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维护保养:它是对于UPS开关电源里边的电瓶的,做为内蒙古蓄电池里边的关键电子器件,人们更应当用心维护,要维护保养,假如本地长期性不断电,务必按时(三个月)人为因素终断供电系统,使UPS开关电源带负荷充放电。由于长期性没坏过电,因此你一直认为它是在一切正常工作中的,而事实上一旦关闭电源,它只有出示很短的廷时乃至压根没有廷时,缘故便是UPS电瓶长期性处在浮充的电池充电情况。断电比较经常的地域选用UPS与发电机组相互配合供电系统的方法。断电时,先由UPS电池供电系统,如断电时间较长,能够起动预留发电机组对UPS再次供电系统,当电压修复时再转换到电压供电系统。充电电池供电系统计算时间。充电电池供电系统时间关键受负荷尺寸、电池电量、工作温度、充电电池充放电截止电压等要素危害。内蒙古蓄电池供电系统时间,可先测算出充电电池充放电电流量,随后依据充电电池充放电曲线图查出来其充放电时间。充电电池充放电电流量能够按工作经验计算公式:充放电电流量=UPS容积(VA)×功率因素/充电电池充放电均值工作电压×高效率;如要测算具体负荷充放电时间,只需将UPS容换置为具体负荷容积就可以。04UPS的原理=(一)AC-DC转换:将电力网来的交流电流经自耦变压器降血压、全波整流、滤波器变成交流电。在选择UPSups电源的情况下,一般都是碰到如何给负荷机器设备配备长廷时、UPS电池容积为是多少才可以考虑长期断电时要再次供电系统的必须。恰当的挑选内蒙古蓄电池电量,对UPS的总体一切正常运行是十分关键。
定期检查定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。重新浮充UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。我们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。因此建议用户最好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。减少深度放电电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS电源。不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。利用供电高峰充电对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。注意充电器的选用UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。保证电源环境温度电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
选配机房UPS电源过程中考虑容量问题时,应该列举决定容量大小的相关因素,并具体说明各因素与容量的具体关系。确定UPS容量大小应参考因素主要有:实际负载容量、负载的类型、容量使用率、环境条件、UPS的类型及实际负载能力、潜在扩容需求等。实际应用中应考虑:1、实际负载容量这是决定UPS电源容量大小的最根本因素。UPS电源的输出能力必须达到或超过负载需要才能保证正常供电。实际应用中要考虑UPS电源是采用集中式供电还是分布式供电。采用集中式供电的负载总量应是将机房所有由UPS供电负载的功率累计。采用分布式供电的则根据每台UPS所带负载不同确定。通常电气设备的负载容量称为视在功率,用S表示,单位VA。视在功率包含有功功率P(单位W)和无功功率Q(单位Var),其大小的关系是S2=P2+Q2。这里我们将有功功率与视在功率的比值称为功率因数,纯阻负载的功率因数为1,容性负载的功率因数一般在0.6~0.7。2、负载的类型如上所述,不同类型的负载其有功功率和无功功率的比例不同,但UPS需向负载同时提供足够的有功功率和无功功率,则实际输出能力受负载类型所限制。对于计算机类负载,UPS基本上可以输出额定的功率,如果负载是阻性或电感性的,则UPS的输出功率有所下降,需要加大UPS容量。例如功率因数为0.7的1KVAUPS,带计算机负载可以带满1KVA,带纯阻性负载最多只能带700VA(这时有功功率是700W),带电感性负载则更低。因此在计算负载容量时,对以W值表现功率的阻性、感性负载,应折算成VA值,一般地计算方法是:阻性负载的VA值=W值÷0.7;感性负载的VA值=W值÷0.3。3、UPS电源容量使用率由于计算机机房设备有各种开关电源类的非线性负载及各类打印机负载,这些负载冲击电流大,如果供电UPS容量过小,长期重载运行,容易出现波形失真,而且易造成输出末级功率器件过流,加上重载引起的发热量,对系统可靠性明显不利。对于大功率UPS,一般建议容量使用率控制在0.6~0.8。当然UPS容量也不宜过大。UPS带很小的负载虽然有利于可靠性,但过度轻载运行,一则浪费了投资,二则在市电长时间停电时,电池一直小电流放电,容易发生深度放电引起损坏。4、环境条件UPS的工作温度一般应控制在0~40℃范围内。如果温度过高、通风条件不好,则不利于散热,应降额使用。另外海拔高度也有影响,海拔超过1000m后每升高1000m,UPS应降额5%使用。5、UPS的类型及实际负载能力不同类型的UPS其带载能力有所不同。工频机的输出能力较好,而高频机的实际带载能力只有工频机的0.9倍。另外一些厂商的产品,可能存在实际负载能力较标称容量低的现象,这是产品的可信性问题,用户在应用时不得不考虑这一因素。欧易美公司所生产的产品经过严格的测试和质量把关,用户完全可以放心。6、设备的潜在扩容需求。配置UPS容量应考虑设备今后扩容需要,留有一定余量,将来负载增加了,不至于再次购置UPS。另外,尽量选用具有并机功能的机型,必要时可通过UPS并机成倍扩大输出容量。同时,在配置UPS的输入输出配电柜时,应将线缆及空开留有一定余量,方便日后扩容。
我们的设备保护神UPS电源没有输出怎么办?当我们急需用电的时候它不输电了怎么办呢!UPS电源不输电怎么办?如果在日常生活中遇到这种情况,我想大家的第一反应肯定是:这还不简单,找专业人员来维修不就行啦!是啊,没有什么是专业人员解决不了的事情,但是,在这期间得浪费多少时间啊,所以,咱们自己会一些总是好的,难道不是吗?一、面对这种情况,我们应该检查一下蓄电池供电的线路,看看是否出了什么问题,特别要注意检查的是限流电阻那一块儿。二、如果这里没有什么问题,那我们再去看看是否有烧焦的电器元件,如果有就要进行测量更换。三、假设以上都没有问题,此时我们就要去测量一下交流输出管儿,我们要进行对比测量,观察是否有损伤的地方。如果经过以上三步,我们还是没有发现任何问题,大家不要急,我们在进行下一步,那就是我们需要进行测量控制模块各脚电压,然后去对比该快儿说明电压进行分析。UPS电源如果出现不输电的情况的话,这些小技巧一般都能解决,如果还是解决不了的话,您就需要请专业人员拉,希望小编的常识对您有所帮助。
UPS电源系统提供了设置电子邮件或短信提醒的功能,以便在发生警报时立即发出警报,并且如果停电后电源没有迅速提供电源,则可以远程关闭数据中心服务器。来像这样的网络设置实际上鼓励预防性的UPS维护和良好的事务管理。可以记录电源,预先提示低电池容量等等。所有这些宝贵的事实和数据都可通过网络即时分析,无论是现场还是远程由用户值得信赖的UPS维护提供商进行分析。网络环境甚至可以帮助提高大型数据中心的运营效率。来自同一网络上几十台UPS的信息可以被收集和研究,并用于优化负载管理。同时UPS电源还可以保证输出电源的稳定、精密、可靠、让负载安全运行。该产品采用数字化控制技术,能实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和安全保障。这种架构能够随企业需求弹性延伸,做到真正地随需应变。值得一提的是,UPS电源只需在每台机器上加装一块并机卡就能实现真正地并机,所以对于企业今后的扩容奠定了良好的基础。有关负责人表示,这种设计很好地考虑到用户需求,也是一种经济可行的产品设计。采用监控系统可以将UPS电源转变成真正的智能设备,不仅可以找出潜在的问题,还可以进行持续的战略分析、预防性维护,以及远程监控设备的能力。所有的这些措施和行动都将产生巨大的积极影响,并帮助用户的UPS系统在更高性能和效率水平下运行。
实验室仪器配备UPS是基本的和必须的,一方面防止突然停电来电,仪器可以继续运行,另外一方面很重要的是防止停电来电的时候机器自动开机,这种情况对仪器损伤特别大。质谱仪器需要一直处于抽真空状态,建议配备UPS不间断电源,ICP-MS(热电)、X射线荧光建议不要配高频式UPS,因为这两种仪器内部应该都有激光管和高压发生器,其瞬间工作的电流都比较大。高频式UPS由于输出没有隔离变压器来缓冲负载瞬间产生的大电流极其容易将元器件击穿掉,造成UPS故障。这些大型的仪器推荐使用工频在线式UPS的(输出含有隔离变压器),稳定性及机器的抗冲击能力比较强,且设备的使用寿命相对高频机来说,会更长,节省总的运行成本。综合分析一些实验室常用的设备仪器需配置UPS的功率情况,整理如下:1、气质质(GCMSMS)需要配置6KVA的UPS2、气相色谱质谱联用仪(GCMS)需要配置6KVA的UPS3、气相色谱仪(GC/ECD&FPD&FID)需要配置5KVA的UPS4、液质联用仪(LC-MS-MS)需要配置10KVA的UPS5、超高效液相色谱仪(UPLC/PDA&RF)需要配置3KVA的UPS7、原子吸收分光光度计(AAS)瞬间最大功率10100瓦特(此款仪器含石墨炉),建议配置三进单出20KVA的UPS8、液相色谱-原子荧光(LC-AFS)需要配置3KVA的UPS9、离子色谱仪ICS-1100需要配置3KVA的UPS10、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)NexION350XX配置功率要大于10KW,建议配置15KVA(12KW)UPS

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