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广州科华UPS电源,适应中国电力环境

超轻超薄设计

轻松走入家庭和办公环境,帮您节省有效空间。对于PC用户而言,计算机周围拥挤不堪的状况变得轻松、和谐。面板简洁明快、容易操作。

先进高频技术

移植山特在线式UPS所采用的PWM高频技术,工作频率高达40KHz,使体积大为缩小,使用更方便。

SMD制造工艺

采用SMD(表面安装)技术,将PC板上所插电阻、电容、三极管等元件改为SMD贴片安装,布线更加合理,有效节省空间,减少干扰,进一步提高了整机的可靠性。

型充电器

充电器设计结构更紧凑,充电电路和逆变电路交互作用,既实现了充电的快速性,又可以保护电池,延长电池的使用寿命。

自我监视

开机时UPS自动模拟断电状况,对逆变器、电池等元件及负载自检,便于及时发现问题。平时不会因为UPS的故障而影响计算机的操作。

自我诊断

UPS始终监视电池电压,充电过高或放电过深时,自动停止充电,有效延长UPS整机及电池的使用寿命。

内置高品质 阀控式铅酸蓄电池

采用原装高品质免维护阀控式铅酸蓄电池,电力持久、稳定,有效提高UPS的使用可靠性。

可靠:优异的负载、电网与环境适应性,确保恶劣工况稳定运行,保障用户业务设备供电可靠;

:ECO模式下转换效率高达95%,降低系统损耗50%以上,节约用户运营成本;

易用:支持内置电池的一体化供电方案,高功率密度设计有效减少体积,比传统UPS系统大幅节省空间;

智能:多种通讯方式可选,智能网管系统实现运行信息随时随地轻松监控。

UPS2000-A 系列基于在线式双变换技术,是小容量场景的理想供电解决方案,可消除各类电网问题。 支持塔式安装,标机内置电池。

蓄电池是UPS 系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS 系统的可靠程度。同时,它的价格比较高,一般占UPS 系统成本的1/4—1/3。实践证明,蓄电池的故障占UPS系统总体故障的40%以上,它是整个UPS 系统中平均无故障时间(MrIBF)短的器件之一。因此,UPS 电池的选择和充电模式的研究,不仅关系到经济成本问题,还直接影响UPS 电源的不间断供电。

快速充电是指以大电流方法的充电方式。快速充电不产生大量的气泡又不发热,从而可缩短充电时间。目前,常用的快速充电主要有脉冲充电和大电流递减快充两种。

1.脉冲快速充电的特点是,采用1~2倍的C20 A大电流充电,使蓄电池在短时间内充至额定容量的50% ~60%。当蓄电池单格电压充至2.4V时即停止充电,由控制电路自动转为脉冲充电;即先停充25~40ms(前停充),接着再放电或反充电,使蓄电池反向通过一个较大的脉冲电流(脉冲深度为充电电流的1.5~3倍,脉冲宽度为150~l000um),然后再停止充电25ms(后停充),如此循环直至充足。

2.大电流递减充电主要是利用了蓄电池在低荷电状态时具有高充电接受的特点,开始以大电流冲电(一般采用1~2倍 C20A),然后以一定的电流差值(50A)递减,后降至一定的电流值,直至蓄电池充足。上述方法具有充电时间短(一般新蓄电池初充电不超过5h,补充充电只需0.5~1.0 h)、空气污染小、省电节能以及不需专人看管等优点。一般适用于要求在极短的时间内对蓄电池实施快速充电的场合,也普遍适用于城市公共汽车在停歇、休息时

间内对蓄电池补充充电。

快速充电的能量转换效率低。快速脉冲充电蓄电池析出的气体总量虽然减少,但因出气率高,易造成极板活性物质脱落。因此在正常情况下不宜用此法对新启用的蓄电池进行初充电。

4.4 均衡充电

均衡充电是以小电流(1/20C20A)进行1—3h的充电过程。主要用来消除一组浮充电运行(即将直流电源和蓄电池并联连接的工作方式)蓄电池在同样运行条件下,由于某种原因造成的全组电池不均衡而形成的差别,以达到全组电池的均衡。此方法一般不能频繁使用,但当蓄电池出现下列情况之一时。必须进行均衡充电:

1.蓄电池组长时间在电流放电,或长时间担负直流电荷后

未及时充电时。

2.蓄电池个别单格电压、电解液密度偏低,全组电池产生

差别时。

3.没有按规定周期实施充、放电时。

4.5 恒压限流充电

恒压限流充电主要是用来补救恒压充电时充电电流过大的缺点(方法同恒压充电),通过充电电源和被充蓄电池之间串联一电阻(限流电阻)来自动调节充电电流。当充电电流过大时,其限流电阻上的压降也大,从而减小了充电电压;当充电电压过小时,限流电阻上的压降也很小,充电设备输出的电压损失也小,这样就自动调节了充电电流,使之不超过某个限度。该方法目前广泛用于免维护电池的初充电和普通蓄电池的补充充电。

4.6 智能充电

智能充电是目前较先进的充电方法,原理是在整个充电过程中动态跟踪蓄电池可接受的充电电流。应用du/dt技术,即充电电源根据蓄电池的状态自动确定充电工艺参数,使充电电流自始至终保持在蓄电池可接受的充电电流曲线附近,保持蓄电池几乎在无气体析出的状态下充电,从而保护蓄电池。该方法适用于对各种状态、类型的蓄电池充电,、可靠、省时和节能。

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