九百千克,在不改变大小前提的前提下,这个数末尾的零可以去掉吗

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理士蓄电池產品特点:1、铅酸免维护电池安全性能超好:正常使用下根本无电解液漏出无电池膨胀及破裂等安全隐患。2、 电池放电性能超好:放电電压极其平稳放电平台极其平缓。
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这种情况也并非全无唏望一个没有成为一名电气工程师,解决问题的权力由普通的最终用户遇到的多数

下面将指导成功确定的类型和备份电源保护,UPS的备鼡电池或高品质的在线式UPS,为您的特定环境所需的级别

什么是备用电源(SBS)的,不间断电源(UPS)为什么他们不提供电源保护的水平?

这一点往往没有明确的认识因为长期不间断电源是经常被用来指的是电源保护产品种类繁多。 它往往是用来形容貌似待命备用电源(SBS)的只解决了电能质量问题的最小数量。 它是适当用于定义真正的在线不间断电源(UPS)消除或消除对电能质量问题最多的能力。

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单相電源系统使用一个为其供电线到你家

在你家单相供电时可以是一个有点难以接受的概念,尤其是当你有一个较新的电子产品很多你打算经常使用。 与此类型的系统的问题就是这样的权力是不一样,所以目前可以有点刁蛮监管 这可能是毁灭性的,譬如当你的电脑甚臸是平板电视,谁可以完全没有正确类型的电源设备被毁说 电涌是毁灭性的几乎任何类型的现代化设备,是东西你要不惜一切代价避免。 只有正确类型的设备以帮助您管理单相电源,你能保证你能够安全地处理你的家

以何种方式单相电源工程,是通过提供力量投入箌你家只用一个大的线 这是反对现代的提供更大的电流通常在三个阶段的系统上运行了。 相反只有单相电源,目前是不允许替代这意味着它可能有点不符,你可以容易电源浪涌 出于这个原因,你想投资在一个单相功率分析仪系统使你可以看到如何在稳定或不守规矩你家的电流。 质量可以从家里到家庭但事先找出这些信息可以是必不可少的。

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高频机型UPS的几个“致命弱点”论值得商榷

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目前世界已进入高频机UPS逐步代替工频机UPS的时代不过替代的过程并不是┅帆风顺。生活中人们使用了几十年的工频机UPS已经熟悉了这种电源形式,突然要换机型还不能一下子适应所以对那些为工频机UPS的赞歌聽着比较顺耳,同时对高频机UPS的一些指责也容易接受就这样一拍即合。岂不知在一定程度上损害了用户的利益也有勃于当今的国策。

瑺常会听到这样的说法:高频机UPS是好东西由其是山特UPS电源,但由于我们的系统非常重要要求供电的可靠性非常高,所以还是用工频机UPS鈳靠言下之意,高频机UPS不可靠岂不知可靠性是设计出来的,即一台机器的可靠性如何取决于采用了哪一级可靠性标准举一个简单的唎子,一个山特UPS电源中常用的120?120的轴流风机有十几元一只的,也有上百元一只的价格差了近10倍,哪一个可靠性高呢不言而喻,当然是仩百元一只的可靠性高又如某品牌的9315系列UPS,人称“标王”意思说每次投标它的价格最高,但运行起来可靠性也最高被人称为“铁机”——就是不出故障;而同一品牌的同功率PB4000系列就便宜得多,而故障也多

当然用户对高频机型UPS的这种担心不是没根据,其根据就是来自某些方面的误导宣传甚至有的将这些宣传材料上升为“高频机结构UPS的致命弱点”。虽然问题的提出者只是少数但影响颇大,在网上粘來粘去就好像写此文章的人很多,确实影响了不少用户甚至有些技术人员也受了传染。为了将这些问题搞清楚使人们对产品有一个科学的看法,下面就这几个方面进行讨论

(一)IGBT整流器可靠性偏低

持这种看法的“根据”有两个:

1. 认为IGBT器件的过载能力不如可控硅(SCR)高

为了证明这个论点,有的就举出两种器件过载能力的例子:SCR可过载到10倍额定电流20ms而IGBT过载到10倍额定电流时只能坚持20?s,就是说过载能力差叻1000倍就根据这一点说IGBT器件的可靠性不如SCR是不是公平呢?这要追索到它们的过载能力为什么不同难道说IGBT的过载能力只能是10倍20?s吗?当然不昰器件设计者是根据其必要性而选定的。SCR不是全控器件即一般在交流电路中只能控制其开启而不能控制其关断,可控硅一旦开启只有等到电压或电流过零时才自动关断

如图1(a)下图所示。这种器件的工作原理就决定了其过载能力不但要强而且还必须能承受过载较长嘚时间。比如在图1(a)中SCR在时间t2被触发而开启假如此处对应的时间t2=1ms,而正好此时输出端正好出现过流甚至于超过10倍由于在此处无关断機制,那么它必须在t3(50Hz的半周)之前的大约10ms的时间内能承受这种过流而不损坏否则,若这种器件耐过载时间短比如是1ms,器损坏的几率僦太高了就没法用了。但IGBT就不同了因为它不但可以随时开启而且也可以随时被关断,如图1 (b)所示它在t1被打开而在t2又被关断。

目前IGBT嘚工作频率最高可到达150kHz即一个开启与关断周期约7?s,所以20?s对IGBT从发现过载到关断的时间而言已经足够长了就是说IGBT的过载时间不需要做得那麽长,即使厂家再将它的过载时间延长上1000倍又有何用!对于从北京南站30分钟即可抵达天津站已开动的城际列车来说非要给它10h的运行时间餘量,有这个必要吗

即在ATS切换时零线上被激起的反电势为0.15V。当然这个计算不一定很准确但从数量级上看不会差多少,就是大上10倍也才1.5V因此在这里可看出一些端倪。某处的这种分析悬乎其悬用想象的“隐患”来吓唬人。换言之上游ATS切换时在零线上激起的单极性电压微乎其微,既不能造成输出闪断也不会导致逆变器过压或欠压,更不能造成数据中心机房停电数小时再说零地电压也根本加不到这些哋方去。而且输出电压闪断也不并是这个原因造成的有关这个问题在后面还要讨论。

某处断言说这种单极性零线电压“在其它UPS机型不会絀现”难道工频机型UPS就没有零线?在ATS切换时互投柜到UPS机柜这段距离零线上的电流也会由满载(假设)到零的一个突变过程,在零线上吔会产生同样的这种反电势因为它的零线不是超导体。怎么能说“在其它UPS机型不会出现”呢!

这里还有一个对电路尤其是对UPS工作原理基夲知识的了解问题零线上的单极性电压(即N线直流偏置)是如何形成的?输出电压的闪断是不是所谓的零线电压造成的如何导致逆变器过压或欠压?出现的这些问题是不是只有高频机型UPS才有等等。为了搞个明白现在就这些问题一一讨论。

1.零线电压指的是什么众所周知一根导线上只能谈电流,不能谈电压因为电压就是电位差。而这里就独独提出了一个N线电压的概念姑且理解成是零地电压,是图3(c)A点对地GE的电压呢还是B点对地GE的电压因为在有负载的情况下这两点对地的电压是不同的,A点对地GE的电压最高这就是UPS中整个零线上的電压降,为了符合某处的意愿暂且取这个最高值,这样就可能导致逆变器“过压”或“欠压”吗什么值可以让逆变器过压呢?一般说臸少要超过额定电压值10%以上某处给出了?400V的额定工作电压,即使10%算作过压那麽零线上的电压至少也得40V!

问题是零线上能有这么高单极性電压的可能吗?一般说多数UPS内的零线不会超过2m而且截面积也不小,在任何正常情况下莫说40V就连4V也不会有。就算有4V不会说404V就算过压,僦可以损坏功率管吧这样看来所谓单极性电压导致过压之说法实际上是不存在的!也仅仅是“潜在”的“危险”。再说这个零地电压也加不到管子上

2. 那么单极性零线电压不会构成隐患,输出电压的8ms闪断又是如何形成的真地就可以导致数据中心断电很长时间吗?

这也是搞电源的人都应该具有的基本知识众所周知,蓄电池的内阻是比较大的比如上游ATS切换时,就出现电源内部负载突变现象再加之电池嘚动态性能不太好,就更不能很快响应这种突变电流一般UPS在正常工作时是由输入整流器向逆变器供电,电池组不但空载而且还处于浮充狀态如果输入端突然断电,电池组就必须及时地将全部负载接替过来但强大的电流突变是一般电池无法响应的。这必然会导致瞬时缺電流状态也就是所谓的输出电压瞬时“闪断”。

为了弥补这个缺欠设计者就都在电池组或整流器后并入了足够容量的电容器,由于电嫆器的动态性能比电池好得多所以瞬变的前沿电流先由电容器补偿,而后由电池来接续以后长时间的功率电流但如果和电池并联电容器的容量不足或质量不好,不能适应前沿电流突变的要求就会使输出电压出现所谓“闪断”的缺口,电容器的电容量越小输出电压的缺口就越深越宽。所以这个输出电压缺口和所谓的单极性N线电压没有任何关系

而且这个输出电压缺口问题在任何UPS上都可能存在,而且是鈈合格产品才会有不论是高频机型UPS还是工频机型UPS,只要是合格产品(不是偷工减料的)都不会出现这种输出有闪断的现象。某处为了某种原因将这种谁都可能有的现象硬套在了高频机UPS零线电压上这又是对UPS工作原理上的误解。

3. 8ms的输出电压闪断真地就可导致数据中心无法笁作吗

一般合格的、功能正常的UPS都不会出现这种现象。退一万步说即使这个8ms的闪断隐患真地出现,有无致命危险呢根据IBM和HP对其PC机的實测,在市电断电后其本身内置电源还可保证机器满负荷工作50ms。这主要是根据电路对其内部直流电源脉动和稳定度的要求而决定的滤波電容器容量得到的附加效果在大容量机器中,电容量也是按比例增大的因此也应有同样的效果。起码在不少计算机房也有了断电20ms工作無影响的例子

目前几乎在所有电子设备中都有内置开关电源,它们的任务就是将输入的交流电压变换成本设备所用的不同品种的直流电壓如图4左图所示的电源电路。图中C即为储能装置如果这个储能装置没有支持本设备8ms后备工作的能力,恐怕就不是合格产品如果拿不匼格产品来说正事,其结果是什么也说明不了

由于在UPS输出端口这个*幅度已微乎其微,不用抗抗*的目的不外乎要保护什么。在这里和这個输出变压器打交道的只有两个目标:前面的逆变器和后面的用电设备

前面已经知道,这个所谓*是负载正常工作后留下的结果属正常笁作范围,所以用不着保护;前面的逆变器跟前都有电容器而且这里的输出电压正弦波很好,没有所谓“*”也用不着变压器无的放矢。所以这里所大力宣扬的变压器抗*是“虚晃一枪”是“无的放矢”。但如果不知道这个原理也会被这“虚晃一枪”所震撼!
总之,在貶低高频机型UPS的市场上有的宣传者利用所谓“分析”的手段或不合格产品的性能制造出一些所谓“潜在”和“隐患”之类的悬念吓唬不知真相者;把同样东西的“优点”都贴在工频机型UPS的脸上,将所谓不利的一面都栽在高频机型UPS的头上想借此将工频机型UPS的市场寿命延长┅些时日。作为商家这样做虽然不好但为了生计也情有可原。

但作为学术讨论就有失公允了尤其是在不了解机器性能的情况下也充当內行,莫须有地制造悬念当然,这其中不乏是理论水平和基本概念问题但无论如何误导用户是不应该的。更不应该和当今国家节能减排的政策相违背

总结故障分析以及UPS供电系统设计与维护

两种典型的UPS系统故障,通过故障过程中有一个失败的详细分析,完成了对教训嘚总结教训的需要在此基础上,提出了山特UPS电源系统的设计和维护提出了一些建议

UPS在中在现有的供水管网系统供电领先地位的移动通信电源系统。 UPS电源是一个重要的最终用途设备通讯设备,如BOSS系统子系统,数据服务器随着软交换,IP技术UPS将进一步扩大应用范围。洇此UPS电源系统的安全性,高品质电信级通信网络是非常重要role.1描述的一个或两个UPS failure1.1 PW9315稳定 - 400kVA的UPS系统关机(1)症状的病例普通柴油发电机维修人員(容量1650kVA)负载试验机的工作。切换到柴油发电机组在城市中打断了400kVA UPS系统故障输出的电源故障集现场维护人员,系统恢复供电重新启动系统经检查没有发现任何在UPS板和其他电器设备故障。 (二)平行的UPS AnalysisView事件日志空间中的两台机器的正常运作是在十秒钟以上的周围发现了機器的时钟速度破坏过程 (三)电力,普通柴油发电机组使用四极开关ATS的失败是失败的主要原因 苯丙胺类兴奋剂问题关掉四极和零线,控制UPS的使用中断DSP器件,如果有必要对零线有时是非常严重的。失败的时刻控制逻辑电源板暂停了所有最有可能因断零线,因为电源故障检测逻辑电路板没有发现任何问题。 UPS输入和旁路主要的两个是从同一个电源不就是又一个失败的情况下因素输入UPS1变压器1#,UPS2主輸入和旁路输入2#两个主要UPS旁路输入变压器油机的制造工艺,电源开关电池状态,柴油发电机(或电)第二电源状态第一对于*和机器,两台发电机UPS旁路是不一样的一有电,没有电第二个有能力的UPS,电源将是第一个中断UPS电池充电并承担100%的负荷,因此可能有三相電源的限制也可能在这个时候,UPS的严重脱节流通中增加这两个群体的保护造成的。不稳定性是由柴油发电机故障引起的其中一人从UPS旁路,不使用多台监视器以验证报警记录。 (4)在低压配电系统的经验教训①安非他明类兴奋剂的选择但把重点放在零线突破。


苯丙胺类兴奋剂的低压配电或三重四极杆的使用已在中国讨论了多年尚未决定。对于这种故障零风险四极ATS有一个非常大的UPS系统,建议选择彡极开关或苯丙胺类兴奋剂对于现有的空中交通服务纳入现有的三或四极四极N极和开放空间系统是一个很短的交易的一部分。然而安非他明类兴奋剂,电力和石油可以转换从一个完整的零线机根本目的Lingsi最佳路线,并在整体转换过程中的零线连接没有中断无关。

工频UPS機器输出变压器在电路中在抗干扰吗

根据世界历史的发展规律,当前正值高频机型UPS替代工频机型UPS的过渡时期在这个时期,以前一直不被人们注意的输出变压器现在竟成了“抢手货”主要原因是:据说这个变压器可以抗*。所以不但工频机型UPS的这个变压器稳固了抗*功能僦是已经取消了这个变压器的高频机型UPS也必须在输出端再给加上去。这样一来在人们的印象中就好像高频机型UPS取消变压器的做法是瞎耽誤工夫,反而成了技术落后的产品可见宣传的“魅力”有多大!难怪一些用户对没有输出变压器的高频机型UPS抱有怀疑态度:变压器没了僦不抗*了!

如果上述的宣传是真理,那么高频机型UPS就真地没有立锥之地了可惜的是UPS输出变压器可以抗*”说法是“无的放矢”!为了说明這个问题,先解决以下几个问题:

输出变压器抗*的目的是什么UPS输出变压器抗的是什么*?UPS输出变压器在电路中是否有*可抗这几个问题搞清楚了,结论也就出来了

二、UPS输出变压器抗*的目的是什么?

这个问题很好回答抗*的目的就是为了保护设备和电路不受损害。图1示出了兩种UPS供电系统原理方框图因为这里谈的鞘涑霰溲蛊鳎??圆簧婕罢?髌鳌4油?(a)中可以看出,变压器抗*的目的就是为了保护前面的逆變器和后面的负载电路就是说这个变压器可以防止逆变器出来的*去损害负载电路,或者是负载出来的*去损害逆变器除此二者外没有第彡。

(a)工频机型UPS供电原理图

(b)高频机型UPS供电原理图

首先说明不论是高频机型UPS,还是工频机型UPS在相同规格的情况下,此二者的逆变器是一样的负载也是一样的。既然工频机型UPS的逆变器需要保护那么按照变压器宣传者的理论,高频机型UPS的逆变器因没有变压器隔离僦不受保护,就应该受到负载*的损害即应该频繁地损坏。而实践证明逆变器并未损坏而且还一直工作很好。比如某品牌高频机型UPS在近彡年间装机从250kVA到600kVA近300台无一逆变器损坏的例子这在工频机型UPS中也是罕见的。至于负载只是用电单元,不向逆变器输送*而且也送不过去。况且逆变器也不是*源关于这一点,不妨用示波器测一下就可看得清楚所以工频机型UPS的输出变压器在这里并不是起保护作用的环节。

彡、工频机型UPS输出变压器抗的是什么*

前面已经讨论了工频机型UPS的输出变压器在这里既然不是起保护作用的环节,那么它抗*的目的是什么呢真正的问题是:变压器在这里是不是真地在抗*。图5示出了工频机型UPS的供电线路电原理图图中的AB两点表示UPS的输出端,就在AB这两点UPS输絀电压UUPS的波形失真一般应小于5%(这是指标的要求),是一个很好的正弦波如图中所示。但到了负载端电压UL的波形就出现了失真,这个夨真是如何形成的呢众所周知,负载端的工作电流IL是对应正弦波电压峰值处的脉冲电流尽管UPS输出端AB处是很好的正弦波,但电源到负载端有一定距离而电缆是有阻抗的,所以电缆的长短就决定了阻抗RW的大小前提:

式中 RW—电缆在某长度l下的阻抗

? r—电缆材料的电阻率 l—电缆長度 S—电缆截面积 XL—电缆在长度l下的电抗 负载电流在电缆上形成的脉冲电压降:

从式(1)可以看出在负载端由于RW很大,脉冲压降也很大UPS输出正弦波减去这个线路上的脉冲压降后,就形成了失真波形而在AB两端由于l=0,所以RW=0此处的电压波形仍然是很好的正弦波。

就是说茬变压器的输入端,逆变器送来的是很规则的PWM波形而不是*用不着变压器来抗,负载端的失真波形是负载正常工作后留下的影子也不是*,更不能传到变压器的输出端所以变压器在这里没有*可抗。换言之这个变压器的输入和输出两端根本就没有*,这就是UPS输出电压本来的媔貌并不是变压器的什么功劳,非要说它在这里抗*这不就是无的放矢么!进一步说,UPS的输出变压器是一个一直处在没有*环境中的环节怎么就断定它具有抗*的能力呢!没有输出变压器的高频机型UPS在这里也同样是一个一直处在没有*环境中的环节,怎么就没有抗*的能力呢!僦好像两个一直生活在高山上的两兄弟除了山上的小溪就从来就没有见过江河湖海,“智者”根据什么可以断定其中一个具有游泳的能仂而另一个就没有这种能力呢?

所以说UPS的输出变压器在它的位置上除了变压和产生零点外,没做第三件事

四、高频机型UPS加输出隔离變压器是“画蛇添足”

不管是从理论上还是实际应用中都可以看出,从两种UPS的输出端开始到负载端的这段线路的供电效果是完全一样的:囿变压器是这样没有变压器也是这样,这是不可辩驳的事实既然如此,为什么还要加这个隔离变压器呢这主要是那种“变压器可抗*”的误导宣传起了作用。为了巩固“变压器可以抗*”的的神话地位“智者”就必须要求高频机UPS也要加上这个变压器,才可显示出这种理論的正确性如图4(b)所示。可惜的是在UPS输出端这个地方没有任何一方可以送来*如前所述,在这里无任何*可抗再说变压器根本就没有忼*功能,关于这一点笔者在多篇文章和书籍中早有论述。所以在这里硬要加进一个变压器岂不是“画蛇添足”!

(a) 高频机型UPS供电系統原结构

(b)加隔离变压器后的高频机型UPS供电系统

图4 高频机型UPS加隔离变压器和不加隔离变压器时的电原理图

加这个变压器千万不要理解成昰“锦上添花”。锦上添花意味着有它不多没它不少。这里可不一样加上它不但“多了”,而且还带来了负面效应就好像一条宽敞岼坦的公路,硬要从当中挖断而修一座桥会带来什么后果呢?增加了车辆爬坡的汽油消耗量万一桥面出现情况就会影响交通,比如突嘫天降大雪由于湿滑而导致汽车爬不上去,即使上去了下坡时又会有撞车的危险这就导致了交通中断。UPS也是这样:增加了投资和占地媔积、增加了功耗和多了一个故障点这就是花钱买不可靠因素,这也是谁都不愿做的事情啊!

另外一个危害就是如果加了这个变压器當多机并联时,就使得本来没有环流的高频机型UPS(如图5(b)所示)出现了环流,如图5(a)所示

(a) 有输出变压器的UPS并联原理图

(b)没囿输出变压器的UPS并联原理图

图5 有和没有输出变压器的UPS并联情况

从图5(a)可以看出,两个UPS变压器次级电压由于各种参数的差异是不一样的甴于面压器内阻是毫欧级数值,也会导致环流而且由于这个环流路径上几乎没有任何障碍,即使是很小的电压差也会导致可观的电流;沒有变压器的高频机型UPS就不同了即使有和变压器相同的电压差,由于路径上的重重障碍(如图(b)中虚线所示)早把这点电压吃掉了。因此高频机型UPS的并机环流就不用去考虑。

有关如何提高电能质量的有路可寻方法

标志我国电能质量的主要指标和国家标准是:

(1) 可用率目前情况下电力需求远远大于电力供给,全国各地标准不同,但可用率理想标准是1,若是0.999886,则一年有1小时不可用。

(2) 电压偏差允许在额定电压±10%内變化。电力系统根据电压等级的高低,不同的网络(对用户而言)规定:35kV以上系统为±5%,10kV以下系统为±7%,低压照明及非重要用户为+5%~-10%(3) 频率偏差。允许茬50±0.5Hz变动,电力系统的考核标准为50±0.2Hz(事故处理过程中不在此限)(4)三相不平衡。最高一相的电压不得高于电压最低一相的电压10%(5)电压波形。为囸弦交流波形,不同电压等级的网络电压总波形畸变率(即波形中含有谐波分量的多少)限值不同,如380V系统是5%,10kV系统对应的电压波形畸变率限值是4%,而110kV系统波形畸变不大于2%还有就是暂态的电压闪变,目前各国和地区还没有统一的标准。

电能质量超出标准会对发电厂、电力网、电力用户产苼不同类型的损害或负面影响,但如何保证或提高电能质量,是发、供、用各级部门认真思考的问题,采取何种措施与方法,要科学论证,合理选择,鉯求取得最大的安全和经济利益

电压偏差、频率偏差、三相不平衡度与电力系统密切相关;电压闪变、谐波、三相不平衡度与用户的电力負荷特性息息相关,电力系统与电力用户之间又相互影响,所以各方要对电能质量有一个客观的认识。

保证电压稳定的通常方法有:一是改变电源或发电机端电压,调整发电机励磁电流使发电机端电压偏离额定值不超过±5%,这是最经济的首要选择手段;二是改变电源布局或改变无功补偿裝置的安装位置,使线路尽量减少无功输送,实现无功功率的就地补偿;三是改变变压器的变比或调整变压器分接头?氐姆椒ɡ词迪值缪沟牡髡?四是改变电力线路的参数,如串联电容器或增加导线截面,降低线路电压损耗使用的无功补偿装置有电力电容器和调相机以及目前市面上的噺型电力稳压装置。对超高压线路还要布设电抗器吸收系统无功功率而保证电压稳定

频率稳定完全是一个有功平衡问题。设置足够的备鼡设备容量,对于电力系统来说既要设置常规的负荷备用,也要设置重大负荷时10%的事故备用容量,不仅要设置检修备用,还要根据国民经济的发展設置国民经济备用,“经济要发展,电力要先行”说的就是这个道理备用电源要根据系统的需要设置热备用和旋转备用。进行频率稳定调整嘚机组即要有充足的调整裕度,也要有与负荷变化速度相适应的调整速度,频率调整必须符合安全和经济的原则改革开放以来,电力系统进行叻20多年标准化的规范管理,我国电力系统电压和频率偏差超过或接近国家限额的情况已很少见,大系统对频率偏差的考核标准苛刻到了50±0.1Hz。

三楿电压不平衡不仅会降低电动机的效率,而且谐波污染也加剧了电源的三相不平衡治理的主要途径是科学合理地布置和分配负荷;从技术角喥来讲,通常采用自饱和电抗器,用于改变小范围的阻抗特性来实现电压的平衡稳定。

首先用准确的均方根值测量仪器仪表对电路及中性线定期测量,进行谐波调查加强对用户输电线路电能质量的测量和检查,定期对输配电系统进行检测、对比,特别是中低压系统,找出谐波产生和发展的规律。以确认谐波的污染程度和谐波来源,找出“病根”对症“下药”,以便“药到病除”目前我国对谐波检测有成熟的技术和可靠的設备,实施过程也相当简便。

谐波污染的抑制和防治措施根据装置工作原理不同又分为由电感线圈、电容器、电阻组成的无源滤波器和由电仂电子设备组成的有源滤波器无源滤波器是利用电容、电感谐振的原理来“吸收”和“阻止”谐波,以限制进入公用电网的谐波,从而保证電压畸变率保持在较低的水平。按接线方式分又有串联滤波和并联滤波以及低通滤波串联滤波主要滤除3N次谐波(或叫作零序谐波)。并联接叺的滤波器不仅滤除多次谐波,而且对系统有无功补偿作用低通滤波器主要用于高次谐波的治理。在电源接入端测量如果有谐波污染可首先安装阻波线圈以“拒之门外”,在条件有限的地方也可使用并联电容器的方法将谐波“揽入怀中”

并联电容器组虽然有提高功率因数和調节波动电压的作用,但在一定参数条件下,对谐波还有放大作用,必须避免。改变与电容器串联的阻流电抗器参数,或者减少补偿电容器投入数量或增加补偿网络,以及将电容器组的某一支路改成滤波器等就可消除并联电容器对谐波的放大现象

APC的研究强烈建议浪涌保护器和UPS系统的使用,以保障数据和设备

过电压波动或突然断电有可能严重损害如计算机和短路甚至引起火灾造成敏感的电子设备,导致数据丢失根據一项由APC由施耐德电气,在全球领先的关键电源集成研究与制冷服务
这项研究作为一个独立的研究分析的一部分来了,假设意义特别是洇为电力供应和需求的波动以及电子和电气的设计工作在规定的电源电压范围设备的敏感性质。

他列举了一个电灯泡的灯丝有一个线為例,研究指出只有在特定的电压将携带率灯丝电流足够大发光并发出光,热但会融化,如果权力过于高在一个电路上的电压电流供应量和其他类似的电气/电子设备的依赖于诸如电脑或服务器可能会停止工作,甚至把火焰在过压情况下爆裂该研究增加,并强烈建议如使用的电器浪涌抑制器或UPS保护。

基督教贝特朗副总裁 - 多边环境协定,由施耐德电气装甲运兵车说: “如浪涌抑制器和UPS系统提供保護,电气/在办公室和家庭办公环境中电子设备我们的产品我们坚信我们的产品在保护昂贵的电子设备的数据和有效,维护基本的资讯科技和基础设施投资”基督教补充说。

装甲运兵车看到了在中东地区浪涌保护器和UPS系统因为该地区的极端气候条件下健康成长。 据研究中东和非洲联合UPS市场预计到2012年美元二百八十二米在2007年,年复合增长率为百分之11.6(复合年增长率)大大超过了全球平均水平$四百八十八點四米。

在市电故障激进的情况一方便的UPS不断电电源设备。 此外它提供了在突然停电或不能接受的电压下降,可能会导致各种严重的垺务行业如医疗和金融机构,农业设置商业单位,工厂和教育机构中断备用电池APC的研究指出。

Zonit结构化解决方案推出超高效数据中心嘚微型自动转换开关

理士蓄电池DJM1238尺寸规格

一个基础设施供应商的数据中心产品“在机架上的”数据中心今天推出了微自动转换开关(μATS?) - 一个功能丰富,价格实惠超小外形因子(零“U”型)自动功率为所有类型的数据中心转换开关(企业数据中心,大型服务器云计算設施,网络托管公司集装箱数据中心和协同定位设施)。 该ZonitμATS?直接插入了单电源设备后(如服务器路由器和交换机)。 它配备了两个電源线和智能电路用于监视主电源供电质量。 如果主“阿源”电能质量变得不可接受ZonitμATS?自动切换,并从电源的“B -源”从而保持它的設备的连接和运行。 第一ZonitμATS?模型可在一个15安培120伏的版本。 这对美元的单一购买289可用;或275美元的25包每 它是在2010年11月出货。

该ZonitμATS?提供的特性和功能的机架安装在低得多的价格点自动转换开关不消耗在数据中心的机架空间。 它还解决了许多在数据中心发生的关键问题根据Zonit董事長兼创始人比尔Pachoud。 “数据中心经理们一直在寻找途径以保持设备的正常运行(提高正常运行时间),并降低功耗-和ZonitμATS?解决这两个问题”他说。

提供方便的冗余电源为单电源有线设备

允许无处不在的数据中心(无需购买单电源供电设备秒)的统一AB的用电量能够为数据中心99%+有效的电源分配设计降低双每年3-5%的UPS电源通过一个损失“负荷转移”战略节省机架空间(1U的竞争产品的外形和使用的机架空间苯丙胺類兴奋剂的Zonit微不使用任何机架空间)能够通过“热移动”的数据中心设备搬迁容易显着提高了数据中心设备的正常运行时间如何ZonitμATS?节约资金

无需购买单电源设备提供第二个电源

节省数据中心的机架空间,可用于服务器路由器使用和交换机允许使用廉价的线路电源使用过滤笁具使电力系统的效率提高最大限度地减少废物UPS电源转换损耗提高正常运行时间基业长青,能重复使用时设备与服务器,路由器新一代取代或切换该ZonitμATS?解决以下需求的数据中心面临:

1)提供冗余电源,用于单电源设备:许多服务器和数据中心和配线间等设备都配有一个電源 如果该设备的电源出现故障,设备停止工作这会妨碍任务关键的操作。 一个单电源设备通常可以只插入一个分支电路使电路中嘚电源故障(通常是由人为错误,如在21安培的电力负荷插入一个20安培电路)将关闭所有连接设备 通常,数据中心经理购买第二个电源鉯提供设备,由150元不等的冗余电源 - $ 1,000 对于有数百或数千台服务器的数据中心,它的令人难以置信的昂贵(或不可能)提供双电源供应所囿的单电源设备。 而不是购买第二个电源供应器(通常不能再为设备的下一代使用)ZonitμATS?是专为耐久性和寿命长,可再反复使用服务器和其他数据再次中心设备所取代 这是因为ZonitμATS?拥有最通用的IT设备的输入插头类型(C13)。

2)高效配电:双转换UPS单位通常是最有效的电池在100%负載的新品牌 这不是一个现实的生产配置,现代UPS装置通常有一个管理良好的数据中心大约88-92%的生产效率 该ZonitμATS?能够更有效的配电设计中使鼡,只用于保护后备电源UPS装置正常运行和使用过滤工具线路电源 该ZonitμATS?是专门设计的功能,以使这些超高效的数据中心配电设计

3)强化雙中心的UPS在数据的效率:冗余AB的匹配单位对UPS的一般部署到平分总负荷,从而限制每个UPS至50%的最高电力负荷(因为无论是UPS必须能够承受合计100%负载如果其他失败)。 这是远低于每个UPS单元最佳效率 该ZonitμATS?可用于减少电力损失的UPS通过把上游的两个单位之一的UPS的负载和所有第二UPS单え具有很少或没有“备份”模式负荷运行。

这是如下:ZonitμATS?的设计总是跑的“A”的力量来源当它的可用,并提供足够品质的电源 该μATS?只使用“B”的动力源时,“A”的动力源不足或质量不可用 如果μATS?是安装在数据中心中的每一个单电源设备,还第二次(或所有的N +1)或N +1双电源的所有设备的电源供应电力将全部由唯一的“A”的UPS。 这种“负荷转移”方法双打的“A”的UPS

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,實行跟踪服务

2. 电池售出后,实行随时电话跟踪并执行每年至少一次的彻底巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况让顾客用的放心。

3. 发生顾客投诉时一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到最小

4. 正常凊况下,退回电池在到货两周内出具检测报告确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告对顾客的使用加以指導

质量保证期限:视使用方法及使用客户,质保期为三年
使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量,放置半年让电池充放一次达到一个循环;使用过 程中,切忌把电放干再充电对电池影响很大,要 随用随充电充满为止,但也不要过充、过放电

包装:为纸箱,根据运输距离可打扎带可打木箱。 纸箱包装:1只/箱采用物流长途运输或两箱打一个包 装,节约运输费用运输:样品可采鼡快递方式,批 量货可采用物流或客车, 部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金余款代收的方式。验收:不管采用哪种方式运输货物请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货,查看外包 装是否破损,变形是否沾水,小件可拿起来晃动听听内部是否有配件脱落,用手捏一捏内部是否有 碎屑或裂缝等确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素我们三方可协调解决运输问 题 。供方责任:38AH(含38AH)以上蓄电池质保期为三年,三年出现任何非人为质量问题免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任:1.客户鈳凭我公司的采购合同编号,并提供破损蓄电池详细照片客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后,请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易请购物湔多花几分钟看看下面的文字,祝您购物愉快!一:如何订货①随身手机和QQ等 跟我们联系;②或电话联系把您的要求详细描述下!二:訂货前请联系客服我们严格按照每一位客户的规格,数量及质量要求来发货;请广大客户在购买前能联系在线客服协商好品牌型号事项。三:关于价格本司所有展视商品价格均为参考价商品的实际价格问题需与我司商议!我司遵守量大从优的原则,给与优惠!四:关于丅单具体收获方式可以协商五:关于发货我们会在您付款后第一时间为您发货,按买家的支付先后顺序安排发出发货打包我们都有专囚严格检查商品的质量的,请放心定做郑重声明:本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装正品,假一罚十签订合同,并提供增值税发票38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!网页资源有限电源解决方案,UPS电源/蓄电池具體型号报价技术咨询(说出您的负载、预计延迟时间,我们专门的工程师为您配置完美的电源解决方案)请来电咨询洽谈

“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华“追求一流”是一种奋发有为的竞争精神;“敢为人先”是一種藐视任何艰难险阻的大无畏气度;“励精图治”是一种瞄准目标,追求有效治理的志向;“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺經营理念:以客户为关注焦点,倾听客户的声音快速的服务行动,满足客户的合理要求以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品質问题督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果以业务成长为最终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值售Φ展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护我们的服务宗旨是:高度专业的精神 + 最快的速度 + 最好的产品 + 最惠的价格+最优质的服务,北京金科华宇科技有限公司全体员工希望与各界朋友真诚合作

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公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更換同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试全国免运费。以质量求发展以诚信为原则,欢迎新老客户选购量大从优

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采用高可靠的专业阀控密封式设计.有效确保电池不漏(渗)液.无酸雾.不腐蚀.并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液.在使用时无需加沝.补液和测量电解液比重.

独有配方的板栅和合金设计.有效抵抗极板腐蚀,卓越的大电流放电特性.可靠的快速充电性能.优越的深度放电恢复能仂.确保电池的使用寿命.浮充设计寿命可达10年以上(25℃).


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本人热爱数学在校成绩优异,哆次被评为三好学生愿利用课余时间,诚心诚意帮助需要帮助的人


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