APCSUA3000ICHups不间断电源 全国均可发货
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数据中心APCUPS电源需求取决于多种可变因素。开发配置工具并确定APC UPS电源的估计容量,可满足企业当下和未来的需求。当企业需要一台不间断电源单元时,该如何对容量需求进行计算?
部分不间断电源(UninterruptiblePowerSupply,APCUPS电源)系统是按照额定千瓦(kW)参数进行分级的,而另一些按照千伏安(VA)参数进行分级的。
APCUPS电源术语与现状
千瓦(KW)和千伏特安培(kVA)仅仅简单意味着1000瓦特或1000伏特安培——而k(千)前缀用于较大量级的数字。
对直流电路来说,物理学的基本规律是瓦特=伏特x安培。交流(AC)电源为我们的建筑物和设备供电。对于电力公司来说交流电源更具有效率,但当其到达设备的变压器,它会展现出一种称为电抗的特性。
电抗降低会降低视在功率(伏特安培)中的有用功率(瓦特)。这两个数的比值称为功率因数(PowerFactor,PF)。因此,交流电路的实际功率公式是瓦特=伏特x安培x功率因数。不幸的是,大多数设备的PF都不固定,但其数字一般是1.0或更少,1.0的PF一般是指一只灯泡。
多年来,大型APC UPS电源系统是基于PF0.8的数值设计的,这意味着一个10万伏特安培美国APCUPS电源只能支持80千瓦的电力负载。
大多数大型商业美国APC UPS电源系统现在是按照PF0.9的数值设计的。这让我们认识到当今大多数的计算技术对APCUPS电源的PF值都在0.95和0.98之间。有些系统甚至被设计成PF值为1,这意味着千伏特安培千瓦额定值是相同的(100千伏特安培=100千瓦)。然而,由于IT负载不会对这些APCUPS电源系统表现出1.0的PF值,实际的负载限制取决于千伏特安培的参数。
不论参数是如何标明的,在真实世界的数据中心100KVAAPCUPS电源事实上将无法支持100千瓦的负载。真正了解您设备容量的方法是阅读APCUPS电源显示器。负载百分比会告诉您的设备在多大程度上接近大千瓦值或千伏特安培值,但要注意,这一比例会会在负载重的一相上展示出来,并非总计的APCUPS电源容量。
大型APCUPS电源系统是三相电源设计。在美国,您可以在任何一个相位和所谓的中性导体之间获得120伏特,而在任意两个相位导体之间,您可以获得208伏特(而不是220或是240伏特)电压。在欧洲,您在任一相位和中性线之间可获得230或240伏特。相位间是不连接的。除非所有三个相位之间的负载接近相等,否则您不会像显示器所展示那样接近大总容量。您需要进一步检查所有三个相位之间的负载以确定该数值。举例来说,某台100kVA的APCUPS电源拥有0.9的PF数值,或90kW容量。如果相位A加载到95%,相位B加载到60%,、而相位C只有25%,APCUPS电源将仍然有40kVA或36kW处于未使用状态。尽管度数95%之多,这40%的剩余容量。
APCUPS电源的kW或kVA的容量都不能被超出额定值,但由于较高的PF数字,当今通常是kW这一参数更加重要。然而市面上也有部分APCUPS电源系统的功率因数经过校正,使得这些产品的kW和kVA额定数值是相同的。
相位间不平衡的计算举例
APC UPS电源系统的标牌数据
当计算APCUPS电源单元的尺寸需求时,大的问题是如何确定它们的实际负载。许多数据硬件制造商仍然在其制造的设备上无法提供足够的数据,或是提供容易让人误导的数据。大厂商通常会在他们的上链接有配置器。如果使用正确,这些配置工具往往会给出相当准确的信息。但是没有工具可以为您提供总负载的准确估计。需要您自己来获取实际的数字。
小心使用标牌(数据)。上面通常是合法的参数,通常会给出一个比该单元将能达到的伏安额定值更高的数值。例如,想象某单元标牌上显示可在90至240伏电压,以4至8安培电流下可提供500瓦特(W)电源。
首先,数字是与实际不符的。电流数据相对于电压数值偏大。如果假设额定电压120伏特,额定电源8安培,您得到960的伏特安培。该数据乘以0.95将得到912瓦。没有哪个电源的效率会这么低,以至于电源几乎从来没有在全功率运行。因此,这是极不可能的,这个装置将能再超过500瓦的功率,但如果您想保守计算的话,乘以1.1可以计算出550瓦的输入功率值。
不要被双线设备所蒙骗。当电源提供共享负载时,人们往往会认为其中任何一个应该能够承载满负载。因此,一台具有两个500瓦电源的单元仍然应该只有单线来计算。
APC后备式又称为非在线式不间断电源(Off-Line UPS),它只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。
选用进口APCUPS电源应注意的问题
有些进口APCUPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。美国的APCUPS电源,如APC UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。
在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。
第九、维修时便利也是选型的因素
APCUPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。
产品功率范围覆盖0.5kVA-1200kVA,涵盖核级电源、工业电源、电力电源、通信电源、电梯电源、精卫系列、蓄电池及选件,可为金融、交通、军工、核电、政府、医疗、教育、新能源、数据中心等行业用户提供“端到端”和按需定制的全方位解决方案。
估算APCUPS电源的功率
根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是APCUPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。
第二、国产和进口APC UPS电源的选择
在国产和进口APC UPS电源的选择冲,一般建议选用国产APCUPS电源。近几年来,国产小型APCUPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型APC UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口APC UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产上海APCUPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如上海APCUPS电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境。申国银行电子化工程建设,提出采用国产上海APC UPS电源的方针,无疑是开了个好头。
第三、在线式和后备式美国APCUPS电源的选择
选用在线式还是后备式美国APCUPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式上海APC UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式上海APC UPS电源也是可以选取的。
第四、长时间和短时间供电APCUPS电源的选择
在长时间供电APCUPS电源和短时间供电APCUPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的APC UPS电源,否则可以选短时间APCUPS电源外加小型发电机组作备用电源。
APCUPS电池在使用过过程中需要注意的7大事项
一、浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20℃时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时,有必要对充电电压进行修正,以20C为起点每变化一度,单格电压变化-3mv。
二、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20℃时的设定值),进行定电压电压充电。温度在5C以下或35℃以上进行充电时,以20℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mv/单格。
三、充电初期电流控制在0.25CA以下。
四、充电量设为放电量的100-120%,但环境温度在5C以下时,设为120-130%。
五、温度越低(5C以下)充电结束时间越长,温度越高(35C以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5C~30C内进行充电较好。
六、为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流式充电方式。
七、充电时电池温度要控制在-15C~+40C的范围内。
长时间和短时间供电APC UPS电源的选择
在长时间供电美国APCUPS电源和短时间供电上海APCUPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的APC UPS电源,否则可以选短时间APC UPS电源售后外加小型发电机组作备用电源。
第五、了解上海APC UPS电源使用场地的供电状态
在选型APCUPS电源售后之前,要了解APC UPS电源售后使用场地的供电状态。一般APCUPS电源对市电输入的要求是:输入电压38OV±10%、220V±10%;频率50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的APC UPS电源,也可以在APCUPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。
第六、选用后备式APCUPS电源应注意的问题
在选用后备式APC UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在美国APC UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到APCUPS电源的作用。
第七、要“货比三家”而择优选用
目前,小型APCUPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
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