详细介绍:
惠州市易事特UPS电源价格美丽
易事特EA900RT机架式UPS
易事特EA900RT系列机架式UPS电源
EA900RT系列为全智能化的双转换的高频纯在线式UPS,产品采用高速CPU控制,采用先进的高频逆变控制技术,为客户负载提供低失真度的纯正弦波输出,为用户创造最佳的用电环境;具备完善的检测、保护功能;体积小、重量轻、工作效率高。产品拥有多种选择的通讯端口,常规带有RS232通讯接口,搭配人性化设计的监控软件,可以方便的实现对UPS使用的监控,另外可选配的SNMP网络适配器卡或RS485卡或AS400卡等;面板采用LED显示或LCD显示,让用户直观地了解UPS的运行状态。EA900系列UPS具有突波吸收,零断电时间转换,强抗干扰的设计和合理的电池管理技术等,具有高品质和高可靠性,是商用服务器、PC服务器及外围设备、通讯及网络设备、家用办公计算机及其他精密电子设备等电源保护的最佳选择。
服务器、存储器、办公终端、宽带接入、精密仪器、自动化设备等应用于小型机房、营业厅、实验室
智能管理
具有故障自诊断、自保护功能,故障信息一目了然,维护工作轻松快捷。可并联的三阶段充电设计,定期对电池自检,监测电池状况。
提供RS232/SNMP监控接口,监控软件具电源事件记录和分析功能,多种组网方案,支持TCP/IP协议,可实现远程监控和管理
稳定可靠
基于DSP全数字化的控制技术,简化控制电路,电路的灵活性和可靠性更高。
集短路、过载、过热、输出过欠压保护及逐波限流技术等,系统运行更稳定。
功率器件设计余量大,系统运行更可靠。
绿色环保
内置EMC滤波器和双重防浪涌保护,负载用电更安全。
高输入功率因素,对电网的污染极小。
PFC输入功率因数校正技术,降低输入谐波电流,减少对电网的污染。
符合ROHS要求,满足高电磁兼容标准ClassB。
高效节能
纯在线双变换设计,隔离、滤除电网的各种谐波和故障。
提供负载最佳的供电质量。
具备ECO经济工作模式选择功能,降低能耗,运行效率高达94%以上智能风扇调速,降低噪音和节约能耗。
高功率密度设计,占用空间小,整机运行效率更高。
灵活适用
机架式和塔式兼容式设计,19寸机架和塔式安装随心所欲。
220V,50Hz/60Hz电源标准可由面板灵活设置。
LCD显示方式随机架或塔式安装方式的不同,自由旋转,方便用户查看。
简单通过增加电池模块实现后备时间的增加。
特殊设计
输出功因率0.9,比普通机型带载提高13%。
超宽的电网电压/频率输入范围,方便燃油发电机的接入,避免电池频繁放电,延长电池使用寿命。
直流冷启动功能,可利用电池开机,方便应急备用供电。
组合键方式的开关机功能,避免用户误操作。
智能监控选配件
SNMP卡:基于TCP/IP协议的远程监控管理。
AS400卡:干接点信号输出传输卡。
USB卡:基于单机通讯的监控管理。
RS485卡:基于MODBUS协议的485通讯。
智能监控
本系统能够实现对UPS工作状态,进行远程集中监控,具有遥测、遥信、遥控、自动报警等功能。可以在生产运营中根据实际的情况调整管理方法,也为生产第一线的值班人员减轻了负担,彻底解决在过去由人工巡视和人工记录日志的生产模式,完全由计算机全天候自动化处理,同时也避免了由人为原因造成的安全隐患。
50/60Hz 电源系统自适应
自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统满足不同电源系统要求。
变频功能
支持50Hz输入/60Hz输出以及60Hz输入/50Hz输出变频模式,满足用户的特殊需求
面板设定功能
ECO设定。
电池EOD点可由面板灵活设置,电池利用率最大化。
输出电压设定208V/220V/230V/240V。
CF 变频模式设定。
OPF 变频模式下输出频率设定。
EA900系列高频在线UPS电源主要技术参数:
型号
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EA901HRT/EA901SRT
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EA902HRT/EA902SRT
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EA903HRT/EA903SRT
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EA906HRT/EA906SRT
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EA9010HRT/EA9010SRT
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标称容量
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1KVA
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2KVA
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3KVA
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6KVA
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10KVA
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输入
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额定电压
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220Vac
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额定频率
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50Hz/60Hz自适应
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电压范围
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110Vac~295Vac±5V(半载),140Vac~295Vac±5V(满载)
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频率范围
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45hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz)
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功率因数
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≥0.98
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≥0.99
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旁路电压范围
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186Vac~252Vac(可设置)
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相数
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单相三线(1Φ+N+PE)
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输出
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额定电压
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208Vac/220Vac/230Vac/240Vac
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功率因数
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0.9
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输出功率(伏安/瓦特)
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1000VA/900W
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2000VA/1800W
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3000VA/2700W
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6000VA/5400W
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10000Va/9000W
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电压稳定度
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±1%
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负载峰值比
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3:1
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频率范围
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市电模式:与输入频率相同;电池模式:(50/60±0.2)Hz
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锁相速率
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≤1Hz/s
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总电压谐波失真度
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线性负载满载时<3%;非线性负载满载时<5%
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转换时间
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市电模式到电池模式
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0ms
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电池模式到市电模式
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0ms
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市电模式到旁路模式
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0ms
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旁路模式到市电模式
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0ms
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ECO模式转换断电
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≤10ms
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整机效率
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≥90%
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≥92%
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ECO≥94%
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ECO≥98%
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过载能力
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105%~150%时30s转旁路模式,并报警提示;>150%时300ms转旁路模式,并报警提示
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105%~125%时3min转旁路模式,并报警提示;125%~150%转旁路模式,并报警提示
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自动恢复功能
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有
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电池
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电池类型
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全密封免维护的铅酸电池
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标称直流电压
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24VDC
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48VDC
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72VDC
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192VDC
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192VDC
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电池数量PCS
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2
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4
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6
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16
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16
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充电器
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充电方式
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三段式充电,均浮充自动转换
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充电能力
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标机回冲到90% <8H
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系统
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绝缘电阻
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>2M(500VDC)
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绝缘强度
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(输入、输出对地)2820Vdc,1min,漏电流小于3.5mA,无飞狐
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电涌保护
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达到IEC60664-1规定的IV类安装位置要求,即承受1.2/50us+8/20us混合波能力不低于6KVA/3KA
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防护等级
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20
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噪音
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50dB
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55dB
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运行环境
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工作温度
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0~40℃
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储藏温度
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-25℃~55℃
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工作湿度
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20~90%(无水凝)
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海拔高度
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0m<海拔1500m,大于1500降额使用
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主机尺寸(w×D×H)mm
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440×468×88(2U)
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标机:482×560×88(2U)
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主机:482×485×132(3U)
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长机:482×468×88(2U)
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电池包:482×565×132(3U)
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惠州市易事特UPS电源价格美丽
易事特蓄电池壳体鼓包变形的预防措施
蓄电池在使用过程中,随着使用时间的推移,会有鼓包变形,爬酸甚至漏液现象出现。蓄电池变形不是突发的,往往有一个渐进的过程,预防蓄电池变形的措施有:
(1)在保证不漏液的前提下尽可能多地加液,以延长或避免"热失控"的产生;确保正常使用寿命期间电解液的饱和度。这种方法存在漏液的危险,在批量生产过程中控制难度较大。
(2)避免产生内部短路或微短路或带有微短路倾向。
(3)使用过程中应防止过放电的发生,做到充满电再存放。减少过充电,即缩短"高电压区"充电时间,实践证明充电末期充电转换效率很低,有的仅能达50%。因此,缩短这一时间对失水十分有利,普通的充电器为达到这一目的采取提高转换电流来实现,但这种方式在低温条件下可能发生充电不足的故障。为此不少充电器厂家开始开发带温度反馈控制的充电器:一是对蓄电池充电电压进行温度补偿,即温度越高充电电压越低,温度越低充电电压越高,系数约为-3mN/单格0C;二是通过检测环境温度来控制转换电流的大小,即温度越高电流越大,温度越低电流越小。有的充电器除上述控制外还对充电高电压区进行时间控制即达到规定的高电压时开始计时,到达时间即强行转人浮充防止高电压时间过长,这种方法在温度较高时非常有效。
(4)检查充电器的充电参数,不得有严重过充现象。
(5)在高温下充电时,必须保证蓄电池散热良好,最好采取降温措施或减短充电时间,否则应停止充电。
(6)改变极板片数对变形也能起到有效控制。在对变形蓄电池解剖时发现有部分蓄电池有微短路现象,一旦出现短路或微短路则会使整组蓄电池处于过充电状态,将大大增加蓄电池充电末期电流(即过充电流),使蓄电池很快失水,发热变形,减少极板片数必然使极板间距增大,短路和微短路的几率将大大减小,因此,使变形蓄电池所占比例减少。
(7)改进蓄电池板栅合金材料,蓄电池失水与板栅材料有关,板栅的析气(氧和氧)过电位高低直接影响析气量大小,用高忻氢,析氧过电位(绝对值)的合金制成的板栅装配成的蓄电池失水量就低,反之则高。
(8)改进蓄电池的生产工艺,提高蓄电池充电转换效率也是避免蓄电池变形的有效方法。另外,采用负脉冲去极化的充电模式也能很有效地避免变形。脉冲充电的目的是提高充电效率,减少蓄电池失水,但不是所有的脉冲方式都有效果,从大方向来看,只要达到了降低充电电压,充足电的效果即认为有效果,或经过测试每次充好电(安全充电)析气量得到减小(与普通充电器比较),同样认为有效。
(9)改进蓄电池使用条件也能有效地预防蓄电池变形,由于蓄电池温度升高其电极的过电位将降低,而使析气量增大,过充电流也将增大,使蓄电池发热加大,若没有良好散热,同样可能使蓄电池发生变形,使用过程中,特别是高温季节,应尽可能使蓄电池散热良好。
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