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產(chǎn)品簡(jiǎn)介
科士達(dá)UPS電源總代理
科士達(dá)UPS電源總代理
產(chǎn)品價(jià)格:¥1
上架日期:2017-07-13 13:26:33
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詳細(xì)說(shuō)明

    科士達(dá)UPS電源總代理

    長(zhǎng)春科士達(dá)UPS電源代理商

    科士達(dá)UPS電源圖1是升壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器電路,它有一個(gè)眾所周知的問(wèn)題:如果將升壓轉(zhuǎn)換器IC1的輸入拉低來(lái)關(guān)斷升壓轉(zhuǎn)換器,外接電感L1和正向偏置肖特基二極管D1就可以讓負(fù)載繼續(xù)引出電流。對(duì)于電池供電的設(shè)備來(lái)說(shuō),這是一個(gè)沉重的負(fù)載(300 mA)。這種無(wú)用的直流電流路徑可能會(huì)很快耗盡電池電量。增加一個(gè)N溝道MOSFET Q1和一個(gè)100 k電阻器R1就可以在斷電時(shí)斷開(kāi)無(wú)用的電流路徑,從而解決這個(gè)問(wèn)題。這樣的電路適宜由微控制器處理電源管理問(wèn)題的電池供電系統(tǒng)應(yīng)用。

    在輸入端施加一個(gè)邏輯低電平可同時(shí)關(guān)斷開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器MAX756,并關(guān)斷MOSFET,因此通過(guò)去除負(fù)載的對(duì)地連接而阻斷負(fù)載電流。當(dāng)信號(hào)被去掉以后,100 kΩ的上拉電阻器將MOSFET柵極電位拉高,使MOSFET導(dǎo)通。隨著接地的重新連接,負(fù)載又可以從工作的升壓轉(zhuǎn)換電路中獲得電流。

    現(xiàn)在高頻型UPS電源應(yīng)用的越來(lái)越廣泛,具有體積小、效率高、造價(jià)低等特點(diǎn),在小功率的應(yīng)用中,基本上已經(jīng)進(jìn)入“高頻機(jī)時(shí)代”,可是在大功率的應(yīng)用中


    科士達(dá)UPS電源應(yīng)用的越來(lái)越廣泛,具有體積小、效率高、造價(jià)低等特點(diǎn),在小功率的應(yīng)用中,基本上已經(jīng)進(jìn)入“高頻機(jī)時(shí)代”,可是在大功率的應(yīng)用中,我們都建議選擇工頻機(jī),因?yàn)楣ゎl機(jī)的可靠性高。我們有理由相信發(fā)展了幾十年的工頻機(jī)更完全適應(yīng)大功率的應(yīng)用。而高頻機(jī)如果作為大功率的應(yīng)用,會(huì)存在幾個(gè)問(wèn)題:

    1、IGBT整流器可靠性偏低

    據(jù)說(shuō):由于高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS至今還沒(méi)找到大磁通量的材料,以致使其“升壓電感”溫度過(guò)高,使可靠性降低。甚至還斷言:正因?yàn)槿绱耍ㄖ笡](méi)找到大磁通量的材料),導(dǎo)致UPS產(chǎn)業(yè)遲遲未能制造出可靠性足夠高的大功率高頻機(jī)型UPS。

    2、高頻機(jī)結(jié)構(gòu)UPS存在“零偏故障隱患”

    這個(gè)問(wèn)題就是所謂的另一個(gè)“致命弱點(diǎn)”。意思是說(shuō)高頻機(jī)型的UPS會(huì)產(chǎn)生一種“在其它UPS機(jī)型上不會(huì)出現(xiàn)”的這種現(xiàn)象。這個(gè)觀點(diǎn)是說(shuō):在上游交流電源(比如“輸入1”到后備發(fā)電機(jī)“輸入2”)經(jīng)ATS切換時(shí),UPS輸出就會(huì)形成8ms以上的輸出電壓閃斷。據(jù)說(shuō)這可導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心機(jī)房長(zhǎng)達(dá)幾十分鐘到幾小時(shí)的癱瘓事故。

    3、高頻機(jī)型UPS零地電壓偏高

    高頻機(jī)受“零地電壓”偏高的機(jī)制:某處說(shuō)“零地電壓偏高”也是個(gè)“致命弱點(diǎn)”,這種觀點(diǎn)也值得商榷。據(jù)說(shuō):來(lái)自IGBT脈寬調(diào)制整流器和逆變器的高頻PWM型的*電壓以幅度值較高的“零地電壓”形式通過(guò)零線被直接反饋到UPS輸入供電系統(tǒng)和輸出供電系統(tǒng)的零線上,從而危害用電設(shè)備的安全運(yùn)行”。在這里應(yīng)該說(shuō)明的是,工頻機(jī)型和高頻機(jī)型UPS的IGBT逆變器是一樣的器件、一樣的頻率,一樣的工作原理,所以“*”也應(yīng)該是一樣的。而整流器則不然,可控硅整流器的*遠(yuǎn)比IGBT整流器大得多,即使是12脈沖整流加11次諧波濾波器(增加了相當(dāng)大的重量、體積和造價(jià))一般也不能完全達(dá)到達(dá)到IGBT的指標(biāo)。按照此處的說(shuō)法,高頻機(jī)的兩項(xiàng)*就能直接加到UPS輸入供電系統(tǒng)和輸出供電系統(tǒng)的零線上,從而危害用電設(shè)備的安全運(yùn)行;*更大的工頻機(jī)型UPS這兩項(xiàng)就加不到這些地方?實(shí)在令人匪夷所思。至于零地電壓是如何能加到用電設(shè)備上,后面有專門的討論。的確高頻機(jī)型UPS零地電壓和工頻機(jī)型UPS相比因無(wú)輸出隔離變壓器的次級(jí)接地環(huán)節(jié),有時(shí)是“偏高”了一點(diǎn)。這是由于在單電源結(jié)構(gòu)中電路結(jié)構(gòu)多了一只管子的壓降。

    4、高頻機(jī)型UPS在市電斷電后,電池放電時(shí)系統(tǒng)效率降低2%

    當(dāng)市電斷電時(shí),就由電池組GB放電。一般在10kVA以下或30kVA以下容量情況下,電池組GB的電壓比較低,比如3節(jié)12V,4節(jié)12V…甚至10節(jié)12V。總之,電壓遠(yuǎn)達(dá)不到半橋逆變器工作的電平。因此還必須仍由Boost升壓電路將其升高到兩個(gè)400V。就是說(shuō),市電盡管停止了供電,這里工作的不像工頻機(jī)UPS那樣僅由逆變器工作,Boost升壓電路還必須接著工作。這樣看來(lái)高頻機(jī)就比工頻機(jī)多了一個(gè)工作環(huán)節(jié),所以就比工頻機(jī)逆變器多消耗能量,就算效率就降低了2%。

    科士達(dá)UPS電源與工頻型各自有各自的優(yōu)點(diǎn),不是絕對(duì)的工頻機(jī)好或者高頻機(jī)好,根據(jù)您現(xiàn)在所處的環(huán)境以及應(yīng)用,選擇了對(duì)的就是最好的。

    為了在大負(fù)載電流下獲得最佳結(jié)果, 要為Q1選擇有適當(dāng)?shù)偷膶?dǎo)通電阻的邏輯低電平MOSFET。MOSFET的漏源擊穿電壓也應(yīng)能承受至少兩倍的來(lái)自升壓轉(zhuǎn)換器的最大輸出電壓。必要時(shí),可以將兩支以上MOSFET并聯(lián),以降低MOSFET的有效導(dǎo)通電阻。

    科士達(dá)UPS電源總代理

    YDC9100系列
    產(chǎn)品介紹
    產(chǎn)品特性
    工作模式
    · �0�2雙變換在線式設(shè)計(jì)
    · �0�2輸入功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù),輸入功因高達(dá)0.99
    �0�2
    DSP全數(shù)字化控制
    · �0�2數(shù)字化控制,控制系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠
    �0�2
    ECO功能
    · �0�26KVA-10KVA機(jī)型具有ECO運(yùn)行模式,高效節(jié)能,降低用戶使用成本
    �0�2
    智能充電方式
    · �0�2用戶可設(shè)定充電電流,恒流、恒壓和浮充充電模式可自動(dòng)平滑切換
    · �0�21-3KVA充電電流可擴(kuò)展,6-10KVA充電電流可設(shè)置
    �0�2
    環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)
    · �0�2寬廣的電壓輸入范圍,避免頻繁地切換至電池供電
    · �0�2輸入頻率范圍大,接入各種燃油發(fā)電機(jī)均可穩(wěn)定工作
    �0�2
    保護(hù)周全可靠
    · �0�2開(kāi)機(jī)自診斷功能
    · �0�2輸出過(guò)載、輸出短路,逆變器過(guò)溫、電池欠壓預(yù)警和電池過(guò)充電保護(hù)功能
    · �0�2靜態(tài)電子旁路開(kāi)關(guān)
    · �0�2直流啟動(dòng)功能
    · �0�21~3KVA機(jī)型具備輸入零火線偵測(cè)功能
    · �0�2風(fēng)扇智能調(diào)速設(shè)計(jì),延長(zhǎng)風(fēng)扇壽命,高效節(jié)能
    �0�2
    LCD顯示
    · �0�2LCD/LED雙重顯示
    �0�2
    智能管理
    · �0�2RS232通信接口(6KVA-10KVA機(jī)型RS232或USB通信接口)
    · �0�2SNMP適配器(選配)

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