BB蓄电池BP200-12 12V200AH/10HR价格

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当今的大容量UPS电源已普遍采IGBT作为主要的功率变换器件。目前,由实用化IGBT构成的变换器的容量与传统器件的UPS电源相比,还有差距。因此,器件容量相对较小与大容量 的UPS电源的矛盾是首先要解决的问题。解决此问题的方法主要有以下几种。
(1) 采用器件并联:但器件直接并联会造成器件之间的电流分配不均,采取有均流措施的器件并联又会使电路复杂。
(2) 单元电路的并联:即将相同的逆变单元电路并联起来获得所需的大容量。一般并联后,单元电路之间将有环流存在。可采用电抗器来限制环流(对静态环流无能为力),.或采用检测的手段加以控制消除(技术难点较高)。

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(3) 利用多重绕组变压器进行功率综合:各并联的功率变换器分别占用变压器多重绕组 的一重。绕组之间的漏抗可以限制并联模块的瞬态环流;独立绕组本身隔离了单元间的静态 环流。此方法将并联电流叠加的压力转移到变压器上,即将并联电流的叠加变成变压器的磁势叠加。另外,独立的相绕组配合独立的相功率变换电路,容易实现三相独立控制。缺点是增加了变压器的引入成本,降低了系统的效率。

(4) 多重化的功率变换电路:多重化逆变器是将多个相差一定相角的三相逆变桥的输出通过变压器副边的电压矢量叠加形成相输出电压。该系统的可靠性高,但电路结构复杂。

如何正确科学的规定UPS的电气性能指标

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,**常见的现象是,UPS的选用者往往把各种UPS品牌能达到的**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**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,**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

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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**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。

UPS通信接口与管理软件分类

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一、UPS应具备的通信接口种类及功能

为了完成必要的智能管理和通信功能,UPS应该设置的通信接口有以下几种。

5-232/485通信串口

UPS大多采用串口通信协议对UPS进行监控,并可配合相应的软件直观地监视UPS的所有运行状态参数,对UPS进行工作参数设置并控制UPS进行相应的动作。

2继电器通信接口

这种接口通信模式可以将UPS集成到控制系统中,控制系统通过读取继电器开关信号来获取相应的UPS工作状态参数,并通过继电器信号实现对UPS的远程控制。

5/400通信接口

适用于IBM的AS/400机器,配合AS/400内嵌的电源管理程序可以实现当电力出现异常时自动安全地关闭操作系统。

-45通信接口

这类接口通过赋予UPS一个吧地址,将UPS连接到用户的局域网内,从而实现对UPS的网络管理。该接口支持TCP/IP、HTTP和SNMP、在此基础上,配合目前市场上主流的网管平台可以实现对大量UPS的集中监控。

5RJ-l1通信接口

配合Modem及电话线可以实现对UPS的远程管理,同时亦可在电力异常时寻呼用户并发出报警信息。

-Bus通信接口

支持ModBus-Jbus协议,可以将UPS的管理集成到楼宇管理系统中。

二、UPS的管理软件和通信功能

当前比较**的UPS管理软件和附件可使UPS完成以下各种功能。

1.自动报警功能

UPS软件与附件诊测到UPS系统故障时,可通过电子邮件、寻呼(Paging)和弹出式信息(PopupMessage)等方式实时通知系统管理员,从而以**速度解决问题,这是缩短维修/故障恢复的重要手段之一。

当UPS系统发生故障或电池能量将要耗尽时,UPS软件与附件可执行定制化的数据保护功能,并可安全关闭应用程序、数据库及操作系统,从而保证数据系统的完整性和可恢复性,这也是缩短维叶纫故障恢复时间的重要手段。另外,用户可根据实际需要定制特定程序的自动关闭功能。

UPS及其软件与附件提供定期自检的功能,定期检测UPS的主要部件,包括逆变器、充电器、电池和控制单元,以防患于未然。这是通过软件与附件的主动性操作防止UPS础障的有力手段之一。

远程诊断与维护功能

通过软件与附件可远程检查UPS的状态,查询UPS路的预警信息、进行电池校正试验等,这些预防性功能都可以在UPS系统的故障发生之前采取适当措施,是积极地提高系统可用性的有力手段。

3.**化的UPS运行时间控制

目前这方面的产品较少,但已有非常好的方案出现,可通过远程操作在市电故障时关闭耗电量大的非核心设备,如打印机,而保证核心设备如服务器、路由器等达到**长的运行时间。采用这种方式不仅可提高系统的可用性,而且可极大地降低系统的耗电量,降低系统运行成本。

如何通过软件和附件向对于要求高可用性但预算有限的中小用户提供合适的解决方案是UPS厂商面临的一个挑战。典型的解决方案如分路冗余转换开关 (RedundantSwitch)与UPS配合使用,可将UPS系统的可用性提升到99.999。软件与附件应支持大多数操作系统、网管软件、应用程序和标准,这样,用户可以在局域网、广域网、Internet及Intrraet等层次对UPS系统进行管理,增加了系统的易用性。

UPS不间断电源定义与种类

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UPS概述:UPS是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,中文意思为“不间断电源”。总体而论,它是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。意义而论,它可以保障计算机系统在 停电之后继续工作一段时间以使用户能够对计算机系统正在进行的工作进行紧急处理,使用户不会因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的一系列不稳定电源因素,如电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、频率偏移和线路噪声等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 
根据其原理,UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备; 
根据其功能,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付; 
根据其用途,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。 
UPS的种类:UPS按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类: 
后备式UPS是我们**常用的,它具备了自动稳压、断电保护等UPS**基础也**的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性高等优点,因此广泛应用于微机、外设、POS机等领域; 
在线式UPS结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中;

模块化UPS与传统UPS相比有诸多优点,代表UPS的发展方向之一,但目前还存在成本高,部分产品实际的可靠性并不如理论计算值高,但安全系数已经远远超过传统UPS;对模块化UPS的研究将有利于促进模块化的可靠性提高,从而提高模块化UPS在客户中的认可度,加快模块化UPS的发展。EAST(易事特)模块化UPS每个模块就是一台独立工作的UPS,功率段齐全可选,高效率低干扰,环保节能,安全系数高。

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蓄电池电解液密度和颜色分析

电池在充放电过程中,电解液密度应该在1.070-1.290g/cm3之间变化,充电时电解液密度升高,放电时电解液密度降低。电解液密度太高,容易造成极板硫酸盐化和加速板栅腐蚀,密度太低,放电容量受到影响。

电池使用后,电解液在没有损失的情况下密度偏低,在充电中电解液密度上升少或不变,说明极板有硫酸盐化现象,需要进行消除硫酸盐化的处理。

电池充好电以后,在搁置期间,密度下降大,说明电池自放电严重,电解液中杂质较多应更换电解液。

电解液颜色、气味不正常,并有浑浊沉淀等现象,可能由于电解液不纯,电池内落入尘土或其他杂质,活性物质脱落严重造成的,这种情况需要换电解液,并冲洗电池内部。同时应注意电池充放电流不应过大,充电时电解液温度不应过高,防止活性物质进一步脱落。

实现基础设施有效监控

**近几年,尽管精密的管理工具层出不穷,但是没有一个工具可以对UPS电源基础设施系统进行全面监控。这在一定程度上是因为数据中心基础设施是由不同的系统构成,也是数据中心**发展的结果,并且这些不同系统的所构建的网络缺乏一个清晰简单的示意图。本文尝试概述10个简单、合理的步骤,以应对数据中心实施全面监控的挑战。

一、监测

如果你无法对数据中心的一些数据进行监测,那么你也就无法控制它,这也是为什么监测是这10个步骤中首要的一步。部署传感器可以帮助你搜集电力配置、冷却能力等关乎数据中心安全的数据资料。

1、 温度传感器

高热密度是数据中心向高密度和复杂性方向发展所造成的严重问题之一。随着密度的增加,制冷负荷的增长,使数据中心问题更加多样化。同一个高密度机架上可能会出现局部热点,也可能会有局部温度低于冷却温度的情况,所以,即便是同一个机架设备温度也会有很大差异。

在整个数据中心安装部署温度传感器网络有助于确保设备工作温度在ASHRAE**的64.4°F-80.6°F范围内。通过对机架多个位置温度的监测,可以**的控制冷却装置,使其更加有效的运作。

另外通过传感器网络,还可以放心地把数据中心温度提高到接近ASHRAE所规定的温度上限,例如从65°F提高到75°F。实验证明,服务器入口温度每提高10°F,其制冷耗电量就会减少30%。

对数据中心送风温度和回风温度的测量都是用于辅助测量服务器进风口温度的,以便更**地掌控服务器的运行温度。如今,越来越多的制冷系统已经迁移至机架上,而传感器也可以直接连接到冷却装置的某个特定位置上,形成一个小型的传感器网络,服务器入口的温度可以根据对相邻机架温度和冷却温度的测量而进行相应的调整。

**的做法是在每个机架上至少安装一个传感器,也可以在冷通道/热通道的机架上统一安装,传感器的位置必须是在该行温度**高的那台机架的顶部。这样也可以监测到是否有热空气从热通道进入到冷通道。

传感器直接连接到冷却系统的优势在于,当传感器与冷却系统协同冷却系统可以自动调整运行温度,可以消除热点,对热负荷的变化作出反映,还可以协调同一工作区间的其他制冷设备运行。传感器安装的具体位置应该遵循ASHRAE所提供的《数据处理环境热指南》,以便读取机架入口处的温度数据,测量送风温度、回风温度和风量值。

2、监测电源的使用情况

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功率密度和能源成本上升的同时,能够监测能源的有效使用率对数据中心管理是至关重要的。那么电源监测是如何影响能源使用效率的呢?要通过更多的监测信息对PUE进行讨论。

为了对数据中心的能耗有一个全面的了解,应该在UPS进行监测,并在机架上安装电源分配单元(PDU)。对UPS进行监测所搜集的数据可以用于计算电源使用效率(PEU),使IT经理确定电源消耗的方向并作出应对措施。利用PDU还能预防发生过载事件,确保设备的电力分布平均。

**的IT功耗检查方法就是机架内部的PDUA,机柜PDU的特点是能够对连续运行功率实施综合测量和控制。由于每个机架的负载和机架内的基础设备的功耗都有所不同,所以每个机架都应该安装一个PDU,在双总线环境下,机柜PDU可以监测电源的消耗,多种输入型式与多样的插位组合的PDU在过载时起到保护作用。

这就为数据中心的电力消耗管理提供了直接的监测数据,同时也提高了数据中心的效率和可用性。除了有效的电源管理,机柜PDU还能为IT服务价格提供参考和识别未被充分利用的空间。远程开启和关闭功能还能防止因新增设备而造成的过载。

3、对机柜运行环境的监测

随着密度的增长,现在单个机柜支撑的计算能力可以相当于过去的整个机房。机柜内设备运行情况的可见性,能够帮助预防其常见的威胁,包括:意外的或是恶意的篡改、水的进入、烟雾、湿度或者温度过高。

当机柜门被打开、监测到有水或烟雾,或是当温度或湿度超出设定值时,都会触发机柜内的监控单元配置的报警器发出警报。这些“机柜内的眼睛”可以连接到中央监控系统,其环境数据和机柜内PDU所采集的电源消耗数据可以被集成,如果监测出现问题也会通过激活指示灯和报警器发出本地报警。因此,这些设备应该被部署在高密度机架和机架内的关键业务设备中。

4、液体泄漏监测

数据中心内液体泄漏会造成数千万美元的设备损坏和失去大量的数据,严重影响客户交易和企业的生产力。液体泄漏监测系统利用部署在不同位置的传感器探测整个数据中心,通过及时报警防止设备损坏。

泄漏监测系统可以作为一个独立的操作系统进入到中央监控系统,这样就简化了报警管理。无论那种方式,它都是让数据中心经理了解其运营状况的传感器网络的一个重要组成部分。

STS对测量与切换电路的要求

(1)测量时间。应用于双电源中的数字电压测量技术应该符合**多2ms测量一次的要求。峰值测量法和平均测量法都倾向于减缓测量时间,而且在过零点附近时,不能更早的发现故障,因为在零点以上或以下的这个区域内是不考虑。

(2)切换。当主市电电源因出现故障而不能供电时,该设备就会自动将负荷切换到备用电源,即顺次关掉主电源的SCR和打开备用电源的SCR。并且测量时间与切换时间总和药小于4.17ms。

将两个电源彼此连接而忽略切换时间的STS不应该是先和后断型的静态开关。如果其中一个电源由于输入端短路或其他原因而导致该电源处于欠压状态时,该静态开关电路就会测量到这种欠压而将负荷切换到备用电源,并且跳过两端的断路器加到负荷上。其次,如果两台UPS的输出端是一个连接点,也可能导致两个系统负荷的严重分流。由于上述原因,一个闭环的切换程序就不能完全被执行。

备用电源应该连续的被监视,目的是使这个电源的SCR导通前禁止切换,如果后备电源本身的电压和相位角在预设值之外,那么切换也可能被禁止。

(3)保护。静态开关的切换逻辑将**可信:两个电源(不论是两个市电电源,两台发电机电源、两台UPS电源或任何电源的组合)绝不能做这样的连接,即电源电流在经过负荷以前而首先从一个电源流到另一个电源,构成环流。控制SCR动作的逻辑电路应该有禁止这种导通的保护性的测量电路。

(4)工作的对称性。在不降额和损失保护功能的情况下,后备电源的工作也应和**的主电源一模一样。

(5)手动切换操作。静态转换开关可以作为手动开关使用。当作为手动转换开关使用时,可以使静态开关将负荷切换到所希望的电源上。如果被接人的电源与原来的电源在电压幅度和相位上可以同步切换,也可以实现两个非同步电源的切换。

(6)负荷不间断切换。如果通过先合后断开关从一个电源到另一个电源的切换时间可以忽略,那么这种切换就是不间断的。但是,这种切换必须在设定的标准范围之内,在预先设定的范围内,不论何时都不会有直接从一个电源到另一个电源的电源构成环流。

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