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科士达UPS电源不间断容量的确定(1)负载性质对UPS输出功率的影响。对于计算机类负载,只要负载的峰值系数在UPS许范围内,UPS基本上可以输出额定功率,对于电阻性或电感性负载,则需酌情加大UPS容量。(2)UPS容量较负载不宜过大,使其过度轻载运行。过渡轻载运行虽有利于降低逆变器的损坏概率,但可能造成市电停电时,电池放电电流过小而放电时间偏长,在电池保护装置故障时,电池组被深度放电,而遭长久性破坏。(3)UPS容量不宜过小,使其长期处于重载运行状态。由于逆变器处于重载运行,其输出波形将发生畸变,输出电压抖动太大,造成输出电压质量变坏,根据科学测定,UPS负载量不宜长期超过其额定容量的80%。UPS不间断电源至关重要的原因:长期处于超限条件可能会损坏设备并缩短IT设备寿命。UPS公用供电经常会遇到电源浪涌、电压暂降、电噪声、谐波、负荷波动及其他*。采用标准公用供电的商业客户每天都会遇到这些供电异常问题,每年会遇到4至15次供电完全中断的情况。即便是短暂的电力*,也会引起导致数小时停机的事件。科士达UPS电源不间断将通过调节输入电源来缓和电压暂降和突增。 广安科士达YDC9102H-RT
UPS电源及蓄电池组起火原因:科士达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,**终会引起电气打火甚至拉弧,引燃附近可燃物造成起火。2、UPS后端线路、开关或负载等发生短路危险,造成UPS内部起火或大功率元器件。3、UPS安装场所金属性粉尘严重,粉尘通过UPS的散热风扇吸入科士达UPS电源机内,当浓度达到一定值后会引起UPS内部起火。蓄电池起火原因一般有以下几点1、蓄电池本身质量有问题,接线桩头与极板连接有问题。2、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、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,**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、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、蓄电池配置不合理,超出蓄电池放电极限。6、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、UPS主机充电电流过大或电压过高造成蓄电池过充发热。 广安科士达YDC9102H-RT
如果市电中断或超出规定指标,各单机UPS均自动转换到电池方式,继续不间断地为负载供电。市电恢复后,各单机UPS自动返回正常方式。如果各UPS过载或故障,各单机UPS均转换到旁路方式。当过载或故障去除后,自动转换到正常方式。在旁路方式下,负载直接由旁路电源(市电)供电。系统的旁路电源是从每个单机UPS的旁路电源经静态开关引入的。从正常方式转换到旁路方式的条件是系统过载或负载故障。在N+1并联冗余UPS系统中,如果有一个单机UPS故障并脱离供电系统(离线)后,剩余的单机UPS还能够支持负载,系统就不转换到旁路,负载由剩余的单机UPS供电;如果多个单机UPS离线,负载必须转换到维修旁路或关机。在N+0并联冗余科士达UPS电源系统(并联无冗余UPS)中,如果有1台单机UPS跳闸离线,其余的UPS均转旁路。
UPS带很小的负载虽然有利于可靠性,但过度轻载运行,一则浪费了投资,二则在市电长时间停电时,电池一直小电流放电,容易发生深度放电引起损坏。环境条件 UPS的工作温度一般应控制在0~40℃范围内。如果温度过高、通风条件不好,则不利于散热,应降额使用。另外海拔高度也有影响,海拔超过1000m后每升高1000m,UPS应降额5%使用。科士达UPS电源的类型及实际负载能力 不同类型的UPS其带载能力有所不同。工频机的输出能力较好,而高频机的实际带载能力只有工频机的0.9倍。 另外一些厂商的产品,可能存在实际负载能力较标称容量低的现象,这是产品的可信性问题,用户在应用时不得不考虑这一因素。
如果系统框架没有满载,你就有责任去对能耗进行管理。因为如果这样的话,至少总会有一个模块的容量未被使用。否则,你就会失去冗余的容量。关于模块化UPS的争议是其可靠性。众所周知,无论是在任何系统中,部件越多,出故障的风险就越大。传统UPS的支持者总是在申诉这一问题,但是,新兴模块化科士达UPS电源系统的厂商已经对**在这方面的统计分析投入了很多的注意力,而且可以提供很多理论及实际数据来反驳传统的观点。事实上,如今的UPS主流产品是非常可靠的。在对其进行选择时,你或许更应该权衡一下其它因素。无论是在相同的还是不同的数据中心,都可以混合使用不同类型的UPS。有些人将传统UPS作为其主要资源,而将规模更小的模块化科士达UPS电源系统作为补充,将其用在****的硬件设备上,为其提供“2N”冗余容量,而并不增加企业的总成本。 遂宁科士达YDC9103H
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一般来讲,模块化系统会适当的增加一个模块来提升自己的性能,而不是**局限于提供额定的性能,在尽可能比特大型系统少花钱的基础上使其天生具有“N+1”冗余的性能。在过去,模块化UPS系统的潜在优势是其效率性。当一套UPS系统在接近其额定性能运行时,它的效率比较高。随着负载水平的下降,效率也在下降。从表面上看好像没什么大的损失,但是如果你更多地关注一下能源浪费和能源成本问题的话,你就会发现这方面的损失在逐渐上涨,你会开始重点考虑这一问题。模块化UPS系统可以并愿意被重新配置,因为这样可以使其更接近标准性能。传统的大型科士达UPS电源系统配置偏高,目的是为了应对未来的性能增长需求,因此它们经常都会在额定性能以下运行许多年的时间,甚至永远是这样。 广安科士达YDC9102H-RT
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