当U,与U2同相时,电压高的环流分量是容性,电压低的环流分环流分量为负有功分量,吸收有功。
与直流电源不同,UPS电源输出的是正弦波,并联时需要同时控制输出电压的幅值和
(3) UPS 并联的技术要求
相角,即要求同频率、同相位、同幅值运行。从上述UPS并联基本原理的分析可以看出如果各UPS电源模块输出电压幅值或相位不一致,各模块之间会产生有功环流和无功环流另外,即使各模块同频率、同相位、同幅值运行,如果各自输出电压谐波含量较大,各模块之间会存在谐波环流。因此,逆变器安全并联运行,需要满足以下条件
山克SR31-20KS机架式UPS不间断电源20KVA16KW三进单出选配续航
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D功率均分:并联系统中的各个逆变模块输出电压频率、相位、幅值、波形和相序基本一致,各模块平均分担负载电流,使输出静态功率和瞬时功率分布平衡。
故障自动诊断:当单模块出现故障,并联系统能快速定位故障逆变器,将它从并联系统中切除,并将其功率均匀分配给其他模块。
热插拔:待投人逆变模块控制自身输出电压与并联系统电压之间的频率、相位、福值和相序等参数差别小于允许误差时自动投入并联系统,投入时对并联系统冲击小;任意模块发生故障或需要检修时能在线退出并联系统而无需断电。
(4) UPS并联冗余的发展方向
UPS的并联冗余是目前的研究热点,诸多学者和UPS厂商在 UPS在以下几个方面开展并联冗余技术的研究。
并联单元数目多量化、并联控制方式多样化。目前几种***的UPS电源公司可
大成并联阳并联单元数不超过10个、PK Electronics公司声称可以并联
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小功率UPS电源中以较低成本实现了较***的并联策略,目前可并联逆变电满多大功率UPS电源、因此为实现其并联运行,控制电路成本增加一些对总成本影响不会安成其并联运行,电路的设计就是比较困难的一件事情。在解决控制电路特性与成本的矛厦a大。而着通小功率 UPS电源的控制电路一般都较为简单,性能也不如大功率好,因此要这方面、各大公司都有一些独特的设计方法
采用新型的高利用性电源系统设计方案。采用新型的高利用性电源系统设计方案司国保整个系统的可靠性和灵活性。这种新型的电源系统的设计方案一方面要满足大功率f最的两求和给电源系统提高一定的冗余量,另一方面要以可靠性为依据,能消除系统中任何一个单点故障的影响。因而,今后的UPS电源系统大多以多模块化并联运行均流控制的模式为主,并采用热插拔维修的方式来提高整个系统的工作性能
、采用高频链结构技术。
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型号 | SR31-10KS | SR31-15KS | SR31-20KS |
容量* | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W |
输入 |
电压范围 | ***转换电压 | 110 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 负载 |
176 VAC(L-N) ± 3 %于 *** 负载 |
***复原电压 | ***损耗电压 + 10V |
转换电压 | 300 VAC(L-N) ± 3 %于 50% 负载 |
276 VAC(L-N) ± 3 %于 *** 负载 |
复原电压 | 损耗电压- 10V |
频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 |
56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
相位 | 三相接地式 |
功率因素 | ≧ 0.99 于 *** 负 载 |
输出 |
输出电压 |
| 208/220/230/240VAC |
AC 电压范围 |
| ± 1% |
频率范围 (同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |
|
| ***~110%: 10 分钟 |
| AC 模式 | 110%~130%: 1 分钟 |
|
| >130% : 1 秒钟 |
过载 |
| ***~110%: 30 秒钟 |
| 电池模式 | 110%~130%: 10 秒钟 |
|
| >130% : 1 秒钟 |
电流峰值比 | 3:1 max |
谐波失真 | ≦ 2 % @ ***线性负载; ≦ 5 % @ *** 非线性负载 |
切换时间 | 在线←→电池 | 0 毫秒 |
逆变←→旁路 | 0 毫秒 |
逆变←→ECO | <10 毫秒 |
效率 |
AC 模式 | >89% | >89% | > 89% |
电池模式 | > 86% | >88% | >87% |
电池 |
标准机 | 型号 | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah |
数目 | 20 | 2 x 20 | 2 x 20 |
充电时间 | 9 小时达到 90% 的容量 |
充电电流 (值) | 1.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% | 2.0 A ± 10% |
充电电压 | 273 VDC ± 1% (基于 20 颗电池) |
长延机 | 型号 | 依用途而异 |
|
|
数目 | 18 - 20 |
|
|
充电电流 (值) | 4.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% | 4.0 A ± 10% |
充电电压 | 273 VDC ± 1% (基于 20 颗电池) |
|
|
外观 |
标准机 | 尺寸, 深 X 宽X 高(mm) | UPS 主机: 668 x 438 x 133[3U] | UPS 主机: 668 x 438 x 266[6U] |
电池箱: 580 x 438 x 133[3U] | 电池箱 : 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs |
净重 (kgs) | UPS 主机: 22 | UPS 主机: 45 |
电池箱: 63 | 电池箱: 63 x 2 pcs |
长延机 | 尺寸, 深 X 宽X 高(mm) | 668 x 438 x 133[3U] | 668 x 438 x 266[6U] | 668 x 438 x 266[6U] |
净重 (kgs) | 22 | 45 | 45 |
环境条件 |
操作温度 | 0 ~ 40°C (电池寿命在> 25°C 的环境中会缩短) |
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 |
操作海拔高度** | <1000m |
噪音 | 小于 58dB @ 1 Meter | 小于 60dB @ 1 Meter |
管理 |
智能型 RS-232 或 USB | 支援 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux 和 MAC |
选配 SNMP | 支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 |
*在输出电压设定成 208VAC 时,机器会降额输出至 90%。 |
**如果 UPS 安装并用于海拔高度超过 1000 公尺的环境时,输出功率在计算上应每 100 公尺递减 1%。 |
***产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。 |
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对晶闸管白触发导通能力
(1)用万
螺栓型和
它们的三个电K,细辫子线是(阳极和阴极的个电极的引脚字式万用表的脚编号为1、有一个PN结这些PN结是个电极。
当用指表拨至R×1 万用表的红、向阻值。若个引脚是阳表笔分别接的阴极K ( 百千欧)。
当用数接编号1,票明编号1是号1不是门若有一次电显然,第三编号3肯定示为零点几的另一编号
当用数任意两个弓引脚相接触时,插在c有的开为
闸管只有阳极和阴极两个端子,大功率光控晶闸管还带有光缆,光缆上装有作为触发光源的发光二极管或半导体激光器。由于采用光触发,***了主电路与控制电路之间的绝缘,而且可以避免电磁干扰的影响,因此光控晶闸管目前在高压大功率的场合,如高压直流输电和高压核聚变装置中,占据重要的地位。
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2.2.5检测方法
对晶/闸管性能检测的主要依据是:当其截止时,漏电流是否很小;当其触发导通后,压降是否很小。若这两者都很小,则说明晶闸管具有良好的性能,否则说明晶闸管的性能不好。对晶闸管的检测主要包括三个方面:晶闸管极性的判别、晶闸管好坏的判别以及晶闸管触发导通能力的判别,通常用万用表对晶闸管进行检测。
(1)用万用表判断晶闸管的极性
螺栓型和平板型晶/闸管的三个电极外部形状有很大区别,因此根据其外形便基本上可把
它们的三个电极区分开来。