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美国山特UPS电源的使用治理
准确的使用美国山特UPS电源系统不仅可以对其起到保护作用,也有利于延长它的使用寿命,详细可以从以下几个方面入手:
(1)按期对美国山特UPS电源进行检查
使用美国山特UPS电源系统时,不仅要按期对各主要元件进行检查,还要对美国山特UPS电池组的各个电池单元端电压与内阻进行检测。若发现其电池组的某个电池单元的端电压差值>0.4 V或者内阻>0.08Ω的时候,就应该断开工作异常的电池单元与电池组的连接导线,使用外置的独立充电器对工作异常的电池单元进行单独充电,将其充电电压(对12V蓄电池而言)保持在13.5~13.8 V之间,充电时间控制在10~12h。需要留意的是,美国山特UPS电源在使用过程中,电池组内的各个电池单元的充电会不一致,可能产生电池单元端电压以及电池内阻的不平衡。这些是无法依赖美国山特UPS电源系统内部充电回路对其充电而得到消除和校正的,若不及时对不平衡电池单元进行脱机均衡充电的话,可能导致上述题目更加严峻。所以对其进行单独充电可以将本电池单元的内阻恢复到0.03Ω内;而在充完电的时候及时将电池单元接入到电池组中,用美国山特UPS充电系统进行同一充电。
(2)首次充电
新的美国山特UPS电源使用之前应该在无负载状态下直接对电池充电12h左右。若美国山特UPS电源长时间处于浮充状态而没有放电操纵,这时整个美国山特UPS则为储电状态,若是这种状态保持太久,就可能由于长期处于储蓄状态使电池功能下降,久而久之电池会慢慢失效或者报废。建议在三个月左右采用美国山特UPS电池向设备供电一次,使美国山特UPS电池正常放电,电池放电电压控制在答应最低放电电压以上为宜。
(3)充电时机的选择
为了防止美国山特UPS电源的电池单元由于长期充电不足而使美国山特UPS电源过早损坏,使用美国山特UPS的用户应该尽可能的将电池充电时间铺排在夜间进行,从而保证电池在放电后有足够的时间和不乱的电压对电池进行充电。
(4)使用美国山特UPS电源应防止过度放电
众所周知,在运行过程中应尽量减少美国山特UPS电源的过度放电次数,由于过度放电次数直接影响电池寿命。
而当电力供电系统停电由美国山特UPS蓄电池组向其逆变器输出电流时,美国山特UPS电源一般情况下会距离4~5 s发出一次警报声,提示用户美国山特UPS电源处于电池供电状态;当警报声的时间周期变得很短时,则表明电池已进入或即将过度放电状态。在这个时候,应该在美国山特UPS电源过度放电前做好应急处理,及时采用发电机组代替电力供电系统向美国山特UPS电源进行供电,从而可以避免美国山特UPS电池组的过度放电。假如美国山特UPS电池组的过度放电没有得到及时有效的修复,将会大大减少美国山特UPS电池组的使用寿命。
(5)选择合适的充电保护工作点
目前使用的美国山特UPS电源一般都是采用免维护式的密封蓄电池。充电系统基本上都是采用恒压载止充电回路,该电路可以对电池设置过压保护工作点,对电池起到了很好的保护作用,但是不可将保护工作点设置的过高或过低,由于保护工作点的高低可能直接导致电池的过充或者充电不足。在良多情况下因为充电保护工作点的选择不当,导致充电对电池造成过流或过压,使电池寿命大减,严峻时还会导致电池膨胀变形,甚至爆炸,直接威胁到人身和财产的安全。
(6)保持室内温度
电池的工作环境与电池的储电容量有着紧密亲密联系,美国山特UPS电源对环境温度的要求较高,一般为0~40℃,最佳温度为25℃±5%。温渡过高,逆变器将会休止工作并报警,同时也影响电池的寿命;温渡过低,将影响蓄电池的输出能力。夏季气温很高,若透风不好,设备本身运行所产生的大量热量不能及时排出,温度将迅速上升,若超过55℃,逆变器将休止工作。温渡过高或者过低的工作环境,将直接影响美国山特UPS电源系统的寿命和工作机能。
3 美国山特UPS的维护
准确的维护与保养对美国山特UPS电源系统的工作寿命与可靠性都十分有利。
(1)按期进行维护
根据上述分析不难发现,美国山特UPS电源的工作环境直接影响着美国山特UPS电源的寿命与工作质量,所以在使用美国山特UPS电源时应当对其附近环境进行按期检查或检测,若是环境变化大,温度和湿渡过低或过高可能直接对美国山特UPS的正常工作造成影响。同时还应该按期保养电池组,延长美国山特UPS电池组的寿命。
(2)做好负载连接
美国山特UPS电源的负载连接准确与否是十分重要的,由于电池组的电流很大,在连接与维护的时候要使用绝缘效果好的专用工具。而在连接电路时,必需遵守产品仿单或使用手册中的有关划定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序,应按照地线、零线、火线的顺序进行准确可靠的连接。
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美国山特C1K、C2K、C3K在线式UPS电源相关参数
技术参数: | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
额定容量 | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | ||||
输入 | 电压 | (115~300)VAC | |||||
频率 | (40~60)Hz(软件可调 | ||||||
输出 | 电压 | 220×<(1±2%VAC | |||||
频率 | 与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出<(46~54)Hz范围时,输出频率为<50×<(1±0.2%)Hz | ||||||
50×<(1±0.2%)Hz〔电池模式〕 | |||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
备用时间 | >5'/14' | ---- | >9'/ 21' | ---- | >5'/15' | ---- | |
电池形式 | 阀控式(密封)铅蓄电池 | ---- | 阀控式(密封)铅蓄电池 | ---- | 阀控式(密封)铅蓄电池 | ---- | |
外接电池标称电压 | ---- | 36VDC | ---- | 96VDC | ---- | 96VDC | |
转换时间 | 零中断 | ||||||
超载能力 | 110%-<150%维持<30秒钟后输出转为旁路,<150%以上维持<300ms | ||||||
通讯界面 | RS-232 + Intelligent Slot | ||||||
操作 环境 | 温度 | 0℃~40℃ | |||||
湿度 | 20%~90% | ||||||
外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm) | 360*146*214 | 192×460×340 | |||||
重量(净重)kg | 11.8 | 7.4 | 34 | 13.5 | 34.5 | 14 |