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北京华誉鼎盛山特UPS厂家主营产品包括:UPS电源、UPS不间断电源,UPS蓄电池、直流屏蓄电池、科华UPS电源,松下蓄电池,电子设备蓄电池,山特UPS不间断电源,工业级UPS电源等,专业做UPS不间断电源电源设备。

    APC 不间断电源 SURT5000UXICH 在线式
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    APC 不间断电源 SURT5000UXICH 在线式

    更新时间:2020-06-28   浏览数:42
    所属行业:电子 电源/电池
    发货地址:北京市海淀区上庄镇  
    产品规格:
    产品数量:9999.00个
    包装说明:
    单 价:面议
    测试APCUPS电源的目的,主要是鉴定APCUPS电源的实际技术指标能否满足使用要求。APCUPS电源售后的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%—100%和由100%-0%)时,测试APC UPS电源输出电压波形的变化,以检验APCUPS电源的动态特性和能量反馈通路。
      一、稳态测试
      所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试,一般可测波形、频率和电压。
      1.波形
      一般是在空载和满载状态时,观测波形是否正常,用失真度测量仪,测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下,接电阻性负载,用失真度测量仪测量输出电压波形总谐波相对含量,应符合产品规定的要求,一般小于5%。
      2.频率
      一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰动分析仪”进行测量。目前APCUPS电源的输出电压频率一般都能满足要求。但当APC UPS电源的频率电路,本机振荡器不够精确时,也有可能在市电频率不稳定时,APCUPS电源输出电压的频率也跟着变化。APCUPS电源输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到±0.2%。
      3.输出电压
      APCUPS电源的输出电压可以通过以下方法进行测试判断:
      (1)当输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%,输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内。
      (2)当输入电压为额定电压的90%或110%时,输出电压一相为空载,另外两相为100%额定负载或者两相为空载,另一相为100%负载时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内,其相位差应保持在4°范围内。
      要在不平衡负载情况下,使负载电压的幅值和相位,保持在允许范围内,逆变器的设计就必须做到每相都能单独调整。在对每一相电压的幅值和相位分别控制的情况下,可以做到三相负载电压始终是对称的。有的APCUPS电源不是每相都能单独调整,所以,当接单相负载时,输出电压就会出现明显的不平衡。对于这类APCUPS电源,就不能进行此种测试,使用时,也必须使三相负载尽量平衡。
      另外,上述的不平衡负载一相为空载,另外两相为额定负载或者两相为空载,另一相为额定负载的条件较为严酷,有的机器是在不平衡负载为两相为额定负载,另一相为70%的额定负载或者一相为额定负载,另两相为70%的额定负载条件下来测试输出电压(各相电压,线电压)的稳压精度和三相输出不平衡度。
      (3)当APCUPS电源逆变器的输入直流电压变化土15%,输出负载为0%—100%变化时,其输出电压值应保持在额定电压值±3%范围内。这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高。这是因为控制系统的输人信号在大范围内变化时,表现出明显的非线性特性,要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了。
      4.效率
      APCUPS电源的效率可以通过测量APCUPS电源的输出功率与输入功率求得。APCUPS电源的效率主要决定于逆变器的设计。大多数APCUPS电源只有在50%—100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载时,其效率就急剧下降。厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压,额定负载(cosφ=0.8)条件下的效率。用户选型时好选取效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化±15%时的效率。
      效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以100%,输入功率不包含蓄电池的充电功率。测试是在正常条件下,负载为100%或50%的阻性负载情况下测量。从经济角度讲,机器的效率高,可以节省电费,选用容量时,其裕量系数也可以减小些。
      二、动态测试
      1.突加或突减负载测试
      先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时的相电压与频率,然后突加负载由0%至100%或突减负载由100%至0%,若APCUPS电源输出瞬变电压在—8%—+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢复到稳态,则此APCUPS电源该项指标合格;若APCUPS电源输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流,无论对负载还是对APCUPS电源本身都是极为不利的,则该种APCUPS电源就不宜选用。
      2.转换特性测试
      此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储示波器和能模拟市电变化的调压器。
      转换试验要在100%负载下进行,特别是由市电转换到APCUPS电源上时,相当于APCUPS电源的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化。切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点,如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失。在线式APCUPS电源一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化,要求在半周期内消失。另外,因为APCUPS电源在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率的,一旦市电中断,逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制,这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关,这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%,很多负载无法适应这一变化。
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    数据中心APCUPS电源需求取决于多种可变因素。开发配置工具并确定APC UPS电源的估计容量,可满足企业当下和未来的需求。当企业需要一台不间断电源单元时,该如何对容量需求进行计算?
    部分不间断电源(UninterruptiblePowerSupply,APCUPS电源)系统是按照额定千瓦(kW)参数进行分级的,而另一些按照千伏安(VA)参数进行分级的。
    APCUPS电源术语与现状
    千瓦(KW)和千伏特安培(kVA)仅仅简单意味着1000瓦特或1000伏特安培——而k(千)前缀用于较大量级的数字。
    对直流电路来说,物理学的基本规律是瓦特=伏特x安培。交流(AC)电源为我们的建筑物和设备供电。对于电力公司来说交流电源更具有效率,但当其到达设备的变压器,它会展现出一种称为电抗的特性。
    电抗降低会降低视在功率(伏特安培)中的有用功率(瓦特)。这两个数的比值称为功率因数(PowerFactor,PF)。因此,交流电路的实际功率公式是瓦特=伏特x安培x功率因数。不幸的是,大多数设备的PF都不固定,但其数字一般是1.0或更少,1.0的PF一般是指一只灯泡。
    多年来,大型APC UPS电源系统是基于PF0.8的数值设计的,这意味着一个10万伏特安培美国APCUPS电源只能支持80千瓦的电力负载。
    大多数大型商业美国APC UPS电源系统现在是按照PF0.9的数值设计的。这让我们认识到当今大多数的计算技术对APCUPS电源的PF值都在0.95和0.98之间。有些系统甚至被设计成PF值为1,这意味着千伏特安培千瓦额定值是相同的(100千伏特安培=100千瓦)。然而,由于IT负载不会对这些APCUPS电源系统表现出1.0的PF值,实际的负载限制取决于千伏特安培的参数。
    不论参数是如何标明的,在真实世界的数据中心100KVAAPCUPS电源事实上将无法支持100千瓦的负载。真正了解您设备容量的方法是阅读APCUPS电源显示器。负载百分比会告诉您的设备在多大程度上接近大千瓦值或千伏特安培值,但要注意,这一比例会会在负载重的一相上展示出来,并非总计的APCUPS电源容量。
    大型APCUPS电源系统是三相电源设计。在美国,您可以在任何一个相位和所谓的中性导体之间获得120伏特,而在任意两个相位导体之间,您可以获得208伏特(而不是220或是240伏特)电压。在欧洲,您在任一相位和中性线之间可获得230或240伏特。相位间是不连接的。除非所有三个相位之间的负载接近相等,否则您不会像显示器所展示那样接近大总容量。您需要进一步检查所有三个相位之间的负载以确定该数值。举例来说,某台100kVA的APCUPS电源拥有0.9的PF数值,或90kW容量。如果相位A加载到95%,相位B加载到60%,、而相位C只有25%,APCUPS电源将仍然有40kVA或36kW处于未使用状态。尽管度数95%之多,这40%的剩余容量。
    APCUPS电源的kW或kVA的容量都不能被超出额定值,但由于较高的PF数字,当今通常是kW这一参数更加重要。然而市面上也有部分APCUPS电源系统的功率因数经过校正,使得这些产品的kW和kVA额定数值是相同的。
    相位间不平衡的计算举例
    APC UPS电源系统的标牌数据
    当计算APCUPS电源单元的尺寸需求时,大的问题是如何确定它们的实际负载。许多数据硬件制造商仍然在其制造的设备上无法提供足够的数据,或是提供容易让人误导的数据。大厂商通常会在他们的上链接有配置器。如果使用正确,这些配置工具往往会给出相当准确的信息。但是没有工具可以为您提供总负载的准确估计。需要您自己来获取实际的数字。
    小心使用标牌(数据)。上面通常是合法的参数,通常会给出一个比该单元将能达到的伏安额定值更高的数值。例如,想象某单元标牌上显示可在90至240伏电压,以4至8安培电流下可提供500瓦特(W)电源。
    首先,数字是与实际不符的。电流数据相对于电压数值偏大。如果假设额定电压120伏特,额定电源8安培,您得到960的伏特安培。该数据乘以0.95将得到912瓦。没有哪个电源的效率会这么低,以至于电源几乎从来没有在全功率运行。因此,这是极不可能的,这个装置将能再超过500瓦的功率,但如果您想保守计算的话,乘以1.1可以计算出550瓦的输入功率值。
    不要被双线设备所蒙骗。当电源提供共享负载时,人们往往会认为其中任何一个应该能够承载满负载。因此,一台具有两个500瓦电源的单元仍然应该只有单线来计算。
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    在线式和后备式APCUPS电源的选择
      选用在线式还是后备式APC电源,应依据微机设备的需求和经济条件来定。假如经济条件好可选在线式UPS电源;假如经济条件差,但又不影响微机正常运转,后备式UPS电源也是能够选取的。
      理解UPS电源运用场地的供电状态
      购置APCUPS电源之前,要理解UPS电源运用场地的供电状态。普通UPS电源对市电输入的请求是:输入电压380V±10%、220V±10%;频率50±0.5Hz.假如运用场地供电情况低于这个规范则应另选输入范围宽的UPS电源,也能够在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调理安装。
      预算设备的功率合理配置UPS电源
      依据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以平安系数,就是UPS电源的预算功率,平安系数普通取1.2-1.3为宜。
      在选用后备式APCUPS电源应留意的问题
      在选用后备式UPS电源时,应特别留意电源的切换时间。切换时间,主要反响在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的请求。假如选择不当,在市电停电时还会形成微机停机,起不到apc ups电源的作用。
    维修时便利也是选型的要素
      APCUPS电源发作毛病是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的要素,否则会给运用中维修带来不便。
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    网络数据中心机房,安全监控系统机房等都配备了APCUPS电源。当雷电来临时,APCUPS电源能否在正常运行的同时又可确保其所处系统的防雷安全。本文基于APCUPS电源的基本工作原理及其特点,对雷电对APCUPS电源的侵害进行分析,并提出APCUPS电源系统的雷电防护措施。
    一、APC UPS电源概述
    1、APC UPS电源的基本工作原理
    APCUPS电源的主要工作过程是滤波—整流—逆变,另外还包括像充电器及蓄电池、锁相同步网络、交流旁路供电通道、微处理器、通信接口等一些辅助工作的单元。
    2、APCUPS电源的类型及其特点
    从主电路结构和不间断供电的运行机制来看,目前技术成熟并已形成产品的各种APC UPS电源主要有3大类:(1)后备式美国APCUPS电源;后备式美国APCUPS电源的特点是转换效率高,当市电供电正常时,逆变器处于停止工作状态,负载上得到的是经过简易稳压处理的市电,只有在市电供电不正常时,逆变器启动,向负载供电。其噪声低、价格比较低廉。(2)在线互动式美国APC UPS电源;在线互动式产品属美国APC UPS电源的中间型产品,具有稳压精密、运行稳定、智能化和安全保护等特点。因此它既具有后备式转换率高、可靠性高的优点,又具有在线式供电质量高、转换时间短的优点,且价格适中。(3)在线式APCUPS电源(又可分为:双变换在线式APCUPS电源和双向变换串并联补偿在线式APC UPS电源两种);在线式APCUPS电源的特点是在正常情况下无论有无市电,它总是由APC UPS电源的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及带来的影响,真正实现了对负载的无、稳压、稳频供电,且在由市电供电转换到蓄电池供电时,无转换时间。因此,其供电输出的电源品质高,保护性能好,但是结构复杂,成本相对较高。
    当今的上海APCUPS电源已在大量引进微处理器监控技术的基础上发展成为一种智能化上海APC UPS电源.同时,为更好地适应网络环境的要求,APCUPS电源的智能网络功能正向以简单网路管理协议为标准的广域管理结构发展。这样,微电子设备在APCUPS电源上的应用愈来愈广泛。
    APCUPS电源是强电与弱电相结合的精密电子设备,其构成中除大功率的电力元件外,还包括CPU板、逻辑控制板、整流器控制板、逆变器控制板等微电子控制部件。APCUPS电源微电子控制部件的主要元器件是各种集成电路(IC),而IC对电磁环境的要求较高,当IC处于幅度为0.3GS(高斯)的电磁脉冲环境下,会使机器发生误动作,电磁脉冲幅度为0.75GS时,IC元件会出现假性损坏,幅度为2.4GS时,IC元件将出现不可逆性损坏。对于微电子设备来讲,危害大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。
    二、APCUPS电源不能阻挡雷电流的侵害的原因
    1、APCUPS电源售后安装在重要设备的前端,所以当雷电直击到低压电源线或在电缆上产生感应雷电时,电源导线上的过电流过电压经过配电系统,首先冲击APCUPS电源售后,而APCUPS电源稳压范围一般单相在160~260V,三相在320V~460V之间。要防止瞬间10~20kV的雷电冲击波的过电压幅值是不可能的,因此当雷击来临时,它先受到雷电流的冲击。
    2、内部安装有防雷器件的APCUPS电源分为两种类型:1)装有不合标准的防雷器件的APCUPS电源.这类是生产厂家为了节省成本,只是象征性地装一组小功率的金属压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。2)部分进口APCUPS电源及国内著名APCUPS电源厂生产的APCUPS电源,是根据国际IEC801-5的标准(抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌,其冲击电流为20kA,冲击电压为6kV,波形为8/20μs),安装有标准的防雷器件。而这一类APCUPS电源是否能完好的保护APCUPS电源本身,并达到保护其它后续电源及设备免遭雷电侵害的目的,经长期的监测的统计资料表明,直击雷在一般低压架空线路产生的过电压幅值高达100kV,电信线路高达40~60kV.感应雷电过电压幅值在无屏蔽架空线上高幅值达到20kV,无屏蔽地下电缆可达10kV,由此可知,即使装有标准防雷器件的APCUPS电源,在其电源线路前端(配电室、房、柜及箱)没有加装有效的高能量防雷器件,这类APCUPS电源同样会遭到雷击损坏。
    3、智能化的APCUPS电源中,信号接口或远程控制用通信线接口,有的没有装浪涌电路,有的仅装有小功率的浪涌抑制电路,均无法防止感应雷击,因此其信号或通信线接口也成为雷电波侵入的主要渠道。
    综上分析,没有安装防雷器件的APC UPS电源,可以说是没有防雷功能,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起到电源净化和保护的作用。当雷击来临时,它本身首先被击坏;内装防雷器件的APC UPS电源,也不能完善地保护其自身,并达到保护其它设备的电源免遭雷电侵害;从架空电源线和信号线上侵入的直击雷过电压和感应雷过电压,是造成智能型APC UPS电源损害的主要原因。因此,加强对APC UPS电源的雷电防护措施是十分必要的,同时也具有重要的现实意义
    三、APC UPS电源的雷电防护
    直击雷、感应雷和雷电电磁脉冲等都有可能对APC UPS电源造成损害,因此要做好APC UPS电源的防雷就必须严格遵守《建筑物电子信息系统防雷技术规范》综合防雷系统的要求,做好以下几点:
    1、要将外部防雷措施和内部防雷措施统筹兼顾,全面规划,切实做好接地和等电位连接。完善设备所在建筑物外部防雷系统,按照国标《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000年版)),安装接闪器,引下线以及防雷接地网等设施。做好机房接地,根据国标《电子计算机房设计规范》(GB50174-1993),交流工作地、直流工作地、安全保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中小值要求确定;如果必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。
    2、要采取多级防护措施。所谓多级防护就是按照电磁兼容的原理,分层次地对雷电流进行削弱,在动力线进户配电柜、楼层配电柜以及机房进户配电盒,安装适配的避雷器。对于有信号或通信接口的APCUPS电源,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。均衡是减小雷电流在诸导电物体上产生的电位差,防止雷电流的反击。
    3、APCUPS电源的安装位置要讲究。依据国际电工会ICE1312一1((雷电电磁脉冲的防护》的建筑物分区方法,APCUPS电源机房属LPZ1区,在本区内的物体不可能遭受直接雷击,在本区内的电磁场有可能衰减。就是APC UPS电源应安装在LPZ1区内,同时,为防范雷电流产生的强电磁场,APC UPS电源放置离墙应有一定的距离,与外墙立柱钢筋引下线的距离≥0.83m,即设备处在雷电流磁场的安全区内。并把机器外壳屏蔽接地,机柜门用导线与地加强连接,机柜内成为LPZ2区。
    避雷器应选用质量可靠,性能优良,并经相关部门备案的产品。
    1、选择SPD,要满足以下三条基本要求:1)安装SPD之后,在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响。2)安装SPD之后,在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流。3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态,切断工频续流。
    2、一般,将SPD安装在被保护设备以及APCUPS电源前端,SPD所有连接导线应尽可能短,特别是接地线,其长度不宜大于0.5m.所有连线应规整,平直,线径应符合表4-1的要求
    -/gbadeie/-

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