部件是否有松动。
UPS内部灰尘积累过多的危害在于:
机械器件或分断器件的故障;影响散热,危及系统的可靠性;减小绝缘间距。
温度:
检测电池室的温度;电池室的最优温度为15-25摄氏度。
使用要点:
电池建议安装在有空调的房间,房间的温度保持在15-25摄氏度;超过25摄氏度时,温度每升高10度,电池的寿命缩短一半。
电池的外观检查:
检查电池是否鼓胀,有裂纹或渗液;
检查电池的连接头是否松动或有腐蚀现象;
检查电池极柱是否严重被氧化或损坏;
对损坏现象进行评估,采取必要的措施。
检查电池组的绝缘:
断开电池断路器,分别测量电池正负极与电池柜(架)的金属支架之间的电压。
电池的参数:
例如:
品牌:
后备时间:10mn;
类型:M2AL12-100;
容量:100Ah;
电池只数:2×32;
调试时间(1):15/07/00;
(1)指整组电池的最初安装时间
注意电池的寿命以及显示屏上的电池后备时间。
电池电压的测量:
检测电池单体数量是否与充电电压(直流母线电压)相匹配:
合适的浮充电压;
向后面的负载(逆变器)供电的要求。
在进行电池电压测量时应确保:
对于后备时间为10分钟的电池至少应充电5个小时以上;
对于后备时间为30分钟的电池至少应充电8个小时以上。
查找有问题的电池:
用专用测量仪器测量电池的内阻
24Ah,小于12毫欧;
65Ah,小于8毫欧。
使用放电器测量每块电池放电时的端电压
小于9V,电池损坏。
测量电池端电压:
前提:充电器正常运行,并假定充电器的电压是正确的。
计算电池组充电电压:U=Nc×Uc
Nc:电池单体的数量
Uc:每个电池单体的电压l
计算每块电池的电压:Uth=Utotal/N
N 电池的只数
测量每块电池的电压Un:
计算电压差(Uth-Un);
如果电压差>+或-6%,则该块电池可能损坏。
放电测试:
电池放电曲线:通常为恒功率放电……
电池放电测试应当在确保负载安全的前提下进行:
已经用内阻仪或放电器对电池进行了检测;
或使用UPS自带的电池自动检测功能。
使用要点:
断开UPS主路输入断路器Q1进行日常电池放电维护;
进行电池放电测试同时也测试了以下内容:
带载充电测试。
获得较为准确的实际后备时间。
充电检测:
充电电流限流为0.1C10
避免电池大电流充电;
避免在高温下进行浮充电;
错误的观点:
充电电压越高越好;
免维护电池不用维护;
温度补偿可以避免热失控。
电池的使用:
维护是影响电池使用寿命的一个非常重要的参数。
电池的维护:
定期充放电;
定期检查电池以及电池室的状态(温度,通风等);
当电池寿命快到期时,应提早作好更换所有电池的准备;寿命已过期的电池应当及时更换;
不同的电池(容量,品牌、参数)不能混合使用,并且各组电池所处环境应尽可能一致;
电池的并联组数应限制在4组,最多不超过6组。
每日:坚持每日巡视,记录UPS状态和主要电气参数;
每季度:电池定期充放电,活化电池;
每年:1-2次维护保养。
每5年:更换交直流电容、风扇等备件;根据实际情况更换电池。
故障处理:
准确定位故障现象:
故障发生时应首先判断是UPS系统本身有问题还是外围配电系统或环境出现了问题;是UPS主机出了问题还是电池组有问题;是UPS正常报警还是UPS出现了故障。
报修时应如实、准确、详尽地反应故障现象;
与工程师的有效沟通有利于对故障的准确判断,缩短维修时间;
故障发生后切忌盲目加电重新启动;
盲目地加电重启将扩大故障范围,引起不必要的损失;
对UPS的操作必须严格按照操作手册进行,UPS的维修必须由厂商认可的技术人员完成。
严禁凭经验操作UPS;严禁根据其他品牌UPS操作规程或经验操作UPS。
UPS系统的应急方案:
1,熟悉UPS的操作,特别是维修旁路的操作。
2,能够清楚的描述出UPS的状态(电压、电流、电池电压、后备时间、报警信息、拓扑结构图的状态)。
4,提前巡检,消除隐患(特别是潜在的隐患,电池、电容、风扇等)。
5,机房环境的维护。
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1.APC
品牌介绍:
1981年成立于美国,在工业级大功率UPS上,APC是全球前三的顶尖厂商,而在适合家庭使用的小功率UPS领域,APC则稳坐第一的宝座。在2007年被跨国企业施耐德收购。APC20KVA容量以内单相产品分为三个产品系列,BACK-UPS后备式UPS系列,其中BK650兼容NAS是该较为知名的产品;Smart-UPS在线互动式系列提供稳压功能(AVR),可以提供模拟正弦波电源,供电质量比方波更好;Smart-UPSRT在线式UPS系列 支持市电断电后0秒切换至电池供电,同样也是单相产品容量范围最广的一个产品系列1-20K,其中10-15-20支持单进单出/三进单出/三进三出多种输入输出制式满足现场负载使用条件,全系产品可使用Power-chute电源管理软件进行界面管理以及多台服务器自动关机软件Power-shutdown。
Back-ups后备式UPS型号(点击型号可直接跳转产品页)
Smart-UPS旧款在线互动式UPS型号 (点击型号可直接跳转产品页)
Smart-UPSRT在线式UPS型号 (点击型号可直接跳转产品页)
Smart-UPS新款SMT/SMC 在线互动式UPS型号
(点击型号可直接跳转产品页)
2.山特
品牌介绍:
山特是国内最早的UPS品牌之一,依靠着极高的性价比,山特在中小功率市场占有绝对的优势,市场份额位居国内第一。虽然是一家中国企业,但在2008年,山特母公司被伊顿收购,随之成为伊顿旗下的一员。
山特的产品明显的分为两个方向,一方面,小功率后备式UPS是山特长久以来的长项,产品线非常丰富。另一方面,山特也并没有放弃高端市场,城堡C系列则是山特最有代表性的在线式UPS,是国内目前存量最大的在线式UPS之一。
后备式UPS型号(点击型号可直接跳转产品页)
城堡系列单相在线式系列UPS型号1-20k(点击型号可直接跳转产品页)
城堡系列三相在线式系列UPS型号15-200k(PRO系列和ISO系列)
(点击型号可直接跳转产品页)
3.华为
品牌简介:
2002年,华为将旗下的电源部门出售给了艾默生,建立了艾默生网络能源的中国公司。2009年,华为重新回到UPS电源市场。虽然现在的华为在UPS领域还是一支新军,但依靠着坚实的基础,华为已经成为国内最大的模块化大功率UPS制造商之一。作为全球最大的电信设备制造商,华为充分利用了自己的优势,UPS的主要针对方向也是企业端。和维谛相似,华为旗下所有的UPS都是在线式。
UPS2000-A在线式UPS型号(塔式)(点击型号可直接跳转产品页)
UPS2000-G在线式UPS型号(塔式/机架式)
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2000-G-1KRTL
UPS5000三相UPS系列产品(点击型号可直接跳转产品页)
4.施耐德
品牌介绍:
施耐德电气SP系列1~20KVA在线式UPS致力于打造业界稳定的不间断
电源。
满足客户对长延时的需求,同时提供纯净的正弦波电压输出,服务于**、
金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等各个领域。
全新施耐德电气系列在原有产品系列基础上对诸多方面进行了大幅提升和
改善,充分满足客户日益增长的需求。
施耐德单相UPS1-20K型号(点击型号可直接跳转产品页)
ups型号容量定义
简而言之,首先就是要确认人们希望UPS带载的设备的功率,然后就可以确认好UPS的功率。一般来说,建议负载功率为UPS功率的30%~80%。如果负载太大的话,如同时启动时可能会造成UPS电源过载,负载太小时,不但造成了浪费,对电池的性能来说也不好。
目前市场上多见的工作方式有后备式、在线互动式、在线双变换(线纯在线)这三种,具体如下:
后备式的UPS,不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,一般用于个人电脑保护,或对UPS电源性能要求不高的情况下使用,此类型的UPS功率段一般较小;
在线互动式,不带稳压,市电与电池转换时有转换时间,但有调压功能,一般用于配线间或微型机房,保护服务器及网络设备等,此类型的UPS功率段一般在5kVA以下。
在线双变换UPS,市电与电池转换时无转换时间,无切换时间一般也是用于保护服务器或网络设备以及机房里的其他设备,此类型的UPS功率段从小到大都有,跨度比较大1kVA~1000kVA,目前市场上较为多见。
以上几种UPS电源的性能从高到低依次为:在线双变换、在线互动式、后备式。价格一般与性能成正比。那是不是我们一定要选择贵的UPS呢?答案是否定的。正如我们的标题,我们要选择适合自己的UPS。如果是给个人电脑用,那么您选择后备式的UPS就可以,如果是给服务器用,则应该在在线互动式与在线双变换中来选择,选择应该按以下条件来进行:
设备要求
看设备是否需要很高精度的供电,可查看负载设备的铭牌上的标识或询问设备厂家。如需高精度的供电,则需要选择在线双变换的UPS。其次是看负载类型,有的负载是不允许供电有闪断,如:继电器类的设备或开关信号的设备,若为这种类型的设备配备在线互动式的UPS,那么就有可能在UPS市电与电池切换时,负载有断电或误动作,因此对于这类的设备应该选择在线双变换UPS。如果设备没有以上两个要求,则可以继续下面步骤。
当地电网
如果当地电网质量相对较好,也就是说平时电压波动较小,这个时候就可以考虑选择在线互动式的UPS。但是如果当地电网质量较差,电压波动较大,那么建议使用在线双变换的UPS,这是由于这类型的UPS对市电的适应能力要好于在线互动式。
UPS转电池后续航时间
如果要求较长时间延时,可以考虑选择标长两用的机器或买不带内置电池的UPS,这两种UPS电源都可以外配原装电池或第三方电池,以达到较长时间延时的目的。
安装方式
一般来说,UPS电源有两种安装方式,一种是塔式安装,一种是机架式安装,可根据您的机房环境或现场环境来选择,而且还需要注意,不是所有的UPS电源都同时支持这两种安装方式,大多数情况下,机架式的UPS也可以做塔式安装,但塔式的UPS不一定能做机架式安装,因为塔式的UPS可能没办法安装导轨。因此,确认好UPS功率段及工作方式后一定要确认一下UPS电源是否可以满足您的安装要求。
在UPS应用中的电池共有三种:包括开放型液体铅酸电池,免维护电池,镍铬电池。现UPS厂家所配的电池一般为免维护电池,下面以免维护电池为主介绍三种电池的特点:
1开放型液体铅酸电池
此类电池按结构可分为8-10年,15-20年寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间,且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。
由于蒸发的原因,开放电池需定期测量比重,加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。
此电池充电后不能运输,因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正常每节电压为2V,初充电电压为2.6-2.7V。
2免维护电池
免维护电池又名阀控式密封铅酸蓄电池,在使用和维护中需遵循下列原则:
密封电池可允许的运行范围为15度-50度,但5度-35度之内使用可延长电池寿命。在零下15度以下电池化学成分将发生变化而不能充电。在20度到25度范围内使用将获得最高寿命.电池在低温运行将获得长寿命但较低容量,在高温运行将获得较高容量但短寿命。
电池寿命和温度的关系可参考如下规则,温度超过摄氏25度后,每高8.3度电池寿命将减一半。
免维护电池的设计浮充电压为2.3V/节。12V的电池为13.8V。CSB公司建议每节2.25-2.3V。在120节电池串联的情况下,温度高于摄氏25度后,温度每升高一度浮充电压应下调3MV。同样温度每升高一度为避免充电不足电压应上调3MV。放电终止电压在满负荷(
放电结束后电池若在72小时内没有再次充电。硫酸盐将附着在极板上绝缘充电,而损坏电池。
电池在浮充或均充时,电池内部产生的气体在负极板电解成水,从而保持电池的容量且不必外加水。但电池极板的腐蚀将减低电池容量。
电池隔板寿命在环境温度为30-40度时仅为5-6个月。长时间存放的电池每6个月必须充电一次。电池必须存放在干燥凉爽的环境。在20度的环境下免维护电池的自放电率为3-4%每个月,并随温度变化。
免维护电池都配有安全阀,当电池内部气压升高到一定程度时安全阀可自动排除过剩气体,在内部气压恢复时安全阀会自动恢复。
电池的周期寿命(充放电次数寿命)取决于放电率,放电深度,以及恢复性充电的方式,其中最重要的因素是放电深度。在放电率和时间一定时,放电深度越浅,电池周期寿命越长。免维护电池在25度100%深放电情况下周期寿命约为200次。
电池在到达寿命时表现为容量衰减,内部短路,外壳变形,极板腐蚀,开路电压降低。
IEEE定义电池寿命结束为容量不足标称容量AH的80%。标称容量和实际后备时间非线性关系,容量减低20%相应后备时间会减低很多。一些UPS厂家定义电池的寿命终止为容量降至标称容量的50%-60%。
1蓄电池计算方法
例如一台40KVAUPS,直流电压为384V,每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时,则计算电池的容量为:
40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH
所以选择3组100AH电池,共96节。
电池组的电流为40KVA/384V=104A,所以电池连线选择50mm2电缆。
电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数
其中功率为UPS的功率,直流电压为UPS电池供电所要求的电压,不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数,一般配置电池时,必须为每组块数的整数倍,常见的UPS直流电压和每组块数如下(电池每块以12V为计算依据):
举例来说,配置一台5K8小时延时的UPS,其功率为5000,直流电压为96V,每组电池8块,配置100AH电池,其所需电池总数为:(5000/96*8)/100*8=32块。
2UPS蓄电池配置的计算方法
负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位
V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V
V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V
Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.6
I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)
12V单体电池的数量N:N=V÷122V单体电池的数量为6N
电池工作电流I:I=P总÷V
实际电池容量C:C=I×T÷Kh
例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择UPS的型号为HP9101H,V=36V,则
①N=36V÷12V=3节
②I=1000VA÷36V=28A
③C=24A×4H÷0.9=124AH
④电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。
注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。
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ups型号有哪些
关于UPS的功率标称问题在为服务器配备网络UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,高射炮打蚊子,造成资金的浪费。因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。对于小容量UPS用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS的负载容量的匹配程度,因为决定UPS输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来:W=VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例。一般,计算机的瓦特(W)值是它的“VA”值的60%~70%。事实上如今所有的计算机电源的功率因数值都在60%~70%左右,微型机趋向于60%,大型机趋向于70%。最新研制出的UPS具有功率因数自动校正功能,它的功率因数号称为1。有些UPS厂商用“W”表示容量,而实际上他们指的是“VA”值。计算机负载“W”值应为该标出值的60%~70%,所以标出值是100W的UPS电源,能够驱动一个100瓦灯泡,但只能驱动65W的计算机。目前,大多数计算机设备容量用“VA”表示,有些计算机也用“W”表示容量(如IBM),但总体而言还是用“VA”的多,所以UPS用“VA”表示容量更能反映出和负载的匹配程度。美国APC公司生产的所有UPS都同时提供了“W”和“VA”两种值。
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ups型号规格
关于弱电机房UPS不间断电源方面的知识,今天汇总一篇,可以参考。
UPS,就是不间断电源。通常是弱电机房工程子系统之一,是将蓄电池与主机设备相连接,主要用于给设备提供稳定、不间断的电力供应。
当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器切换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。
UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。下面我们一起来看下UPS的基础知识。
UPS的基本原理及主要技术参数
什么是UPS?
利用电池化学能作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。
为什么需要UPS?
市电电网提供的电力供应,看上去正常,可是不可靠:表面正常的电力,实际上危机四伏。
电源中断
数据丢失,通信中断,商机延误......
——直接损失以每分钟5000-100000元计
设备停运,仪表失灵,手术中断......
——间接经济损失无法估量
电源污染
瞬态尖峰、电源浪涌、高压脉冲
造成服务器、路由器、磁盘阵列等设备硬件损坏
谐波污染、线间噪声、频率漂移
造成网络传输误码率大增,数据传输速度低下
UPS的四大功能
不停电功能——解决电网停电问题
交流稳压功能——能解决网压剧烈波动问题
净化功能——解决电网与电源污染问题
管理功能——解决交流动力维护问题
UPS系统结构
监控平台也是UPS的最重要组成部分之一
UPS主要技术参数
输入特性:
1、输入电压范围 输入电压范围宽可减小电池放电机会,延长电池寿命。
2、输入功率因数 功率因数低,输入无功功率大,谐波电流污染电网,影响干扰其它设备。
3、主电源频率允许范围。
4、输入电流谐波分量。(PFC、6/12脉冲变压器)
输出特性:
1、静态稳定度。大型为1%,中小型为2%。
2、输出瞬态特性。大型5%,中小型8%。
3、输出过载能力。(如:过载125%5MIN;150%10S)
4、输出功率因数。(0.8、0.9、1)
5、输出电压谐波失真度。典型3%以内。
UPS相关配置及计算
UPS系统基本由以下部分组成:
UPS主机
必选功能件(如BCBBOX等)
蓄电池
配套电池柜/架,电池开关等
功能选件(如防雷,监控,谐波治理,上出线等)
需要进行的计算:
UPS主机容量计算与选择
UPS后备电池的容量计算与选择
UPS容量计算与选择
首先获得负载的总功耗,并统一单位到KVA
例如:一般个人计算机负载约200VA,小型服务器负载约1500VA,大中型服务器负载约3000VA
电流I(A安培)及功耗W(瓦特)与VA的转换关系
VA=I*220
VA=W/0.8(计算时通常考虑20KVA以下为0.7,20KVA以上为0.8)
考虑到UPS运行在60-80%的区间是最佳运行状态,一般建议在计算时将上面的结果除以0.8再一次放大
然后在产品手册中选取最靠近的功率产品
采用恒功率模式计算方式
W/cell=PL/(N×6×η)
UPS供电方案介绍
集中供电方式:
优点:可以实现网络设备资源的等电位控制,减小传输误码率。
缺点:初期投资大,单机故障影响大。
分散供电方式:
优点:方案布置灵活,故障影响小。
缺点:如整个设备不能保持同地线,易引发干扰。
单机供电
UPS解决方案中最简单的一种
每一分散地点交流供电系统容量多为6KVA以下
各点交流负载独立地由一台UPS提供动力保护
市电通常就近采用插座输入
主从机串联“热备份”
适合于中小型网络、服务器群、办公、仪表等应用场合
由UPS主机、UPS从机、电池系统、配电系统组成
配电设计和工程施工简单
优点:
两台甚至多台UPS基本处于相对独立、互不干扰的运行状态。
对于UPS同步跟踪性能要求较低。
采用不同型号、不同容量UPS构成串联热备份方式。
缺点:
从机长期处于空载运行状态、效率低。
从机电池组长期处于浮充状态,得到定期带载放电维护机会少,会影响电池寿命。
从机必须有良好的带阶跃负载能力。
长期运行,主机逆变器=静态旁路转换功能良好是关键
无扩容功能。
相对于“并联”冗余系统平均无故障时间偏低。
模块并联供电
全部交流负载集中供电,由1台模块化并联UPS供电
模块化UPS包括:机架、可并联功率模块、可并联电池模块、充电模块等
适合于中小型网络、服务器群、办公、仪表等应用场合
由机架、UPS功率模块、电池模块、配电系统组成
功率模块配置为N+1冗余,减少了MTTR
共用输入、输出、并联的电池系统、控制系统
N+1直接并联冗余
适合于中大型网络、数据中心、大楼集中供电、工业厂矿等应用场合
由直接并机的N+1台UPS、电池模块、配电系统组成
系统N+1冗余,可靠性高于单机UPS
易于扩容,维护便捷
是应用最为广泛的方案
优点:
完善的锁相同步技术保证多台UPS直接并联时可均分负载电流。
良好的扩容性能(N+1)
避免了“串联”热备份方式的缺点。
缺点:
对设备本身同步锁相技术要求高
对设备制造技术要求高——输出阻抗接近。
对逆变器输出电压调节性能要求高——分相调节
UPS必须同型号、同容量。
多台并联时,旁路也需增加“均流电感”
双母线
解决单母线运行方式存在的单点“瓶颈”问题。进一步提高系统可靠性。系统配置复杂,投资大,安装调试要求高。
END
本篇完