產品詳情
華為UPS電源UPS2000-A-2KTTS 2KVA長機
華為UPS電源UPS2000-A-2KTTS 2KVA長機
UPS2000-G系列是專為小型數據中心、分支機構、營業網點、辦公等場景而設計的小型不間斷電源。
基于在線雙變換技術,UPS2000-G系列涵蓋了1-20kVA的容量范圍,支持機架或塔式安裝,效率最高可達95%,并以其優異的效率特性獲得了英國政府頒發的ECA節能認證與全球首批“能源之星”認證,可為用戶提供更加可靠、高效、簡單的供電保障。
產品優勢
(1)1400+可靠性驗證,優異的負載/電網/環境適應性,確保用戶業務設備供電安全可靠
(2)在線模式效率最高可達95%,榮獲全球首批“能源之星”;15&20kVA僅3U高,節省50%以上安裝空間
(3)兼容機架式塔式安裝,部署簡單;兼容三相和單相電源制式,靈活匹配;NetEco1000U輕松實現可視化集中管理,運維簡單
如何在輸入功率因數和單臺UPS已內置小容量電池發揮其UPS電源的最佳效果,我想這是很多人會關注的這個問題。對于UPS的輸入和輸出,我相信會很多人關注的問題,如何保持UPS負載越低的情況下,能夠讓UPS電源更好的發揮和能夠充分的利用。UPS電源我們應該在考慮的時候,我們應該對UPS的輸入功率因數和輸出功率因數做相應的考慮。UPS其實本身具備的負載特性及向電網引入有功功率的情況,越高說明對市電的利用越充分是指UPS的負載向UPS,引入功率的情況。輸出功率因數并不是越高越好,對于計算機的開關電源的功率因數為0.6-0.7。
PEA對項目的交付給予了充分肯定, PEA網絡通信設計部區域經理SUPATAT INKHOW表示:“改造后的輸變電網統一承載生產和辦公業務,能夠支持未來電力業務ALL IP發展的需要,而且保障重要業務的高可靠傳輸。強大的性能和靈活的擴展性可以滿足未來三到五年的發展?!?/span>
隨著能源互聯網的興起和新能源的規模化增長,構建更加智能化的全聯接電網成為大勢所趨,華為也努力與PEA實現共贏。2016年,華為與PEA啟動了創新中心戰略合作,雙方將通過深度合作,打造行業內更創新、更有競爭力的解決方案。華為泰國代表處總經理汪亦凡說到:“該創新中心是華為在全球的第一個電力行業創新中心,我們為此積極投入資源、人才和技術。未來雙方將加強合作,有效促進研發實踐,加速創新成果產出,實現合作共贏的目標,這也是華為積極響應和參與泰國智慧城市建設計劃的重要組成部分。”
下次去泰國旅行時,不妨安靜地欣賞一下當地的夜景,感受這背后PEA和華為做出的努力。
借來一臺同型號的UPS,打開機箱,用導線將一塊電池同壞UPS的電池組串聯,也就是電池的正極接負極,負極接正極。形成一個三塊電池組成的串連電池組。用萬用表測電池組電壓,為22伏,再仔細檢查連接線路,一切正常,輸入交流電源,開機,UPS一聲長鳴,綠色指示燈亮。測交流電輸出,有220伏穩定輸出。充電一個小時后試機,故障依舊,但故障電池電壓略有上升,估計是UPS自帶充電器充電功率太小。再開機充電十個小時。故障電池組電壓達16伏多,試機還是不能正常工作,但“喳喳”聲消失,改為報警聲長鳴,紅色指示燈長亮。由于沒有說明書,依稀記得長鳴聲是報電池電壓不足。再次證明筆者的判斷是對的:電路正常,電壓不足。信心十足地再加長充電時間,這次一口氣充電二十四小時,故障電池組電壓已經達20伏以上。滿有把握地開機,綠色指示燈亮,一切重歸正常,這臺UPS就這樣起死回生了。事后我用這臺UPS給我的微機(功率大于200瓦小于300瓦)供電,切斷交流輸入后工作十五分鐘沒任何問題,鑒于該UPS大病初愈,沒敢讓它過分勞累。
首先判定在正常狀態下電路中N1的"CO"與"DO"腳都輸出高電壓,兩個MOSFET都處于導通狀態,美國山特UPS電源可以自由地進行充電和放電,由于MOSFET的導通阻抗很小,通常小于30毫歐,因此其導通電阻對電路的性能影響很小。
除了對UPS電源的因素的考慮,還有單臺UPS電源已內置小容量電池,如果斷市電后UPS電源可以馬上讓供電時間較短時間恢復。長效型UPS則是外配大容量電池,有些需另用電池箱安裝在UPS主機機箱外,但是有些供電時間長短由0.5小時到8小時不等,依用戶需要而配置??梢該Q句話講,標準型UPS是很多已設定好放電時間的UPS;這就是為什么在選擇UPS電源時應該慎重選擇。
客戶收益
★注意事項
1、對于一般的初級用戶來說,開機連接電池時最好關掉交流電源,以免不小心觸電。電池上標有正負極,注意區分。
2、如果條件允許,你又沒有多大耐心,可用大功率充電器給電池充電,時間將大大縮短。
3、并非在整個充電時間內都要一直占用另一臺正常UPS的電池,當綠色指示燈亮,故障UPS開始工作后,可小心取下第三塊串連電池,恢復故障UPS的原電路連接,只對故障電池組充電。
此狀態下保護電路的消耗電流為μA級,通常小于7μA。
鋰離子電池要求的充電方式為恒流/恒壓,在充電初期,為恒流充電,隨著充電的進行,電壓會上升到4.2V轉為恒壓充電,直至電流越來越小。
在帶有保護電路的電池中,當控制IC檢測到電池電壓達到4.28V時,其"CO"腳將由高電壓轉變為零電壓,使V2由導通轉為關斷,從而切斷了充電回路,使充電器無法再對電池進行充電,起到過充電保護作用。而此時由于V2自帶的體二極管VD2的存在,電池可以通過該二極管對外部負載進行放電。在控制IC檢測到電池電壓超過4.28V至發出關斷V2信號之間,還有一段延時時間,該延時時間的長短由C3決定,通常設為1秒左右,以避免因干擾而造成誤判斷。
電池在對外部負載放電過程中,其電壓會隨著放電過程逐漸降低,當電池電壓降至2.5V時,其容量已被完全放光,此時如果讓電池繼續對負載放電,將造成電池的永久性損壞。在電池放電過程中,當控制IC檢測到電池電壓低于2.3V時,其"DO"腳將由高電壓轉變為零電壓,使V1由導通轉為關斷,從而切斷了放電回路,使電池無法再對負載進行放電,起到過放電保護作用。而此時由于V1自帶的體二極管VD1的存在,充電器可以通過該二極管對電池進行充電。
由于鋰離子電池的化學特性,電池生產廠家規定了其放電電流最大不能超過2C,當電池超過2C電流放電時,將會導致電池的永久性損壞或出現安全問題。
電池在對負載正常放電過程中,放電電流在經過串聯的2個MOSFET時,由于MOSFET的導通阻抗,會在其兩端產生一個電壓,該電壓值U=I*RDS*2,RDS為單個MOSFET導通阻抗,控制IC上的“V-”腳對該電壓值進行檢測,若負載因某種原因導致異常,使回路電流增大,當回路電流大到使U>0.1V時,其“DO”腳將由高電壓轉變為零電壓,使V1由導通轉為關斷,從而切斷了放電回路,使回路中電流為零,起到過電流保護作用。
電池在對負載放電過程中,若回路電流大到使U>0.9V時,控制IC則判斷為負載短路,其"DO"腳將迅速由高電壓轉變為零電壓,使V1由導通轉為關斷,從而切斷放電回路,起到短路保護作用。短路保護的延時時間極短,通常小于7微秒。其工作原理與過電流保護類似,只是判斷方法不同,保護延時時間也不一樣。除了控制IC外,電路中還有一個重要元件,就是MOSFET,它在電路中起著開關的作用,由于它直接串接在電池與外部負載之間,因此它的導通阻抗對電池的性能有影響,當選用的MOSFET較好時,其導通阻抗很小,電池包的內阻就小,帶載能力也強,在放電時其消耗的電能也少。

