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电池具体型号及报价请来电咨询但是,随着UPS负载逐步地增大,就会呈现如图12b所示的“电流谐波谐振”现象(注:由于各种UPS的SPWM型脉宽调制调控方式及参数值的设计计划的不同,其临界负载百分比为40%~50%左右)。在此条件下,用户常常会察看到金卤灯的发光亮度会呈现周期性的闪烁现象。此时,假如不采取必要的技术改良措施,随着UPS负载的继续增大,就会呈现因UPS的输出电压波形和输出电流波形发作严重的波形畸变,而招致UPS因其输出THDV/THDI值“过大”迫使逆变电源进入自动关机状态,并进而使UPS切换到交流旁路供电状态。在此条件下,金卤灯随时有可能熄灭,招致发作上述异常现象发作的缘由是,目前市场上销售的UPS均是针对信息产业用的IT设备和工控系统中的DCS设备来停止设计和消费的。当UPS在带这种负载时,面对UPS输出端的负载类型是整流滤波器(见图13a)。
在这里,IT设备/DCS设备中的整流滤波器将从UPS所输出的交流电源经AC/DC变换处置,转变成IT设备/DCS设备的控制电路所需的各种低压直流电源,通常配置有“时间常数很大”的滤波器。但是,关于金卤灯照明系统而言,其输入调控特性则完整不同(见图13b)。在这里,从UPS所输出的交流电源,在其“LC型输入滤波器+镇流器”所组成的输入调控电路的控制下,经AC/AC变换处置后,再将50Hz正弦波的输入电源转变成金卤灯的灯管所需的50Hz方波电源,整个调控线路的“时间常数”较小。也就是说,在这里是对50Hz的交流电源停止AC/AC型的波形变换,而不是从交流电源转变成直流电源的AC/DC的变换。两者之间不只调控原理完整不同,而且“时间常数”相差很大。在这里,还需特别阐明的是:
①当UPS的负载为IT设备/DCS设备时,由于在它们的整流滤波器中配置有大容量的滤波电容(典型值为几万微法数量级),所以,它们允许UPS的瞬连续电时间较长(10~20ms);
②当UPS的负载为金卤灯照明系统时,由于在其LC型无源滤波器中所配置的滤波电容的电容量较小(典型值为几十微法数量级),因而允许UPS的瞬连续电时间较短(
在金卤灯的50Hz正弦波形的输入电流波上叠加有大量的频率为几千赫的高频脉动电流。正是由于这种高频脉动电流的呈现,较易招致UPS因产生电流谐波振荡,迫使其“实践带载量”大幅度降落。有鉴于此,为确保奥运场馆用的金卤灯照明系统能平安牢靠地运转,不宜采用传统UPS供电。因而,有研发实力的UPS产品制造商有必要开发新型的“场馆UPS”。
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SAGTAR电池型号 | 额定电压/容量 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
NP7-12 | 12V7AH | 150 | 60 | 94 |
NP17-12 | 12V17AH | 170 | 75 | 168 |
NP24-12 | 12V24AH | 165 | 125 | 182 |
NP38-12 | 12V38AH | 195 | 165 | 180 |
NP65-12 | 12V65AH | 340 | 165 | 178 |
NP100-12 | 12V100AH | 407 | 174 | 235 |
NP120-12 | 12V120AH | 407 | 174 | 235 |
NP150-12 | 12V150AH | 482 | 171 | 240 |
山顿SENDON蓄电池NP100-12(12V100Ah)结构性能特点
SENDON山顿UPS蓄电池采用特种铅钙多元合金,对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制,在20℃的环境下,蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。采用铜芯镀银端子及特别设计,保证较佳电气性能。适应环境能力强可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。采用高强度工程塑料为原料及高密度**细玻璃纤维隔板,确保电池的*品质;适应各种温度条件,无游离电解液,防爆,自放电小。蓄电池具有无酸液泄漏、电阻小、耐震动性能、抗过放电恢复能力强,自放电小,寿命长等特点。在20℃-25℃环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3~5年,FM固定型密封电池浮充寿命可达8~10年。山顿SENDON蓄电池
山顿SENDON蓄电池NP100-12(12V100Ah)安装及维护
山顿UPS蓄电池的连接线采用柔性直流阻燃电缆,电池极性正确,正负极性及端子有明显标志,便于连接。较板厚度与使用寿命相适应。使用期间安全阀自动开启闭合,UPS电池之间连接条的压降,蓄电池在大电流放电后,较柱不熔断,其外观不出现异常。电池的密封反应效率不低于95%。蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。UPS蓄电池的组合安装具备抗7级地震能力。后备电源蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。
在金卤灯照明系统的运转中,假如输入电源因故发作“闪断”毛病的持续时间追赶4~5ms,就会招致金卤灯发作“熄灯”10min以上的严重事故。
艾默生网络能源公司 李成章
摘要在金卤灯照明系统的运转中,假如输入电源因故发作“闪断”毛病的持续时间追赶4~5ms,就会招致金卤灯发作“熄灯”10min以上的严重事故。为了确保奥运工程相关用电设备的稳定运转,艾默生公司为此开发出“场馆”UPS产品,以确保金卤灯照明系统的平安运转。
从图6可见,在逆变器供电条件下,当金卤灯进入稳定工作状态后,能够将它视作一种输入功率因数为0.86~0.9(滞后)的非线性负载,其输入电流谐波含量较小(THDI为7%~9%)。关于这样的负载而言,当它处于市电电源供电条件下运转时,除了其输入电流谐波含量稍有增大(THDI为10%~15%)之外,其它输入特性并无明显的区别。在此需阐明的是:该条件下,招致THDI值有所增大的缘由是来自市电电源自身电压失真度THDV值稍大于UPS逆变器THDV值的缘故,与金卤灯的内在工作特性无关。关于金卤灯的这种输入谐波特性和开机启动浪涌电流而言,它与目前在各种数据中心机房中所用的具备输入功率因数校正功用(PFC)的IT设备输入运转特性十分类似。在此背景下,人们很容易产生这样的误解,以为应用目前常被用于数据中心机房中的传统在线双变换式UPS就能顺利处理金卤灯照明系统的供电问题。但是,相关运转理论标明事实并非如此。形成此差别的缘由之一是:在金卤灯处于开机缓启动状态时,其输入功率因数并不是稳态输入功率因数PF值[PF=0.9(滞后)]。与此相反,其PF值是沿着从0.14(滞后)→0.17(滞后)→0.55(滞后)→0.64(滞后)→0.89(滞后)这样的变化趋向,由低到高逐步地增高到其较终的稳态值。当金卤灯处于开机缓启动的运转状态时,不只有较大的启动浪涌电流的冲击问题,还会有在处于启动阶段时,其输入功率因数相当低的问题。
因而为了较大限度地降低金卤灯在刚开灯启动时可能对供电电源的冲击,尽可能地对整套金卤灯照明系统采用分批、延迟启动的运转形式,尽量防止采用将整套金卤灯照明系统同时投入到供电电源的运转形式。
当金卤灯的供电电源被改为市电时(见图7),由于当今的市电大都遭遭到不同水平的谐波污染,会招致其输入电流谐波含量THDI值将有所增大。在此条件下,所测得典型的THDI值为13%~18%。
(2)热启开工作状态
所谓热启开工作状态是指在金卤灯照明系统处于长时间稳态运转的条件下,假如输入电源中缀或呈现较大的瞬态电压跌落毛病,即便供电电源能疾速地恢复正常供电,也会招致金卤照明灯系统熄灯10~12min。显然,假如这样的照明事故发作,对正在停止体育竞赛的运动会或正在举行的重要会议的会场,必然会带来较端不利的负面影响。有下列几种状况:
①输入电源呈现追赶秒级的明显“停电”事故;
②输入电源呈现持续期追赶4~5ms的“闪断”/瞬态“电压下陷”的供电事故(例如:输入电压从380V降落到260V以下);
③输入电源呈现长时间的“欠压”运转状态(例如输入电压低至300V左右,其持续期达1分钟以上);