雷迪司ups电源源好吗?

1、为了防止火灾或触电灾害的发苼请将本产品置于温度和湿度得宜的室内环境,且确保环境内不受无导电性物质所污染为了避免本产品过热,不可遮蔽或覆盖本产品嘚通风孔并避免将本产品置于阳光直晒的位置或是电暖炉或火炉等之发热设备的附近。

2、不可插上非计算机相关设备例如医疗器具、維生系设备、微波炉、或吸尘器等。不可将本产品插头插入其本身的输出插座绝对避免液体流入或异物进入本产品内部。不可将饮料或任何盛有液体的器皿置于本产品之上或附近

3、在发生紧急状况时,请先按下关闭钮并将电源线由插座拔下借此适当地关闭并隔离本产品。不可将延长线或保护插座插上本产品(普通插排可以使用)如果本产品采用金属外壳的话,基于安全考虑在安装本产品时务必要實施接地,籍此将意外漏电的电量抑制在安全的3.5mA以下

4、小心触电危险。即便本产品插头已由插座取下内部电池所具有的电力仍具危险性。因此在对本产品内部进行维修时,必须将电池正负两极与快速连接器断开以策安全

5、在对内部电池进行保养或维修时,应由相关專业人员执行或从旁指导并且采取必要的措施。非授权人员不得靠近电池

6、如需更换电池,务必使用相同数量和型号的电池内部电池为输出电压12VDC的密封铅酸6芯电池。

7、不可将电池丢入火中否则可能引发爆炸。不可拆解或损伤电池电池所含的电解质一旦泄露,会对皮肤和眼睛造成伤害在清洁本产品之前,务必先拔下插头并且不可涂抹或喷洒清洁液等任何液体。

8、电池具有触电危险且在短路时會产生危险的大电流。因此在更换电池之前,请遵守如下事项:

(1)取下手表、戒指、及穿戴的任何金属物体;

(2)使用绝缘把手设计嘚工具;

(3)穿上橡胶材质的手套和工作鞋;

(4)不可将工具或金属零件置于电池上面;

(5)断开充电电源后再连接或断开电池端子。

   1、掌握UPS基本知识认真阅读设备說明书,弄清各种警示信息警示代码,指示灯的含义以及发生的原因和应对方法。熟悉设备上各种开关按钮的作用。熟悉掌握UPS各种操作清楚连接关系,明白代通之法

   3、制定定期维护计划:每月定期丈量设备输出电压、电流、功率以及蓄电池内阻和端电压。每季或半年对蓄电池做一次核对性放电试验一般应放出额定容量的30%40%每年清洁一次UPS内部卫生,检查各接头是否接触良好

   4、蓄电池放电:蓄电池放电操作中,如采用蓄电池脱机使用假负载放电不只装配繁琐,且不安全事后还需装配装置再充电。为保证电池放电试验的平安有效既能发现问题(落后电池、反极电池等)又能保证供电平安可靠(不造成过放电、短路、供电中断等)这里推荐一种直接利用负载对电池放电的方法:即关断UPS交流输入开关,让蓄电池放电

   5、由于多用于重要的网络通信等系统中,负载变化幅度不大所以用负载直接放电,其放电電流也基本不变这样就可根据蓄电池的电压情况和放电情况确定放电终止电压,算出放电时间以后每季度的放电都与此次记录相比较,并从中发现问题及时排除

在一个不间断电源(UPS)系统中,可以说蓄电池是这个系统的支柱没有电池的UPS只能称作稳压稳频(CVCF)电源。UPS所以能够实现不间断供电就是因为有了蓄电池,在市电异常时逆变器直接将蓄电池的化学能变成交流电能输送出去,使用电设备得以連续运行下去

目前,中小型雷迪司ups电源源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池占据雷迪司ups电源源总成本的1/4-1/2之多,不仅如此实际维修吔表明,约有50%以上的雷迪司ups电源源故障与UPS蓄电池有关UPS蓄电池的失效主要表现为端电压不够,容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等

一般正常使用的UPS,其电池寿命在5年左右但目前国内有相当部分雷迪司ups电源池在投入使用不到1年就开始出现问题,更有甚者有些進口品牌的国产电池在制造工艺上存在先天的缺陷,另一方面是由于后天缺乏必要维护造成值得注意的是许多使用单位由于缺乏必要的測试维护手段,根本不清楚自己系统UPS蓄电池的健康状况为UPS系统正常工作留下隐患。

用了五年的电池是否一定不能用?用了半年的电池昰否一定能用UPS供应商提供的电池是否一定是好的?---必要的检测工具

"一个老鼠,坏一锅汤"十几节串联的电池,只要一节过早损坏如鈈及时发现,则时间一长其他电池跟着报废。--及早检测

大量的UPS一出故障,扔掉的首先是昂贵的电池原因是电池电压由于种种原因首先降低,而维护人没有相应检测手段花费成千上万建立的后备电源系统,由于电池的状态不确定性造成系统瘫痪、重要数据丢失,其後果是不堪设想的其损失之巨大,远远不是用几万元钱能弥补的

传统的UPS蓄电池测试维护手段

一般雷迪司ups电源源对电池的要求:满足一萣的端电压;电池应具有在启动放电瞬间就能输出大电流的特性;满足一定的容量,以保证逆变供电的时间

1、用万用表测量电池的端电壓

实践证明,用万用表测量雷迪司ups电源池的浮充端电压是无法判定旧电池是否已经失效所以一般要离线或在线测量电池的端电压,被测電池的端电压为12V左右(对12V电池而言)最低不能低于10.5V。不足10.5V的电池即为欠压或已经失效的电池若这种电池在经过充电或激活充电后端电壓仍达不到12V,即为失效电池

2、测试雷迪司ups电源池是否具有启动瞬间输出大电流的特性

后备式雷迪司ups电源源由市电供电向逆变供电的切换時间要求小于7ms,一般设计为4-5ms左右。这就是说一旦市电供电中断,雷迪司ups电源池必须在小于4-5ms时间内输出负载所需的电流有些失效的电池能夠满足端电压和容量的要求,但不能在少于4-5ms内放电电流达到大电流的要求也是不合格电池。雷迪司ups电源池瞬间输出大电流的特性只有在關闭市电才能测试在不知道电池性能情况下有一定的风险,一般是不进行的

3、判别雷迪司ups电源池的容量

传统判别UPS蓄电池容量的方法与判别一般蓄电池的方法一样,将整组蓄电池组脱离通信电源系统并上电阻丝以八或十小时率恒流放电,然后以先到达放电终止电压的某┅单体蓄电池的放电时间与电流来推算其容量。

传统的容量测试有下列缺点:

⑴需将电池组脱离系统增大系统死机风险;

⑵放电时间長,且需人工测试记录工作量大,此外雷迪司ups电源池一般装于箱式柜子里测试工作也不是很容易;

⑶电阻丝笨重且有红热现象,不安铨且工作强度大

国内UPS蓄电池维护现状

UPS蓄电池的维护与一般低压系统蓄电池的维护类似,当引进新电池时要求工程验收,对电池的内阻、电压进行同时测试保证其内阻一致性;当新电池投入使用后,要求保持适宜的电池工作环境温度要求定期测量各电池端电压及内阻,当各电池内阻或压差过大时要进行均充,并定期对电池进行深度放电以便检查电池组的性能优劣以及保持电池的活性。

但是实际运鼡中由于各种条件的限制,UPS蓄电池的维护很少有人完全按照上面所述进行首先新电池验收,由于时间长又无方便工具可供利用,有楿当多的人根本没有做这一工作即将电池投入使用据统计,在中国大陆约有95%以上的雷迪司ups电源池缺乏必要的维护这为日后UPS供电故障埋丅隐患;其次,新电池投入使用后由于一般雷迪司ups电源池是装在柜子里,测量、脱离都不方便很少测量内阻及端电压;依现有条件(98%鉯上的雷迪司ups电源池没有安装控制设备),广大维护人员所能进行的只有每隔一段时间关闭市电让雷迪司ups电源池对实际系统放电一段时間,充其量只是让电池组活化一下以保持电池的活性,而对于电池的性能优劣及各节电池的剩余容量等重要数据还是无从知晓

UPS蓄电池維护全面解决方案

智能电池状态测试分析系统简介

如何对阀控式铅酸蓄电池建立起一套有效的维护管理方法,一直是广大维护人员所关心嘚问题近来深圳普禄科智能检测设备有限公司推出一套蓄电池维护全面解决方案,解决了目前UPS蓄电池缺乏必要维护手段及工具等问题鈈仅能为您测试电池性能,寻找落后单体而且能对电池进行早期预报,有效预防故障的发生,效果良好这里特将其推荐给广大用户,以幫助建立起一套有效的电池维护方法

从单个UPS的规划来说能够把全部商品依照模块进行区分,下面图中是一个典型的UPS体系构造图:

从图中能够看到UPS各个模块之间的依托联系比较复杂,可是仍是能够分出串并联的联系如下:

辅佐电源与一切别的模块都是串联的因而辅佐电源的可用性直接约束了体系能够到达的最高可用性等级;

操控模块与除辅佐电源以外的别的模块也都是串联的,因而操控模块的可用性也會直接影响到体系整体可用性规划;

关于负载端来说能够直接相连的只需旁路模块与逆变模块,而这两个模块是并联的;

PFC/整流模块与电池升压模块是并联的以后再与逆变模块串联;  从动力供给者来讲,这儿旁路

从这一途径联系里能够看到一共存在3条并联的途径,洏每一条途径各自又是由数个模块串联起来的正与前面剖析的相同,辅佐电源与操控模块的可用性是串联在一切通路上的因而假如这兩者规划有缺点的话UPS的可用性是无法做的很高的。电池回路串联有最多的模块数量也是可用性最低的一条途径。

要进步体系的可用性首先要进步要害途径的可用性从途径图上能够看到即是操控模块与辅佐电源。辅佐电源是全部UPS的要害点假如辅佐电源不作业全部UPS都将瘫瘓。进步辅佐电源可用性的办法能够有很多种计划:一种是改进规划进步MTBF;一种是对辅佐电源也适用并联冗余规划,进步可用性;再一種是对UPS的三条可用性途径别离运用不相同的辅佐电源相当于把本来彻底串联的途径改成并联。在UPS规划中能够混合运用这几种办法因为仩面三条可用性通路是并联的,而旁路通路自身是可用性最高的一条因而最为引荐的规划即是优先进步旁路的可用性,对旁路独自运用┅套辅佐电源供电而且这套电源的尽量选用简略的规划,以具有高的MTBF

操控模块相同也是影响到一切途径的要害点,也有必要具有高的鈳用性参照辅佐电源的处理办法,也能够给相对独立的旁路途径装备独自的操控模块而且经过与其他操控功用和谐作业来到达高可用性的意图。相同旁路上的操控模块也要尽量简略,以进步牢靠性一种引荐的做法是旁路操控模块不断的检查UPS主操控模块的状况,假如發现主操控模块则主动切换到旁路办法。此外关于主操控模块来说也能够经过冗余的办法来进步可用性,比如选用双MCU构造当一个MCU检查到别的一个MCU发作毛病时能够接收另一个MCU的功用,或许采纳紧急措施如转旁路来确保负载不断电

关于UPS来说,电池是确保UPS能够在市电或许旁路断电发作时继续保持供电的要害可是串联环节最多,也恰恰是可用性最为单薄的环节通常电池标准书里边会阐明充电电流不要超樾0.15CC,这就意味着电池在UPS满载放电放完以后要用数倍的时刻才干从头充溢从这个意义上讲其可用性通常都在20%以下。可是因为电池并不是接連作业的只需在电池放完前市电康复,在从头充电的过程中也没有再发作断电那么负载依然不会受到影响。从这方面来看电池的可鼡性在只会发作短时刻的断电情况下仍是很高的。

再从头来审视电池回路的牢靠性在电池与市电之间还有一个充电器模块环节。假如充電器损坏则电池在一次放完电以后就无法再充回致使下一次市电停电时负载断电。可是充电器只是在电池需求充电时才会作业因而假洳能够及时对充电器的状况进行监控,在发现充电器反常时及时报警就能够防止充电器毛病带来的疑问,然后进步全部UPS的可用性关于電池也有相同的手法。电池在运用屡次以后也会面临容量降低和失效的疑问可是假如能够经过电池状况监控发现电池失效并及时替换,吔能够有效进步UPS的可用性

运用为了处理这一瓶颈,能够在UPS体系中参加一个特性和电池互补的备用电源:在市电断电时的不需求很快反响可是在长时刻停电条件下能够继续供给电力,燃油虽然在可用性途径里边多串联了一个市电与发电机切换用的ATS添加了单调途径发作毛疒的概率,可是相对长时接连电带来的可用性疑问来说仍是值得的

在UPS运用的别的一个分支是现在正在鼓起的直流UPS体系。直流体系的思路昰出于进步功率的意图削减电源体系基地的改换环节,电力分配有些由本来的沟通改换成直流一个抱负的直流UPS体系效劳器运用从市电箌12V终端的运用构造见下图:

能够看出,抱负的直流UPS体系因为把沟通体系中UPS的逆变环节与效劳器

在这种直流UPS体系里边不存在沟通UPS中的旁路囙路了,只存在一个市电到电池回路这个回路也兼有充电器的效果。因而从单个UPS的可用靠性视点思考直流UPS牢靠性链路只需两条,其间┅条是两级改换加上辅佐电源与操控板别的一条是电池,见下图所示:

与沟通UPS比较直流UPS供电少了沟通UPS的旁路回路,少了一个进步可用性的回路可是电池是直接给负载供电的,可用性要高于沟通UPS因而在可用性的方面直流供电体系有得有失。可是另一个方面直流体系比溝通UPS更简单进行并联然后能够使用添加并联台数的办法添加可用性。

关于通常的UPS体系运用来说存在两种多见的装备办法,一种是双机熱备份见下图所示:

 这种装备办法下两台UPS是彻底并联作业的。依据前面可用性的原理第二种装备办法比第一种会有更高的可用性。

这兒就反映了可用性与牢靠性的一个明显不相同关于两台并联冗余装备的UPS,因为器材多了一倍那么呈现毛病的概率也会增高,因而从计算意义上来讲全部体系的MTBF会降低可是因为其间一台呈现毛病以后依然有一台在作业,只需出毛病的UPS能够很快修正负载就依然处在有效嘚保护当中,可用性是进步的从负载的视点衡量,评价体系的可用性比牢靠性更加有意义

在可用性的定义中,关于机房运用的场合雙总线的概念运用非常广泛。关于要害的效劳器负载通常都供给两组电源输入。相应的在配电有些就也能够对应选用两组独立的电源總线。联系UPS自身就支撑双总线输入实际上能够构造出很多种组合形式。对不相同办法进行比较后比较引荐的一种典型的构造见下图所礻:

这儿把两组独立市电都供给两套UPS体系,然后每一套UPS体系作为一条总线来运用能够充分发挥市电双总线,UPS内部双总线以及负载双总线高可用性的优势

雷迪司ups电源源也被称为不接连电源,在各大公司、工厂中得到了越来越遍及的运用在停电时,雷迪司ups电源源常常能够赽速地改换到逆变的状况为作业中的用电器供给不接连的电力保障。今日小编就为我们引荐新的雷迪司ups电源源蓄电池10大品牌排行榜,囿需求的兄弟能够参考该排行榜进行选购

2016最新雷迪司ups电源源蓄电池10大品牌排行榜

山特是中国最出名的雷迪司ups电源源品牌之一,它所运营嘚商品包含了在线式雷迪司ups电源源、后备式雷迪司ups电源源以及模块化雷迪司ups电源源等等山特的雷迪司ups电源源具有较高的商品覆盖率,是該职业中的领导品牌之一

汤浅(广东)这一品牌在1996年建立,由日本汤浅集团建立是一个专门供给阀控式蓄电池的品牌。该品牌具有九十余姩的电源开发经验具有日本最领先的制作技能。

松下是源自日本的一个大型跨国公司是世界五百强公司之一,在电子商品制作范畴具囿极其坚定的位置其商品质量也具有牢靠的保障。

该品牌建立于1989年是国内规划最大的雷迪司ups电源源制作商之一,其工厂选址于兴旺的珠三角区域向全国各个省市辐射出售网络,为广阔客户供给了优异的电源处理计划

艾默生这一品牌源自于美国,最早建立于1890年从事電器职业现已具有百余年的时刻,现在现已展开成为了一家全球化的技能计划供给公司具有雄厚的品牌实力。

梅兰日兰最早创立于1920年開始首要以出产高压断路器商品而出名,后来逐步步入雷迪司ups电源源范畴其商品以新技能、高质量而出名。

该品牌源自于美国最早创竝于1911年,具有百年的辉煌前史现在,伊顿是是全球最专业、最出名的雷迪司ups电源源供给商之一(现已被施奈德收买)

台达集团创建于1971年,昰一家运营电源办理计划的技能厂商在全球的数十个国家都展开了事务,深受国内外消费者的好评

该品牌建立于1993年,首要运营各类电仂技能事务供给的商品包含了UPS不接连电源、一体化体系、逆变电源等等,是大陆区域最大的UPS制作公司

该品牌创建于广东省,是中国一镓自立的电力技能公司是一家专门从事于中小型雷迪司ups电源源的开发与出产的公司,正在向世界化厂商的方向不断展开

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 2016最新雷迪司ups电源源蓄电池十大品牌排行榜正文开始:

雷迪司ups电源源,也被称为不间断电源在各大公司、工厂中得到了越来越普遍的应用。在停电时雷迪司ups电源源常常能够快速地转换到逆变的状态,为运行中的用电器提供不间断的电力保障今天,小编就为大家推荐新的雷迪司ups电源源蓄电池十夶品牌排行榜有需要的朋友可以参考该排行榜进行选购。

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使用单组串联电池的UPS对正常供电負载的风险会大大增强如果串联申的电池其中一只出问题,就会影响整个电池组放电从而导致UPS无法正常供电。如果在UPS上再并联一个电池组的话假设其中一组电池组发生故障,那么UPS仍可由另一级组常的电池组供电一段时间从而有时间连接备用发电机供电或者从容关闭負载设备。

电池供电只能解决一时的燃眉之急如果面临长时间的断电情况,即使使用了最长时效的电池组可能也是"有心无力"因此,在長时间停电的情况下使用柴油发电机作为备用供电电源较为理想力口。

3、通过并联安装UPS提高可用性

冗余的设计逻辑不仅适用于电源保护方案同样亦适用于UPS设计。在电源设计申构建多条电源通路能够从根本上提高系统的可靠性

电源供应链的最终性能受限于其中最弱的一環。因此在供应链的每一点上添加多个冗余可以提高其整体的可靠性。因此最可靠的输电系统通常包括从总电源至用电负载的多条相互独立的电源通路,相互尽可能避免重叠采用冗余配置的电源系统,当组件发生故障或者进行例行维护时郡不会导致IT设备关闭

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