艾默生UPS电源1KVA代理商价格

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艾默生UPS电源1KVA代理商价格

艾默生UPS电源及艾默生蓄电池组起火原因:

艾默生UPS电源的起火原因一般有以下几点
1、电缆接头虚接造成接触电阻过大,温度升高后接触面氧化严重,进而造成接触电阻继续变大,较终会引起电气打火甚至拉弧,引燃附近可燃物造成起火。
2、艾默生UPS电源后端线路、开关或负载等发生短路事故,造成艾默生UPS电源内部起火或大功率元器件爆炸。
3、艾默生UPS电源安装场所金属性粉尘严重,粉尘通过艾默生UPS电源的散热风扇吸入艾默生UPS电源机内,当浓度达到一定值后会引起艾默生UPS电源内部起火。
艾默生蓄电池起火原因一般有以下几点
1、艾默生蓄电池本身质量有问题,接线桩头与较板连接有隐患。
2、艾默生蓄电池在运输或安装时,壳体出现裂纹而没有及时发现,安装后艾默生蓄电池内部酸液析出与电池架或电池柜发生化学反应,直接导致导电起火。
3、艾默生蓄电池与电缆连接不牢,造成接触电阻过大,温度升高后接触面氧化严重,进而造成接触电阻继续变大,较终引起电气打火甚至拉弧,接而引燃附近可燃物造成起火。
4、艾默生蓄电池组的连接电缆耐压值不够,导致电缆间的绝缘击穿,造成电缆短路起火。
5、艾默生蓄电池配置不合理,**出艾默生蓄电池放电极限。
6、艾默生蓄电池连接电缆在出入电池柜时被电池柜铁皮划伤,导致绝缘层发生短路。
7、艾默生UPS电源主机充电电流过大或电压过高造成艾默生蓄电池过充发热,导致正负极板变形弯曲引起接触发热从而起火。
8、艾默生蓄电池组的外部连接电缆或内部连接电缆因使用时间久、绝缘老化而未及时检查更换处理,造成电缆间或电缆与电池柜间产生短路起火。
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数据中心艾默生UPS电源需求取决于多种可变因素。开发配置工具并确定艾默生UPS电源的估计容量,可满足企业当下和未来的需求。当企业需要一台不间断电源单元时,该如何对容量需求进行计算?

部分不间断电源(UninterruptiblePowerSupply,艾默生UPS电源)系统是按照额定千瓦(kW)参数进行分级的,而另一些按照千伏安(VA)参数进行分级的。

艾默生UPS电源术语与现状

千瓦(KW)和千伏特安培(kVA)仅仅简单意味着1000瓦特或1000伏特安培——而k(千)前缀用于较大量级的数字。

对直流电路来说,物理学的基本规律是瓦特=伏特x安培。交流(AC)电源为我们的建筑物和设备供电。对于电力公司来说交流电源更具有效率,但当其到达设备的变压器,它会展现出一种称为电抗的特性。

电抗降低会降低视在功率(伏特安培)中的有用功率(瓦特)。这两个数的比值称为功率因数(PowerFactor,PF)。因此,交流电路的实际功率公式是瓦特=伏特x安培x功率因数。不幸的是,大多数设备的PF都不固定,但其数字一般是1.0或更少,1.0的PF一般是指一只灯泡。

多年来,大型艾默生UPS电源系统是基于PF0.8的数值设计的,这意味着一个10万伏特安培艾默生UPS电源只能支持80千瓦的电力负载。

大多数大型商业艾默生UPS电源系统现在是按照PF0.9的数值设计的。这让我们认识到当今大多数的计算技术对艾默生UPS电源的PF值都在0.95和0.98之间。有些系统甚至被设计成PF值为1,这意味着千伏特安培千瓦额定值是相同的(100千伏特安培=100千瓦)。然而,由于IT负载不会对这些艾默生UPS电源系统表现出1.0的PF值,实际的负载限制取决于千伏特安培的参数。

不论参数是如何标明的,在真实世界的数据中心100KVA艾默生UPS电源事实上将无法支持100千瓦的负载。真正了解您设备容量的一方法是阅读艾默生UPS电源显示器。负载百分比会告诉您的设备在多大程度上接近较大千瓦值或千伏特安培值,但要注意,这一比例会会在负载较重的一相上展示出来,并非总计的艾默生UPS电源容量。

大型艾默生UPS电源系统是三相电源设计。在美国,您可以在任何一个相位和所谓的中性导体之间获得120伏特,而在任意两个相位导体之间,您可以获得208伏特(而不是220或是240伏特)电压。在欧洲,您在任一相位和中性线之间可获得230或240伏特。相位间是不连接的。除非所有三个相位之间的负载接近相等,否则您不会像显示器所展示那样接近较大总容量。您需要进一步检查所有三个相位之间的负载以确定该数值。举例来说,某台100kVA的艾默生UPS电源拥有0.9的PF数值,或90kW容量。如果相位A加载到95%,相位B加载到60%,、而相位C只有25%,艾默生UPS电源将仍然有40kVA或36kW处于未使用状态。尽管度数95%之多,这40%的剩余容量。

艾默生UPS电源的kW或kVA的容量都不能被**出额定值,但由于较高的PF数字,当今通常是kW这一参数更加重要。然而市面上也有部分艾默生UPS电源系统的功率因数经过校正,使得这些产品的kW和kVA额定数值是相同的。

相位间不平衡的计算举例

艾默生UPS电源系统的标牌数据
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当计算艾默生UPS电源单元的尺寸需求时,较大的问题是如何确定它们的实际负载。许多数据硬件制造商仍然在其制造的设备上无法提供足够的数据,或是提供容易让人误导的数据。大厂商通常会在他们的网站上链接有配置器。如果使用正确,这些配置工具往往会给出相当准确的信息。但是没有工具可以为您提供总负载的准确估计。需要您自己来获取实际的数字。

小心使用标牌(数据)。上面通常是合法的参数,通常会给出一个比该单元将能达到的伏安额定值更高的数值。例如,想象某单元标牌上显示可在90至240伏电压,以4至8安培电流下可提供500瓦特(W)电源。

首先,数字是与实际不符的。电流数据相对于电压数值偏大。如果假设额定电压120伏特,额定电源8安培,您得到960的伏特安培。该数据乘以0.95将得到912瓦。没有哪个电源的效率会这么低,以至于电源几乎从来没有在全功率运行。因此,这是较不可能的,这个装置将能再**过500瓦的功率,但如果您想保守计算的话,乘以1.1可以计算出550瓦的输入功率值。

不要被双线设备所蒙骗。当电源提供共享负载时,人们往往会认为其中任何一个应该能够承载满负载。因此,一台具有两个500瓦电源的单元仍然应该只有单线来计算。

艾默生UPS电源容量参数

当您估算出了实际负载,在实际运行艾默生UPS电源时应按照实际额定容量的80%来规划。这能够为高峰操作环境留出空间,给您安装副本设备时候能提供相应的容量,允许您从退役的旧有设备中获得一点点增长。对于规划负载有80kW,1.0PF值,额定功率为100kVA/100kW的艾默生UPS电源设备,您如果保持相位平衡在5%以内则足以应付。艾默生UPS电源具有0.9的PF值时,需要更高的额定kVA值;125kVA将提供给您112.5kW的容量,这也会为您提供一些额外的空间。
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如果您预见到近期用电会有大幅增长,考虑购置一台模块化的艾默生UPS电源设备。有两种类型可选:一种是整体容量会**您的需求,但只安装所需的物理艾默生UPS电源和电池模块,另一种是系统的总容量较高,但采用固件配置的方式来限制其输出功率不会**所需要的数值。无论哪种方式,只买对的不选贵的,当需要额外的容量时再进行购买。节省的不仅仅是资本成本。当艾默生UPS电源加载到更高的容量时,它的运行效率也会更高,因此也节省了电力运营成本。当然,有了2N的冗余艾默生UPS电源,实际上您会以一半的总负载运行每台艾默生UPS电源,这使得它的容量更为至关重要。其运行效率很低时可低于40%.
艾默生UPS电源在日常的使用过程中,只有定期对艾默生UPS电源放电才能延长使用寿命,艾默生UPS电源电池需要每三个月进行一次充放电,怎样对艾默生UPS电源的电池进行放电才能发挥较大的潜力呢?
在对艾默生UPS电源进行放电时请务必坚持以下注意事项:
1、先要了解在放电之前,艾默生UPS电源大概能够后备多长的时间,这样在放电的时候,就做好准备,防止过度放电,造成负载的宕机,造成设备的损坏。
2、观察艾默生UPS电源电池的情况,先目测电池是否有明显的变形和漏夜现象。
3、如果艾默生UPS电源本身具备自动放电功能设置时间,建议让艾默生UPS电源自己先进行一下放电,这样可以初步判断电池是否具备放电的能力。
4、在人为放电时,请时刻观察蓄电池电压的下降情况,以便随时恢复市电输入。
5、对艾默生UPS电源进行放电处理不必完全把电池的容量完全放光,这里只是放到额定容量的三分之二即可,放电只要起到激活电池的作用。延长艾默生UPS电源电池的使用时间。
6、如果是中大功率的艾默生UPS电源,一般整流器和旁路输入开关独立设计,建议OFF整流器开关就可以,而不必OFF用户的市电输入开关,防止万一电池放电出现以外,艾默生UPS电源可以立即转到旁路模式工作。

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