LEOCH蓄電池DJW12-2.2 12V2.2AH產品簡介
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UPS輸出隔離變壓器的作用
隔離變壓器是利用電磁感應原理,對配電或信號進行電氣隔離的裝置。隔離變壓器在UPS中通常被設計在逆變器的輸出端,可以起到增加UPS性能改善負載端供電質量的作用。通常,UPS的輸出隔離變壓器有以下四大優點:
降低零地電壓,優化UPS末端供電網絡
UPS的逆變輸出安裝隔離變壓器可以隔離輸入和輸出之間的電氣連接,從而有效地降低輸出的零地電壓。由于隔離變壓器的副邊繞組采用Y型接法,中性點接地后產生新的零線,從而達到降低零地電壓的目的。事實上,HP、IBM、SUN的小型機因為要保證精密的計算能力與高可靠的數據處理傳輸能力,都會對零地電壓有*的要求,加裝隔離變壓器可以*解決因為零地電壓偏高所造成的一些問題。
濾除負載端諧波,提高供電質量
隔離變壓器本身具有電感特性,輸出隔離變壓器可以濾除負載端的大量低次諧波,減少高頻干擾,并可以使高次諧波大幅度衰減。采用電源隔離變壓器,可以有效地抑制竄入交流電源中的噪聲干擾,提高設備的電磁兼容性。
增強過載短路保護能力,保護負載與UPS主機
由于其自身的特性,隔離變壓器是UPS中工作穩定的器件。UPS在正常工作過程中,如果遇到大的短路電流變壓器會產生反向電動勢,延緩短路電流對負載以及逆變器的沖擊破壞,具有保護負載與UPS主機的作用。
“通交流阻直流”,UPS故障時保護負載
高額UPS的AC/DC變換部分采用高頻化設計,提高了UPS的輸入功率因數(0.98以上)及輸入電壓范圍,DC/AC逆變部分高頻化減少了輸出濾波電感的體積,功率密度大。由于無輸出隔離變壓器,一旦逆變器橋臂的IGBT被擊穿短路,BUS母線直流高電壓將加到負載上,危及負載的安全。輸出隔離變壓器具有“通交流阻直流”的能力,可以解決此類問題,在UPS發生故障時能夠使負載安全運行。
電池型號 | 額定 | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 參考 | 端子形式 | |||||||
電壓 | 1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | ||
(V) | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | (L) | (W) | (H) | (H) | (Kg) | ||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 13.2 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 255±2 | 97±1 | 203±2 | 203±2 | 13.1 | T7 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | 14.5 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | 16.0 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | 17.0 | T6/T9/T14 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | 18.5 | T6/T9/T14 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21.0 | T6/T14 |
DJW1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | 21.6 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | 21.0 | T6/T9/T14 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | 22.6 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 28.0 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 229±2 | 27.0 | T6/T9/T14 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | 30.0 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | 35.0 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | 46.3 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | 42.5 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | 52.8 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | 62.5 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | 64.0 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | 73.0 | T11 |
UPS同時具備穩壓、濾波等功能,有些UPS可以在故障或過載時改由市電旁路供電。
后備式的電壓輸出有較大的波動,在170V-260V之間,采用高速繼電器實現市電和蓄電池之間的轉換,轉換時間小于10毫秒。在線式始終使用 逆變電路工作,其電壓的穩定性高,基本上在220V±5%范圍內,對蓄電池基本不存在轉換時間;與市電旁路轉換采用靜態開關,轉換時間可以 達到微秒級。
UPS輸出精度高、轉換時間快,同時造價較高(約為EPS的兩倍),平時能耗大(在線式),主機壽命較短(8-10年)。
EPS有點類似于后備式的UPS,平時逆變器不工作,市電斷電時才投入蓄電池。一般不對電源進行恒流、恒壓處理。通常采用接觸器轉換,切換時間 均為0.1~0.25S。其優點是結構較簡單,造價較低,平時能耗小無噪音,主機壽命長(15-20年),可適應于電感性、電容性及綜合性負載,需要時可 實現變頻軟啟動。
工頻機和高頻機的性能對比
在可靠性方面,工頻機要優于高頻機
工頻機采用晶閘管(SCR)整流器,該技術經過半個多世紀的發展和革新,已經非常成熟,其抗電流沖擊能力非常強。由于SCR屬于半控器件,不會出現直通、誤觸發等故障。相比而言,高頻機采用的IGBT高頻整流器雖然開關頻率較高,但是IGBT工作時有嚴格的電壓、電流工作區域、抗沖擊能力較低。因此在總體可靠性方面,IGBT整流器比SCR整流器低。
在環境適應性方面,高頻機要優于工頻機
高頻機是以微處理器作為處理控制中心,將繁雜的硬件模擬電路燒錄于微處理器中,以軟件程序的方式來控制UPS的運行。因此體積、重量等方面都有明顯的降低,噪音也較小,對空間、環境影響小,因此比較適合于對可靠性要求不太苛刻的辦公場所。正因為如此,許多廠家的中小功率UPS普遍推出了高頻機。
在負載對零地電壓的要求方面,工頻機要優于高頻機
大功率三相高頻機零線會引入整流器并作為正負母線的中性點,這種結構就不可避免地造成整流器和逆變器高頻諧波耦合在零線上,抬升零地電壓,造成負載端零地電壓抬高,很難滿足IBM、HP等廠家對零地電壓小于1V的場地需求。另外,在市電和發電機切換時,高頻機往往因零線缺失而必須轉旁路工作,在特定工況下可能造成負載閃斷的重大故障。工頻機因整流器不需要零線參與工作,在零線斷開時,UPS可以保持正常供電。
從結構上講,工頻機UPS和高頻機UPS的差異主要表現在隔離變壓器上,而工頻機對隔離變壓器的使用,在很大程度上提升了UPS的可靠性。從綜合性能方面來講,工頻機和高頻機則各有優劣。比如用戶要建設中大型的IDC,那么對可靠性和穩定性的要求就應當放在,大功率的工頻機UPS就應當是;如果是一般的辦公場所應用,或者主要考慮到設備對空間的占用,則可以采用高頻機UPS。
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