施耐德UPS电源SP15KL-33P 施耐德不间断电源
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产品描述

品牌施耐德 系列SP系列 是否进口 产品认证CQC 类型AC/DC电源
作为海上风电行业,此次施耐德电气受邀出席,并由施耐德电气能效管理低压业务,行业市场总监赵天意作为代表,以《如何提升海上风电全寿命周期可靠性》为题发表了主题演讲,在提出“以提高可用性,提升海上风电资产收益是当前打造海上风电智能化电气系统的目标,化、数字化及全周期服务是必需的能力”的观点之余,还详细解读了施耐德电气基于EcoStruxure架构与平台,从互联互通的产品,边缘控制,应用、分析与服务三个层面全面创新,所打造的覆盖风电电气系统全生命周期解决方案,以模块化无缝系统连接,且聚焦,及大数据应用和灵活升级的特点,为传统风电电气系统注入智能化核心,带来更具兼容性、性、性和可进阶的价值,成就高可用风电系统,有效提升资产收益:
•兼容性:施耐德电气风电场智能化电气系统基于EcoStruxure三层架构,由包括智能断路器、智能开关柜、智能电气通信产品及UPS等互联互通的智能设备,施耐德电气千里眼、PME/PSO电能管理软件、POIPLUS站控等边缘控制软件,及一系列顾问应用构成。兼容各层级设备和管理系统,具有模块化设计,可灵活连接,便捷部署的特点,全面提升海上风电系统可靠性及运维效率,实现7*参数测量与自检,实时远程系统运行状态,并快速处理,有效减少计划外停电和维修需求,并提高安全及管理能力。
•性:深入海上风电电气设备内核,针对振动、温度、局放、谐波进行核心;通过分析对老化磨损等进行预警,凭借系统配合进行上下级选择整定故障分析处理,充分聚焦可靠性,有效提升风电系统可用性。
•性:以一体化风电电气监测管理平台,实现全电气设备集中管控;以灵活、可移动操作的数字化管理运维工具,改善操作效率;以拥有预制标准界面的系统及大数据分析,有效提升海上风电设备可用性。
•可进阶:系统为全兼容设计,预留升级接口,可优化用户初始采购成本;结合风电特点,可提供可靠、连续服务升级方案,兼顾客户风电资产投资和运营效率,聚焦全寿命周期管理的持续优化和服务,赋能智慧海上风电进阶。
凭借多年来持续不断的创新和行业深耕,施耐德电气已成功携手合作伙伴,帮助众多客户出色地完成了大容量的海上风电项目,提供了包括全系列中低压配电解决方案,涵盖升压站中低压系统、风机关键元件的海风电气解决方案,以及包含升压站、风机在内的电气系统方案,进一步提高电气系统的可靠性,降低运维工作量和成本,创造更加可观的收益。
施耐德UPS电源SP15KL-33P
一、坚持适合的环境温度。影响蓄电池寿命的重要要素是环境温度,普通电池消费厂家请求的环境温度是在20-25℃之间。固然温度的升高对电池放电才能有所进步,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据实验测定,环境温度一旦追赶25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。达不到规则的环境请求,其寿命的长短就有很大的差别。另外,环境温度的进步,会招致电池内部化学活性加强,从而产生大量的热能,又会反过来促使四周环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
二、定期充电放电。不连续电源UPS中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的而增加的,运用中应合理调理负载,比方控制微机等电子设备的运用台数。普通状况下,负载不宜追赶UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会呈现过度放电。UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发作市电停电的运用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会招致电池化学能与电能互相转化的活性降低,加速老化而缩短运用寿命。因而,普通每隔2-3个月应完整放电一次,放电时间可依据蓄电池的容量和负载大小肯定。一次全负荷放电终了后,按规则再充电8小时以上。
三、应用通讯功用。大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上装置相应的软件,经过串/并口衔接UPS,运转该程序,就能够应用微机与UPS停止通讯。普通具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功用。经过信息查询,能够获取市电输入电压、UPS输出电压、负载应用率、电池容量应用率、机内温度和市电频率等信息;经过参数设置,能够设定UPS根本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。经过这些智能化的操作,大大便当了UPS电源及其蓄电池的运用管理。
四、及时改换废/坏电池。大中型UPS电源装备的蓄电池数量,从3只到80只不等,以至更多。这些单个的电池经过电路衔接构成电池组,以满足UPS直流供电的需求。在不连续电源UPS时断时续的运转运用中,因性能和质量上的差异,个别电池性能降落、储电容量达不到请求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池呈现损坏时,维护人员应当对每只电池停止检查测试,扫除损坏的电池。改换新的电池时,应该力图购置同厂家同型号的电池,制止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合运用。
施耐德UPS电源SP15KL-33P
我们在选择施耐德UPS电源时,首先要确定负载设备的功率。保证购买的施耐德UPS电源能充分的负载设备。比如我们需要负载5台电脑,每台电脑的功率为200W,5台电脑的功率为1000W.
一、选择施耐德UPS电源SP3KL,这也是平常大家选用多的一种方案,那么具体配置是什么样的呢?
具体配置就是用施耐德UPS电源SP3KLH外接6只12V24AH的蓄电池:6只12V24AH的电池串联在一起装在A3电池柜里,然后连接到施耐德UPS电源SP3KL主机上;施耐德UPS电源SP3KL是在线式UPS电源,在市电停电后,UPS电源会瞬间专为蓄电池供电,中间没有间隔,UPS电源后端的设备不会出现闪断的情况。由于蓄电池和UPS电源是分开的两个装置组合在一起, 所以后期如果想要将待机时间加长或更换蓄电池、后期维护及异常处理等相对比较方便,所以选择这种配置的较多。
二、选择施耐德UPS电源SP3K,选择这种方案的较少,一般都是客户或环境限制情况下选择:
施耐德UPS电源SP3K是一款内置蓄电池的一体化UPS电源机型,在机器内部有4只12V7AH的蓄电池,不需要外接蓄电池,便于安装,到货就能用,*调试。但是,这类机型无法增加待机时间、更换电池、后期维护及异常处理等都需要将UPS电源拆开。不过对于安装空间较小,时常需要挪动的安装环境来说比较适合,整体体积相较外置蓄电池的机型来说较小,易挪动。
施耐德UPS电源SP15KL-33P
施耐德ups电源维修的留意事项:
1、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,改换同型号晶体管后,运转一段时间又烧坏的缘由是电流过大,而惹起电流过大的缘由有:
——过流维护失效。当逆变器输动身生过电流时,过流维护电路不起作用;
——脉宽调制(PWM)组件毛病,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不均衡,以至两臂同时导通,形成两管损坏;
——功率管参数相差较大,此时即便输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,形成偏磁,即磁通均衡,积聚下去招致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
毛病剖析:从现象判别为蓄电池或充电电路毛病,可按以下步骤检查:
——检查充电电路输入输出电压能否正常;
——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池
再测,若仍不正常则为充电电路毛病;
——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则阐明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等缘由而损坏。
3、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
毛病剖析:从现象判别为蓄电池和逆变器局部毛病,可按以下程序检查:(相关内容:UPS价钱)
——检查蓄电池电压,看蓄电池能否充电缺乏,若蓄电池充电缺乏,则要检查是蓄电池自身的毛病还是充电电路毛病。
——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作能否正常,若驱动电路输出正常,阐明逆变器损坏。
——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,阐明毛病在逆变器驱动电路。
——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出能否因维护电路工作而封锁,若有则查明维护缘由;
——若维护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则阐明波形产生电路损坏。
上述排故次*也可倒过来停止,有时能更快发现毛病。
4、施耐德ups电源开机后,面板上无任何显现,UPS不工作。
毛病剖析:从毛病现象判别,其毛病在市电输入、蓄电池及市电检测局部及蓄电池电压检测回路:
——检查市电输入保险丝能否烧毁;
——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险能否烧毁,由于某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的一切输出及显现关闭;
——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作能否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功用时,UPS同样会关闭一切输出及显现。
——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路能否正常。ups电源维修的留意事项:
1、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,改换同型号晶体管后,运转一段时间又烧坏的缘由是电流过大,而惹起电流过大的缘由有:
——过流维护失效。当逆变器输动身生过电流时,过流维护电路不起作用;
——脉宽调制(PWM)组件毛病,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不均衡,以至两臂同时导通,形成两管损坏;
——功率管参数相差较大,此时即便输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,形成偏磁,即磁通均衡,积聚下去招致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
毛病剖析:从现象判别为蓄电池或充电电路毛病,可按以下步骤检查:
——检查充电电路输入输出电压能否正常;
——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池
再测,若仍不正常则为充电电路毛病;
——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则阐明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等缘由而损坏。
3、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
毛病剖析:从现象判别为蓄电池和逆变器局部毛病,可按以下程序检查:(相关内容:UPS价钱)
——检查蓄电池电压,看蓄电池能否充电缺乏,若蓄电池充电缺乏,则要检查是蓄电池自身的毛病还是充电电路毛病。
——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作能否正常,若驱动电路输出正常,阐明逆变器损坏。
——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,阐明毛病在逆变器驱动电路。
——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出能否因维护电路工作而封锁,若有则查明维护缘由;
——若维护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则阐明波形产生电路损坏。
上述排故次*也可倒过来停止,有时能更快发现毛病。
4、施耐德ups电源开机后,面板上无任何显现,UPS不工作。
毛病剖析:从毛病现象判别,其毛病在市电输入、蓄电池及市电检测局部及蓄电池电压检测回路:
——检查市电输入保险丝能否烧毁;
——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险能否烧毁,由于某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的一切输出及显现关闭;
——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作能否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功用时,UPS同样会关闭一切输出及显现。
——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路能否正常。
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