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UHA1R-0020維諦UPS不間斷電源2KVA/1800W內置電池
UHA1R-0020維諦UPS不間斷電源2KVA/1800W內置電池
UHA1R-0020維諦UPS不間斷電源2KVA/1800W內置電池
從故障現象判斷,其故障在市電輸入、蓄電池及市電檢測部分及蓄電池電壓檢測回路:
1、檢查市電輸入保險絲是否燒毀;
2、若市電輸入保險絲完好,檢查蓄電池保險是否燒毀,因為某些UPS當自檢不到蓄電池電壓時,會將UPS的所有輸出及顯示關閉;
3、若蓄電池保險完好,檢查市電檢測電路工作是否正常,若市電檢測電路工作不正常且UPS不具備無市電啟動功能時,UPS同樣會關閉所有輸出及顯示。
4、若市檢測電路工作正常,再檢查蓄電池電壓檢測電路是否正常。
五、在接入市電的情況下,每次打開艾默生UPS,便聽到繼電器反復的動作聲,UPS面板電池電壓過低指示燈長亮且蜂鳴器長鳴
根據上述故障現象可以判斷:該故障是由蓄電池電壓過低,從而導致UPS啟動不成功而造成的。拆下蓄電池,*行均衡充電(所有蓄電池并聯進行充電),若仍不成功,則只有更換蓄電池。
綠色節能高效為技術發展趨勢,在環保意識普及的今天,我們隨處可以看到“要金山銀山,更要綠水青山”的環保標語,足以說明環境對于人們生產生活的影響力
霧霾是近年來,大家熱議的一個話題,在我國北方大部分地區,每逢冬季便會產生極其嚴重的空氣質量問題,尤以東北三省的工業城市 華北大部分省份以及華南的部分地區空氣惡劣情況更是引起了廣大群眾的注意,河北省因其特殊的地理位置與政治地位,在全國先建設了空氣質量監測站
以2小時為節點,實時記錄全天候的空氣質量狀況,為保障數據的準確與完整性,需要配置不間斷電源保障系統,對市場進行了調研與分析,認為艾默生UPS電源從穩定的技術參數與小巧的占地體積,更為契合監測站的空間環境,輸入公因高達0.99輸出公因0.9滿負載能力9000W,*匹配檢測站內所有設備綜合功率的使用要求,0-14小時的延時配置方案,滿足用戶對于不間斷電源8小時的使用要求。
我們公司有10個辦公電腦近經常停電,想配置一臺艾默生UPS電源,所以想問一下工程師負載10臺辦公電腦需要多大功率的艾默生UPS電源呢?
我們在選擇艾默生UPS電源時要根據負載的功率選擇,比如如果需要負載10臺辦公電腦,我們就需要計算出10臺電腦的功率。一臺電腦的功率一般的在200W左右,10臺電腦的功率為2000W.那么負載2000W需要多大的UPS電源呢?這就需要了解艾默生UPS電源的功率參數,艾默生UPS電源的功率因數為0.8.那么這就計算出需要艾默生UPS電源的功率為3KVA.
傳統單機UPS電源并聯運行,環流和同步問題是考驗并聯系統安全的重要指標,而且并聯數量越多,環流和同步問題越難控制,所以傳統UPS電源,并聯數量越多,可靠性反而降低,這是由于單機UPS電源的電路結構所決定的,因為當二臺單機UPS并聯運行時,如產生環流,會造成其中一臺UPS逆變電路直流母線電壓升高,輕則保護退出,重則造成IGBT過壓損壞或直流母線上的電解電容損壞,給系統運行安全帶來的影響是毀滅性的。
而模塊化UPS在設計之初,首要解決的就是多模塊并聯問題,我們知道交流電與直流電不同,它的電壓和電流不是單向而是雙向的,這就意味著交流電在并聯時沒有環流是不可能的,但通過分析電路我們知道,環流大的影響是造成逆變電路直流母線電壓的升高,如果將所并聯的UPS模塊的直流母線連接在一起,相當于所有模塊共用一條直流母線,就會從根本上解決環流帶來的負面影響,這一點在模塊機上很容易實現,而在傳統單機UPS上確是無法實現的,所以對于模塊化UPS,即使產生環流,也不會給系統運行帶來負面影響,所體現出來的只是均流精度的差異。