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伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2

更新时间  2022-08-24 10:35:37 阅读 160

 

伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2







伊顿UPS是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备等提供稳定不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软硬件不受损坏。伊顿UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。










  我们在接触伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2的时候,通常都会知道常用的后备式伊顿UPS电源和在线式山特UPS电源,以下是按照伊顿UPS电源的设计工作原理进行分类:










  在线式(Online)伊顿UPS电源供电系统:其单机输出功率从0.7~1500kVA。对于这样的机型,当用户在采用多机"冗余"配置方案时,可将6~9台具有相同功率输出和相同型号的伊顿UPS电源电源直接并机而形成7000~8000kVA的大型伊顿UPS电源供电系统。对于在线式输出伊顿UPS电源来说,它向用户所提供的交流电源是高质量的正弦波电源。在线互动式(Interactive)伊顿UPS电源电源:其单机输出功率从0.7~20kVA左右。对于这种伊顿UPS电源来说,当市电电源在约150~264V的范围内,它向用户提供经铁磁谐振稳压器或经变压器抽头调压处理的一般市电电源(这就意味着,来自一般市电电网的频率波动、由"谐波污染"而形成的高波形畸变度及从电网串入的*等因素依然存在,其实就是用户所实际使用的交流电源)。对于这种伊顿UPS电源来说,仅仅当市电电源电压低于150V或高于264V左右时,它才有可能向用户提供真正的"伊顿UPS电源逆变器高质量的正弦波"电源。因此,有的厂家常将它称为"准在线式伊顿UPS电源"或"三端口伊顿UPS电源。当市电供电正常时,这种伊顿UPS电源中的身兼逆变器/充电器两种功能的变换器承担起电池充电器的功能。











  Delta变换器型伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2:其单机输出功率从10~480kVA。对于这种伊顿UPS电源来说,当市电电压变化在±15%之内时,它向用户提供的电源是由85%以上的普通市电电源和Delta逆变器所产生的逆变器电源叠加而形成的交流稳压电源。当市电电压超过±15%时,其主逆变器在电池放电的条件下,向用户提供真正的"伊顿UPS电源逆变器高质量正弦波电源"。











  后备式(Offline)正弦波输出伊顿UPS电源:其单机输出功率从0.25~2kVA左右。对于这种伊顿UPS电源来说,当市电电源电压在170~264V的范围内,它向用户提供经变压器抽头调压处理过的一般市电电源;仅当市电电源的电压低于170V或高于264V时,才向用户提供真正的"伊顿UPS电源逆变器"高质量的正弦波电源。后备式方波输出艾默生UPS电源电源:其单机输出功率从0.25~1kVA左右。对于这种伊顿UPS电源电源来说,当市电电压在165~270V左右时,它向用户提供经变压器抽头调压处理过的一般市电电源。当市电电源电压低于165V或高于270V左右时,它向用户提供具有稳压输出特性的50Hz方波电源。对于后备式方波输出伊顿UPS电源电源来说,当市电电源供电不正常时,由于它向用户所提供的交流电源是方波电源,并非正弦波电源,所以,在此条件下,不允许用户使用电感性负载(例如:电风扇、日光灯等)。否则,不是伊顿UPS电源电源本身的逆变器烧毁,就是造成将用户的负载损坏的局面。

说到伊顿UPS电源,人们知道UPS电源按照不同的分类方法,可以划分为很多种的类型,今天就目前市场上最常见使用最广泛的主流在线式UPS电源说说其特点。










  由于在线式UPS电源无论是在市电正常时,还是在市电中断由机内蓄电池向逆变器供电期间,它对负载的供电均是由UPS的逆变器提供。正因为如此,从根本上消除了来自市电电网的任何电压波动和干扰对负载工作的影响,真正实现了对负载的无干扰稳压供电。这显然不是任何一种抗干扰交流稳压电源所能解决的。当市电电压变化范围为180~250V时,它的输出电压稳定范围可达220V±3%,正弦波的工作频率稳定范围在50Hz±1%。









  在线式UPS输出正弦波的波形失真系数最小,一般小于3%。


  市电中断时在线式艾默生不间断电源能真正实现对负载的不间断供电。只要机内蓄电池能向UPS逆变器提供能量,无论市电是否中断,在线式UPS都是由逆变器向负载供电。因此,从市电供电到市电中断的过程中,在线式UPS内部并没有产生任何转换动作,其对负载供电的转换时间为零。









  在线式UPS同后备式UPS相比,具有优良的输出电压瞬变特性。一般在l00%负载加载或100%负载减载时,它的输出电压变化范围为1%左右,这种变化的持续时间一般为1~3周波。









  在线式UPS一般采用20kHz以上的PWM技术,其噪声较小,约为50dB。


  在线式UPS的控制电路中,采用输入变压器、输出变压器及光电耦合器件等将“强电”驱动部分与“弱电”控制线路部分从电的角度隔离开来,因而电路的可靠性得到了极大的提高。这种UPS的故障率一般都很低。

 集成化











  随着信息化的发展,电源保护的应用领域不断扩大和要求不断提高,UPS要达到这些需求难以独善其身,必须对整个用电系统所涉及的环节进行控制,UPS从初始的设备保护和系统保护的纯后备电源技术发展到今天的信息保护、智能管理和整体机房集成一体化应用,其内涵已扩展到发电、配电、变换、不间断电源、机房、动力设备、电力电缆、数据布线、环境监控及系统管理等方面,已不是最初意义上的伊顿UPS,UPS设备只是该系统的核心部件。











  从UPS的电源技术来看,在电源输出特性的不断优化基础上,对电源输入特性的研究,使电磁兼容性、低谐波污染成为重要指标,谐波处理技术和电磁兼容设计可以改善电源对电网的负载特性,减少对其他设备的*,提高电源的源效应,绿色电源的概念开始为人们所注重。电子技术和计算机技术的发展,除了使UPS的电源性能得到极大提升外,其网络管理可实现远程监控,数字化电源控制技术使产品具备了定制功能,智能化的设计使其成为高度智能化的可监、可控和自适应的设备。










  以信息化建设角度,UPS从过去侧重电气性能指标、可靠性和质量方面,发展到统一标准、规范,采用模块化和并联冗余技术,系统地考虑各供、用电设备和环节以及系统TCO,提高UPS用电所涉及的整个系统可靠性、可用性、可管理性、可维护性和可扩展性。集成一体化应用为用户提供了完整和有效的电源应用解决方案,这种拓展方向适应了信息化建设的需要,但是为满足这一需求的变化,对UPS厂商来说,尤其是国内厂商,仍有许多工作要做。










  伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2智能化


  智能系统通过对各类信息的分析综合,除完成UPS相应部分正常运行的控制功能外,还应完成对运行中的UPS进行实时监测,对电路中的重要数据信息进行分析处理,从中得出各部分电路工作是否正常等功能;在UPS发生故障时,能根据检测结果,及时进行分析,诊断出故障部位,并给出处理方法;根据现场需要及时采取必要的自身应急保护控制动作,以防故障影响面的扩大;完成必要的自身维护,具有交换信息功能,可以随时向计算机输入或从联网机获取信息。










  伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2数字化


  UPS采用最新的数字信号控制器(DSP)加以数字化的霍儿传感器件,实现了UPS系统的100%数字化运行。还采用了多重微处理器冗余系统,用多个有*供应电源的微处理器来控制整流器、逆变器和内部静态旁路,因而提高了系统的数字化程度和可靠性。










  伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2高频化


  一代UPS的功率开关为可控硅,二代为大功率晶体管或场效应管,三代为IGBT(绝缘栅双极晶体管)。大功率晶体管或场效应管开关速度比可控硅要高一个数量级,而IGBT功率器件电流容量和速率又比大功率晶体管或场效应管大得多和快的多,使功率变换电路的工作频率高达50kHz。变换电路频率的提高,使得用于滤波的电感、电容以及噪音、体积等大为减少,使UPS效率、动态响应特性和控制精度等大为提高。












  伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2冗余并机技术


  通过开发新的应用技术,可实现UPS内的多模块冗余并机运行,不需另外加设中央控制部件,负载均分,某一模块出现问题时,负载自动转移,维修可带电热插拔,大大提高单台UPS的供电可靠性。再加上多台UPS组成的系统冗余运行,如果某一台UPS单机发生故障,则被立刻关闭,其他的UPS系统会自动承担全部负载,对负载不会产生任何影响。












  伊顿UPS不间断电源5PX3000IRT3UG2绿色化


  各种用电设备及电源装置产生的谐波电流严重污染电网,随着各种政策法规的出台,对无污染的绿色电源装置的呼声越来越高。UPS除加装高效输入滤波器外,还应在电网输入端采用功率因数校正技术,这样既可消除本身由于整流滤波电路产生的谐波电流,又可补偿输入功率因数。整流器使用IGBT技术,可将输入功率因数提高到接近于1,对电网的污染已降到了近似阻性负载的水平。