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M2AH2-100/2V100AH施耐德梅兰日兰蓄电池参数报价
发布时间 : 2024-10-31

M2AH2-100/2V100AH施耐德梅兰日兰蓄电池参数报价



1施耐德UPS选型和配置

  

  1.1了解施耐德UPS电源的性能指标

①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。

②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入。

③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5%。

④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。

⑤输出容量:即视在功率S,S=UI

⑥后备时间:指输入中断后,施耐德UPS能继续工作的时间,是施耐德UPS的关键指标。

⑦功率因数:0.8(滞后)

⑧效率:≥90%(满载时)

⑨过载功能:10min(125%额定电流);10S(150%额定电流)。

⑩限流:~110%额定电流可调。

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  1.2施耐德UPS选择

  

  (1)施耐德UPS型号

①在线正弦波施耐德UPS电源。无论市电正常与否,它对负载供电都是由施耐德UPS电源逆变器提供的。只要机内蓄电池能向施耐德UPS电源逆变器提供能量,当市电中断时,在线式施耐德UPS电源就能实现对负载的真正不间断供电,其正弦波波形失真系数,对负载供电转换时间为零,可靠性高,故障率低但价格较高。

②后备式正弦波施耐德UPS电源。采用了抗干扰式分级调压稳压技术。仅仅在由蓄电池供电时才有可能向负载提供高质量的正弦波,在从市电供电向逆变器供电进行转换时,对负载而言,大约有4ms左右的中断供电(主要来源于继电器的转换时间)。后备式正弦波施耐德UPS电源处于市电供电时,由于市电是直接通过抗干扰滤波器对负载供电的,因此噪音较小,但是施耐德UPS电源处于逆变器工作时,由于PWM脉宽调制频率一般为8KHZ左右,因此噪音较大。

③后备方波输出施耐德UPS电源。向负载提供的交流电是方波而不是正弦波。此类施耐德UPS电源只能接微容性或纯组性设备,负载越重,方波脉冲宽度越宽,而方波脉冲的峰值越小。此类施耐德UPS电源的转化时间不一定。其变化范围为4~9ms且用户不能控制。此类施耐德UPS不能进行频率的关闭和启动,但造价较低。

  

  (2)负载容量、负载功率因数和施耐德UPS的波峰因数选购施耐德UPS时,首先要知道负载的总容量,同时还要考虑负载的功率因数才能确定施耐德UPS的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算,所以施耐德UPS技术规范中给出了波峰因数这个指标,波峰因数越高,施耐德UPS承受非线性的能力越强。一般波峰因数比应大于3:1。

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 (3)电池后备时间一般情况下,选择后备时间时,通常选取满载工作时间为10min、15min或30min即可。由于蓄电池价格较贵、长延时施耐德UPS一般仅在停电时间较长的场合选用。此时选择有外接大容量的蓄电池功能的施耐德UPS,以确保市电停电后能长时间供电。

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  (4)施耐德UPS中性线截面由于施耐德UPS负载多为非线性负载,因而流过中线的电流不为零。即使在三相负载完全平衡时中线电流也可达三相电流的1.8倍。负载功率因数越小,倍数越大。因此在施耐德UPS电源中,其中线截面不得小于相线截面。否则易造成中线发热,甚至烧掉电缆引起火灾,造成严重后果。

  总结:APC施耐德UPS电源是一种供电较为稳定、安全的电源设备,正处于发展中状态的,所有行业都还存在较多未开发的空白领域,未来的施耐德UPS电源市场发展是不可***的。

APC施耐德UPS电源电池寿命分析

APC施耐德UPS电池寿命终结原因分析,在北美、西欧等***国家,电池正栅极腐蚀已成为施耐德UPS电池***常见的寿命终结因素。这是施耐德UPS电池化学成分(不考虑电池的使用循环)和相应的正栅极内部线路逐渐失效的老化过程的结果。对于公共电网电力故障频繁的偏远山区或农电现场,由于电池频繁的充放电,使用循环成为了主要的影响因素。而在国内的大部分施耐德UPS用户现场,由于非正常储存或使用电池造成的电池损坏或因施耐德UPS对电池维护性能较差造成的电池容量下降是非常普遍的现象。决大部分较老式或非智能充电管理的施耐德UPS对电池缺乏科学的维护与管理,加速了电池化学成分失效的速度(电池老化速度),因此若要避免这种不必要的损失,就应选择具有电池管理的智能化施耐德UPS,将对电池的有效使用很有益处。

施耐德UPS常见故障及检修方法(3)-APC施耐德UPS电源

1、有市电时施耐德UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。

  

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 故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:

  

  1)检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

  

  2)若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。

  

  3)若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。

  

  4)若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因。

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  5)若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。

  

  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。

  

  2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。

  

  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:

  

  1)检查充电电路输入输出电压是否正常。

  

  2)若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障。

  

  3)若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。


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