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莱芜伊顿UPS电源维修 欢迎来电垂询

2020/2/16 14:50:45发布175次查看
北京金业顺达科技有限公司
百年伊顿,致力于为他们提供推动其成功的关键产品、服务以及解决方案, 从而促进业务增长和顾客满意度。
伊顿ups原本是一种使用范围很广泛的保障电力供应的设备,而在近几年来已经转化为以保护各类计算机系统为主要用途的设备,ups在it行业发挥着越来越重要的作用,被人们誉为计算机信息的保护神。
在世界迈进信息时代之后,信息的安全问题已经被人们广泛关注,因此,在这种时代背景中,ups的发展趋势引起业界的高度重视就是顺理成章的事了。
有了ups的精心呵护,计算机系统的数据安全性大大提高了,因此,ups的问世深受广大用户的青睐早问世的ups只是一个带有大飞轮的发电机组,其缺点是转换效率极低,后来被柴油发动机式的发电机所取代。目前,这种旋转发电型ups还在某些特殊的领域有着它的特定的用途,其容量高达1000kva。
在半导体技术发展的过程中,科学家们将半导体技术应用到ups的制造中,发明了新型的静止变换式ups它比旋转式ups更先进。初期的静止变换式ups,其功率器件由可控硅制成,美国的emerson、法国的alpes4000等ups产品,其功率器件都是可控硅。功率晶体管的开发成功,在小容量ups中得到了广泛的应用。
功率mos管已在大容量ups中广为应用,但功率mos管难以达到高电压大电流,其饱和压降高于晶体管,于是,兼有晶体管和功率mos管优点的绝缘门限晶体管(igbt)应运而生,促使ups逆变技术更趋成熟目前ups制造商们都在争先采用igbt。当然任何器件都不十全十美,比如igbt有寄生的电流掣住效应,在一定程度上也限制了它的使用。ups控制电路也发展很快,由开始的分立元件的简单控制发展到今天的微处理机控制,由硬件控制又发展成软件控制,如ipm的软件滤波器;甚至光纤通讯也被引入ups,如意大利西力ups的并联就采用了光纤通讯。ups已经由初期的单纯供电发展到目前的多功能应用,ups不再仅仅是供电电源,而且当那些作为负载的计算机在无人值守时,要求ups自动地定时开机,定时关机,当市面上电故障后,ups还可以及时通知计算机并可按照事先的约定顺序关机,ups除了上述的旋转发电机式和静止变换式而外,还有一种将二得结合起来的ups,称为ubs,即是在一台静止式ups上配置一台直流发电机,直流发电机给蓄电池充电,使ups逆变器的工作继续维持下去,如best的ubs,也有一定的效力领域。
静止变换式ups,一般都分为后备式和在线式,这两种ups的结构大致相同。其主体结构都主要包括:整流(充电)器、蓄电池、逆变器和转换开关等四个部分。二者的区别主要是工作方式不同,后备式ups只有在市电异常时才启动逆变器,而在线式ups的逆变器则自始至终都在工作;后备式ups有着效率高,价格低廉的优点,但供电质量差一些,而在线式ups虽然供电质量高,但价格比后备式贵得多。
在线互动式ups的出现兼顾了后备式和在线式两种ups的优点,因此很快得到了用户的认可。在线互动式ups和传统在线式的主要区别有3点:
1、ups输出电压的稳压度过。在线互动式ups,2kva以下的品种,其输出电压有一个较宽的变化范围,有的超过了±10%,而双变式ups同为±2%,这就造成了一些用户对前者的忧虑,认为前者输出电压不稳定,无法给电脑使用。难道在线互动式ups不能作成稳压的吗?否,并非无此技术,而是没有必要,因为小容量的ups负载绝大多数是电脑,而电脑对交流输入电压的变化范围要求不高。在线互动式小功率ups省去了过细的稳压环节,提高了可靠性,不过apc对3kva及3kva以上的在线互动式ups都增加了稳压环节,将输出电压稳定在15%以内,这是因为考虑到容量较大的ups负载有仅仅有电脑或服务器而且还有其它设备之故。
2、在线互动式和传统在线式ups的切换时间。在线互动式小功率ups有2ms切换时间。传统(双变换)在线式ups的切换时间不为零。已往的小功率ups的说明上大都标明切换时间为“0”,实际上这是不确切的。在市电正常时,整流器将输出的直流一方面为蓄电池充电,一方面向逆变器提供能量。当市电不正常或断电时,ups输入自动断开与市电的联系,逆变器转而向蓄电池索取能量,即当整流电压低于电池电压时,则电池转充电为放电,没有任何“切换”,也就没有“切换时间”。但是,当逆变器过载或故障时,必须将负载切换到旁路上去,这个切换过程不可能为零,当逆变器恢复正常后,负载必须由旁路切换回逆变器上,许多小功率ups的切换是靠继电器实现,从而延长了切换时间。实际上,切换时间对计算机的影响是很小的。小功率ups的负载一般都是计算机,而一般的计算机对十几毫秒甚至几十毫秒的断电是不在乎的。
3、在线互动式和传统在线式ups的频率稳定度。由于在线互动式ups当市电正常时不启动逆变器,而是经过加工的输入市电负载供电。这种ups的输出频率随市电频率而变,即负载接受的就是电频率,这就产生出在线互动式ups不稳频的感觉。无论是在线互动式还是传统在线式ups,一般对输入电压稳定的要求大都是50hz。如果市电频率变化超过这个值,此两种ups都改变到电池供电状态,这时输出电压的频率稳定度都较高。在线互动式ups输出电压频率在50hz±5%内变化,而传统在线式ups的输出电压频率同样在50hz±5%范围内随市电变化,因为一般传统在线式ups都有锁相环节,在市电频率50hz±5%范围中,ups输出电压的频率不但与市电同频率而且同相位,换言之,传统在线式ups的输出频率在市电正常时也是随市电而变的,而在其说明书中所标明的例如 ±1% 或±5%等都是在电池供电时的情况,这一点和在线互动式相同。
综上所述,在供电质量方面,在线互动式和传统在线工两种ups有着同等的供电效果。不过,在某些具有特殊要求的负载情况下也应作不同的选择,不过由于在线互动式ups效率很高,故可将工作温度扩展为0~45℃,而传统在线式ups的工作温度一般都在0~40℃,21世纪初,全球ups技术将向着多功能的方向发展。例如,艾普诺ups电源近推出的4款新型号:200kva、225kva、250kva、300kva,使其系列产品的功率范围从12kva拓展到300kva,全面满足客户的需求,提供包括特殊环境下的关键应用系统所需的电源保护功能。与此同时与apn系列产品加了多种崭新功能,内置式dc expert电池监察系统能够高度准确地提供运行时间和电池状况,避免因突如其来的故障导致数据丢失,其指示的电池运行时间误差仅为±3%。
内置式数字化token-ring网络采用数字讯号处理算法,有效地解决并行系统模组之间的相互沟通问题,并采用有效的设计将产品的元件数量减至低程度,以减少故障机会,成为业界一家提供99.99%可用性的并行冗余系统。新推出的remotenotify选件在大部分情况下能够自行诊断故障,并且随即解决问题,如果遇到重大故障,可以就用户预测的190多种故障情况,自动向传呼机或个人电脑发出多长达40个字的求助信息。remote notify可以向两个不同的电话号码发出呼叫,并且多可以重拨256次,以确保信息可以顺利地传达,而网络管理人员则可以通过拨号进入系统内部检查ups的全面运行情况。
目前, ups厂商们新推出的多种新产品,包括多种不间断电源供应技术,电源管理软件以及连接装置,都不会由于电源冲击、浪涌、陡降、电力不足和电力中断等问题而使受保护的重要信息资源遭受损失。
9px主要技术特点 (1)对于it机房的空间与耗能节省的需求,9px的几大设计特点给予了充分的满足: a. 3u的机身,达到了业界功率密度高水平; b. 机架和塔式可以互换,可以根据机房的实际状况迅速调整; c. 市电模式95%的效率,及eco模式高达98%的效率; d. 0.9的输出功因,使得9px币同类产品能多供应28%的电能给负载,具有相当va额定值和更低功率因数的其他ups产品相比,9px可为更多的服务器供电。 (2)针对当前智能机房管理的需求,9px产品提供了灵活便利的人机交互界面、软件和通讯选件 a. 大屏幕lcd显示(7种语言可选)清晰显示ups的运行状态和测量数据。lcd显示屏位置可自主调节,用于在塔式或机架式使用时提供优秀查看视角; b. 9px具有能耗计量功能,可使用lcd或伊顿的智能电力管理套件ipp/ipm监测和读取kwh数值; c. 基于b/s的监控软件ipp/ipm用小的资源为it设备提供了全面的电力保护和管理,ipp可以实现服务器安全关机,ipm可同时监控包括ups、pdu、装有ipp的服务器等不同设备。ipp/ipm均可以通过网络自动在线升级; d. 用户可根据ups的类型、位置、运行状态和其他自定义参数来定义ipm显示界面。结合电源分布地图、色彩标注和用户定义树形结构,用户可以规划运行更多高级功能诸如未工作服务器的自动关闭,自动重启和制定在不同区域不同服务器的运行日程; e. 集中监控软件可以与虚拟化软件无缝集成,为现代化机房管理提供了一大利器,ipm是全世界款集成在虚拟化机房软件vmware上的电源监控软件,在物理服务器出现电力故障时,可以将其上面运行的虚拟服务器无缝转移到其他正常的物理服务器上,终端用户根本感觉不到原先服务器已经关断; f. 9px提供串行、usb和继电器连接方式,并配备一个x-slot通信扩展槽。丰富的智能卡选件可以满足各种不同机房监控系统的需求。 (3)更高的可靠性保障设备和数据安全 a. 强大的瞬时过载能力,适应机房瞬间启动的冲击,更好的实现机房电力的可靠性; b. 更强的负载适应能力,可以带半波负载,对于发电器等负载适应能力更强; c. 负载分级,可优先关闭非关键负载以确保关键负载的蓄电池供电时间大化;也可用于远程重
数据采集模块组。可根据用户需要确定采集数据要求及配置相应采集仪器,一般由电池电压采集模块、电流、温度、功率等组成,模块间隔离良好、绝缘性强,可靠性、安全性高。数据采集可分组,每个模块可对一定数量电池进行电压采集,可配备电流、温度传感器,模块间与系统主机一般采用rs-485连接。


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