YDC9300系列
功率范围:10KVA~20KVA,工作方式:三进单出双变换在线式具有LCD中文液晶显示功能的科士达YDC9300系列 UPS,是科士达公司针对企业级中小数据中小为代表的关键负载而推出的10KVA ~20KVA功率段三进单出在线式UPS产品,它一脉相承科士达产品**品质,可谓用户的企业局域网、高端服务器和网络设备、磁盘列阵、数据中心机房以及其它精密电子仪器提供高电源保护。
产品特点
的工作模式
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供保护。
输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
采用输入功率因数校正(PFC),输入功因高达0.99,提高电能利用率,大消除UPS对市电电网的谐波污染,降低UPS运行成本。
DSP全数字化控制
采用数字化控制,各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险,使控制系统加稳定。
经济运行模式(ECO)功能
当输入市电在固定范围内时,直接由输入市电向负载提供能量,逆变处于等待状态;当输入市电异常时,立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能,降低用户使用成本。
优化电池组功能设计
通过性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下,均比传统设计方案节约电池用量。电池充电电流可以设置,大的方便了不同容量的电池配置。
环境适应性强
宽广的电压范围,避免电网电压变化大时频繁地切换,适应于电力环境恶劣的地区。
宽输入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
的保护功能
具有开机自诊断功能,及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
具有输入过欠压保护,输出过流、过载、短路保护,PFC及逆变器过热保护,电池过充及欠压预警保护等多种保护,保证系统运行的稳定性和性。
具有自动旁路功能,当输出过载或故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。
具有直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
丰富选件,智能管理
中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码,方便用户运维管理。
RS232本地监控。UPS标配RS232接口,通过附送的监控软件,可以方便地进行本地监控。
光耦干结点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出,干接点信号通过光耦隔离,用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。
SNMP卡/集中监控卡(选配件)。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控,记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构,用户可以分期投资,需要时再购买。
并机接口模块(选配件)。通过选配并机接口模块可以实现多台机器并联供电。
告警继电器卡(选配件)。多达6路的大容量继电器隔离告警信息输出,方便用户接入动力环境监控系统。
可拆卸的维修旁路模块
10KVA UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块,同时输出负载维持不断电。显着提升了系统的可用性。
大多数通信机房都备有发电机组,以解决较长时间停电难以供电问题,但在配置发电机组时,其容量应考虑不少于UPS电源额定输出功率的1.5-2倍,以保证发电机输出电压,频率正常,并改善其波形失真度,4,主输入和自动旁路输入应作隔离要求。 可以看出,改为这种接线方式后,仪表的两个回路输入电源是不同源的,只要保证这两个回路不同时失电,就能保证为装置仪表正常供电,而保证两个回路不同时失电相对比较容易实现,应急电源是消防联动控制系统的供电保证环节。 确定导线截面查表可知:当输出线约100m长时,可选择185mm2的铜芯电缆,过100m长则需加粗些,因为100m的线路压降已达2.7%了,如果输出线在80m以下时,可选150mm2的铜芯电缆,此时压降为3.1×80/100=2.48%。
由于静态开关晶闸管在正向浪涌电压冲击下会产生误导通,当逆变器向负载供电时这是决对不允许的,因此将浪涌电压吸收在R-C网络中,过大的浪涌电压将在R-C网络中产生环流,将熔断器FU8损坏,并产生过电压报警信号。 一个任务清单,例如,检查电池腐蚀情况,连接导线过度扭矩等,有助于维持一个有秩序的方法,所有文件记录可以帮助规划换设备或UPS不定期维修和故障排除的时间,除了保持记录,务必让它们始终是放在一个工作人员知道的位置。
完成不良名单列入工作,录入信息包括经营者名称,统一社会信用代码,许可证编号,处理日期,列入事由,列入单位等,5,<2018年工业通信业标准化工作要点>的通知2018年3月16日,工信部办公厅发布了<2018年工业通信业标准化工作要点>的通知。 为了保证逆变器在任意时刻都能与电源2(见图2)进行无间断切换,逆变器的频率相位必须跟踪电源2的频率相位变化,称之为[锁相",锁相环是通过逆变器电压反馈信号与电源2采样信号进行相位比较产生相位误差信号,送入6809微处理器进行数字滤波,转换为电压信号后驱动压控振荡器,从而产生并影响正弦波的基准相位。