新一代UPS应有的品质:节能、、数字化、人性化、模块化
l 以生命周期评价为基础精密研制,更节能
经科学的生命周期评价, 3G系列采用了性能的触摸屏面板和经氟碳工艺处理的机箱外观,环保,历久如新;采用可拆解式模块化设计,易维护并高度节约资源;采用新型涡流风扇,散热性能,高度节能;采用无环流控制电路,节电性能良好;采用绿色整流和逆变技术,为用户提供清洁的能源;采用的数字电路及贴片技术,整机寿命同比延长了80%。
l 采用贴片技术,整机精密度更高
3G系列改变了传统的插入式电路处理工艺,全部采用贴片技术,既省空间,又消除传统UPS电路中的脚刺,便于提高集成电路的安全运行,同时提高可靠性和运行精度。采用4层电路板设计和贴片元件完全清除了由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作,抗干扰性大为改善。3G系列全面采用贴片技术,耐高温、准确度高、滤波性能,整机性能更加稳定,更牢固,使用寿命增加了80%。
l 的负载特性
完全满足从0到负载的跃变,而无需切换到旁路,并保护输出稳定可靠。
l 完善的保护功能
具有输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。
l 的动态特性
采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,实现了高动态调节,减小输出电压失真度。
l 可选配输入谐波滤波器或12脉波整流器
有效地抑制输入的谐波污染,提高UPS的输入功率因数,减小输入的谐波电流。
l 可选配电池巡检模块
对单个的参数进行测量,并在显示板上显示出来。
工作原理
l 整机的工作原理:
该UPS是一个多重保护的交流供电设备。当主电正常时,将主电整流变换成纯净的直流电,滤除主电中的干扰,然后通过逆变器将直流电变换成纯净的正弦交流电输出,同时给蓄电池充电;当主电异常时,则将蓄电池储存的直流逆变为交流输出,用户负载的的电源供电;当逆变器关闭或故障时则自动转为旁路供电。手动维修旁路在不断电的情况下对UPS进行维护或检修。
l 微处理器控制中心:
微处理器(MCU)将输入、输出、电池、环境等数据经高速运算,然后控制整流器、逆变器、静态开关的运行和保护并响应外部的操作指令。
l 整流和充电单元:
主电输入检测电路将主电输入电压频率和相位信息送到MCU进行运算,主电的电压、频率、相位在正常范围内时,MCU送出整流控制信号,整流电压从0VDC缓慢的上升到额定电压,减小对输入的浪涌电流冲击。由于电池组和直流总线并联运行,整流器同时对电池进行充电:当电池电压低于浮充电压时,整流器工作在恒流模式,此时MCU将电池的充电电流反馈和用户设置的电池容量信息进行计算控制;当电池充至浮充电压时,转为恒压充电模式。同时MCU还根据电池的温度信息对电池进行温度补偿充电,还根据电池的使用情况对电池进行定时维护管理(当电池长时间没有充放电时,MCU自动转为均充模式来激活电池的活性),以延长电池的使用寿命和减少用户的管理负担。
安装注意事项
安装蓄电池时,请务必遵守以下事项:
1、不要在密封空间或火的附近安装蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的危险。
2、不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会引起爆炸。
3、不要在有可能进水的地方安装蓄电池,否则有发生触电、火灾的危险。
4、请不要在超过-40°C~60°C环境下安装蓄电池。
5、不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成蓄电池短路。
6、将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通。
7、不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。
8、并联的个数——浮充电时,插接式端子电池多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。
9、同时使用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器受到损坏,所以请避免使用。
二、关于保管
1、保管时请注意温度不要超过-20℃~+40℃范围.
2、保管电池时使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用时请补充电。
3、长期保管时,为弥补保管期间的自放电,请进行补充电。在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!
4、请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。
5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。
三、关于日常检查及维护保管
1、定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。
2、浮充时,电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单格)应调查原因并作处理。
从UPS的类型看,无论是现代高频机还是将要完全淘汰的工频机UPS,零线与地线在其内部都是从输入端到输出端直接贯通的,其产生与消除的机理完全一样,都可以使其小于1V以下,关键是厂商是否愿意投入这样做。
如果用户关心零地电压问题,那就应该关心IT负载端的零地电压高低,那才是可能引发前言中提到的“5大致命问题”的根源。但是,不管在UPS输出端还是在楼层配电输出端采取什么样的降低零地电压的措施,都无法从根本上使这一电压小于1V。任何仅UPS输出端或在楼层配电端加隔离变压器来实现零地电压小于1V的做法都不过是自欺欺人的自我安慰而已。
通过对IT负载自身电源4大变换级,尤其是高频变压器变换级的分析可见,零地电压对IT负载电源的输出端根本不可能构成任何影响,自然它也无法对IT负载的数据部件构成丝毫的影响。此外,IT负载电源本身就是一个的“高频机”电源。
通过对“零地电压”与“相地电压”的技术比较可知,就对IT负载的损坏与影响而言,零地电压与相地电压一样,可达220V对IT负载无影响。但是综合中国电信的测试数据,笔直非常保守地认为20V以下的零地电压对现代IT负载不会有任何影响(但需要关注此时的相地电压是否正常)。