施耐德SP2KL

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北京盛世君诚科技有限公司

1、 ups电源**充电有技巧

新购置ups电源后,要将电源插入220v市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若ups电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让ups电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。ups电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。

2、 合理选择ups电源安装位置

一个好的安装位置非常重要,放置ups的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦**过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前ups电源所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。

ups电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载与ups电源连接时,须先关闭负载、再接线,然后逐个打开负载,严禁将电动、复印机等感性负载接入ups电源,以免造成伤害。将ups电源接到**的带有过电流保护装置的插座上时,所用电源插座应接保护地端;无论输入电源线是否插入市电插座,ups电源输出都可能带电。要使ups电源无输出,须先关掉,再取消市电供应。

3、使用ups电源时的开机和关机顺序

正确的开机关机顺序应该是先打开ups电源给它供电,然后再打开各个负载,这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给ups造成的损害,在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载最后关闭ups。在市电中断由ups供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑,否则使用ups电源进行工作可能会使ups过量放电,从而缩短ups的使用寿命。

4、ups电源不可长期闲置

蓄电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大,可充、放电性能变坏。对于长期闲置不用的ups电源,在重新开机使用前,让ups电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷,对于后备式ups电源,较好每隔一个月让ups电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来激活蓄电池。此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得**过蓄电池允许的较大充电电流。因为过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短。

5、交流稳压器的使用

使用ups 电源后,不必再加交流稳压器。若一定要加,应加在ups电源的前级,即市电先经交流稳压器,再经ups电源,然后到负载。

6、 避免过载使用ups电源

在使用ups电源的时候还要计算负载的大小,要避免负载的过大或者过小,过大的负载会使ups电源长期工作在**负荷状态从而缩短ups电源的使用寿命;如果负载过小,ups电源的工作电路长期工作在不正常状态,这对于ups电源也是有一定危害的。合理的负载应该控制在50%到80%之间。实践证明,ups电源输出负载控制在60%左右为较佳,可靠性较好。在ups电源出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行,此时ups电源不具备后备功能,负载所用的电源是通过系统直接供应的。

7、蓄电池均衡充电有技巧

目前许多ups电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(vrla)从一开始便被称为免维护电池,这样就给用户一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。ups电源中的蓄电池遇到下列情况时,应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12v的小型密封式铅酸蓄电池,其放电标定电压为10.5v;对24v的蓄电池组,其放电终了电压为21v;对96v的蓄电池组,其放电标定电压为85v。放电后未及时对电池进行充电;长期闲置不用的电池。市电中断,连续浮充的电池,放出近一半容量的电池。

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8、不要使用柴油发电机

ups电源不宜由柴油发电机供电,因其频率经常突变不稳,影响ups电源的正常运行。

9、注意操作人员安全操作

在给连接输出电源时还应该注意安全,由于ups的输出电压和电流都比较大,所以在连接输出电源时还要注意安全防止触电事故的发生。

更换电池时先关闭ups电源并脱离市电,使用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将工具或其它金属物品放在电池上。连接电池线时,在接头处出现细小火花属正常现象,不会对人身安全及ups电源造成危害,千万不要将蓄电池正负极短接或反接。更换蓄电池时,不宜个别更换,较好整体更换。另外禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用。

10、作好实时监控

目前智能ups电源都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能特性。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接ups电源,运行该程序,就可以利用微机与ups电源进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。如winpower。然后通过**串口控制,将ups电源连接电脑上,再通过rs232与rs485两种协议通讯,就可实现ups电源无市电输入且低电量时自动关机的功能了。且它可同时监控个串口上所连接的多台ups电源。


ups的所有电性能指标都是由负载和使用的要求抉定的,并且在使用过程中不断改进和完善的,这是毋容置疑的道理。但是,很多ups厂商在确定ups产品的电性能功能时,很多用户在确定ups选用标准时,却存在着很多的误解和不恰当之处,主要表现在以下几个方面。

(1)脱离负载的实际需要,过分地追求某些电性能的高指标

ups,顾名思义,它是一个在电网掉电时可继续维持向负载供电的设备,但是它的主要应用场合和供电对象却是计算机类的负载。计算机类负载对供电性能指标的要求并不高,但是用户在确定ups各项电性能指标时,较常见的现象是,ups的选用者往往把各种ups品牌能达到的较高指标作为自已选用设备要求的指标。例如,耍求输出电压稳定精度一定是士1%,市电供电与电池供电的转换时间一定要是零,甚至要求ups输出频率也一定要稳定在士0 5%以内,但是对关系到皿s的可靠性和系统可用性的指标却不够重视,例如ups的输出能力、ups的对电网适应能力、抗干扰能力和效率等,表现出对ups的基本功能和使用方法缺乏足够的了解。以输出电压切换时间为例,要求ups在市电与电池逆变转换时的切换时间为零,殊不知,计算机电源本身在ls内就有100次6-7ms的停电时间。ups在电池逆变与旁路供电转换时的切换时间也不可能都是零。另外,如果在ups与负载之间配置了分路冗余转换开关(两路供电可相互切换),转换时的较大切换时间也接近10ms。用户应该知道,ups任何电性能指标的提高都是要付出成本和可靠性代价的,较终受到损害的是ups用户自己。

(2)以ups的功率等级确定电性能指标

似乎小功率的ups电性能指标就可以低些,这种观念是不对的。在同一个供电环境中可能有多台ups在运行,有小功率的(例如5oova),有中功率的(例如几十千伏安),也可能有大功率的(1ookva以上),一台小功率ups的供电负载可能是一台pc机,或者一台服务器,而一台大功率ups是为多台同一型号(或负载性质相同)的pc机和服务器供电,这些设备的负载性质是完全相同的,它们对ups电性能指标的要求是不会因ups功率大小而改变的。所以,以ups的功率等级来分类并规定不同的指标要求是不科学的,也是不客观的。

不可否认,叨裕功率等级客观上决定了某些特殊性能指标和控制功能指标的差别。在某些特殊性能指标和控制功能指标上要求大功率ups和小功率ups完全一致是不客观的,例如环境噪声、传导干扰、电磁辐射干扰和对物理环境的适应能力等指标,应对大功率ups放宽些。而有关限制ups对电网造成干扰的指标(例如输入功率因数和输入电流谐波成分),有关系统配置功能指标(例如并机运行功能、智能管理和通信功能等)则应该对大功率ups要求更严格些。

(3)以ups电路结构形式的不同确定不同的电性能指标

在有的ups标准中,对不同电路形式的ups的电性能指标做出不同的规定,给人的印象是,不是ups要满足负载设备的要求,而是由不同电路结构组成的ups决定着负载设各的要求。例如配置双转换(在线)式ups时,输出切换时间必须是零,输出电压稳定精度必须是士1%时才能满足负载的要求;如果配置的是后备式ups时,即使ups切换时间夕4ms,输出电压稳定精度夕5%,负载设备也可以正常工作无误了。有的用户甚至在确定选用的ups电性能指标时,把某种ws的内部结构的形式和使用元器件的规格也列为所选用的皿s电性能指标。

应该说,电路结构形式仅仅是实现ups功能的手段,在技术进步的过程中,电路结构形式是在不断变化的,电路技术的改进和新电路结构形式的出现是技术发展的必然,把电路结构形式固定下来,就意味着不要技术进步了,是违反科学发展规律的。

再者,各种电路结构形式的ups都是各有优缺点和各有适用范围的,任何一种电路结构形式的ups的电性能指标都不可能全是*的,也不可能全是较差的。例如在ups正常工作模式下(即非电池逆变工作时,因为这时无论何种结构的ups,都是逆变器输出,是没有可比性的),双转换(在线)式ups的常规输出指标大多是*的,而输出能力、效率(代表可靠性和运行费用)和对电网污染等各项指标则大多有这样或那样的间题。对于后各式叮s,它的常规输出指标是较差的,在系统配置功能、智能管理和通信功能、双向抗干扰功能等方面也远不如双转换(在线)式ups,而输出能力、工作效率和对电网污染等各项指标却没有双转换(在线)式ups那样不尽人意。


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