艾默生ups旁路供电切换主路_艾默生ups电源说明书面板
1.艾默生ups电源质量如何
2.艾默生ups旁路超保护是怎么回事
3.艾默生60K UPS 直流电压多少
4.艾默生40kw ups启动步骤
我是专业做UPS的 给你理性的分析下,不看价格,单纯技术成熟度和质量上,20KVA以上的:
1、艾默生
2、APC
3、山特(属于伊顿旗下)
4、索克曼(市场占有率低下)
国产的台达等不做评价
艾默生ups电源质量如何
艾默生NXR系列UPS 30-160KVA
Liebert 系列NXR30-160KVA UPS是用最新DSP数字控制技术的在线式双变换UPS产品,具有优异的性能和突出的可靠性。
艾默生Liebert NXR UPS特点如下:
1 系统效率高:
NXR系统负载率在50%-75%的时候,效率高达96%。系统负载率25%的时候效率大于95%。
1 优越的整流器性能
无论线性负载或非线性负载整流器都有非常小的输入电流谐波(<3%)和非常高的输入功率因数(>0.99),可以减少前端的配电装置和电缆的成本,同时使得前端发电机的容量大为降低。
1 输出带载能力强:
NXR系列UPS输出功率因数为0.9。以160KVA容量为例,NXR可以带144KW有功负载,而传统输出功率因数为0.8的UPS只能带128KW的有功负载。
1 紧凑的结构设计,占地面积小
紧凑的结构设计极大的减小了对安装空间和地板承重的要求,使用户节省了空间和投资。 160KVA底座安装面积约为0.5㎡。
1 基于DSP的全数字控制技术
在Liebert NXR UPS中,所有的功率变换器(诸如整流器、逆变器和DC/DC变换器等)和系统元件(诸如旁路和逆变器的静态开关)都是由2个DSP(数字信号处理器)控制。
DSP的高速和精确控制性能使UPS可由先进的柔性的逻辑算法实现极高的性能和可靠性。
1 先进的并联功能
并联功能在增加UPS系统容量的同时更进一步提高了电源的可靠性。例如N+1系统中,设1台UPS因偶然故障而退出,剩余的系统仍然能够向精密的负载提高稳定的电力供应。
Liebert NXR 系列UPS可实现多达4台并联而无需增加任何功能卡或其他选件,扩容或冗余时,并联系统的设置仅仅通过增加并机电缆就可完成。
并联功能通过并机电缆、实时的负载均分调节和灵活的智能化控制实现。精密负载在各种运行模式和条件下都受到最大可靠性和可用性的保护。
1 极宽的输入电压范围
整流器输入电压范围是相电压从 228V 到 476V (低于-25% 时降额),频率范围从 40Hz 到 70Hz 。这是一个全球性宽的UPS输电压范围,最大可能阻止电池的不必要的放电,这样保证电池的更长的寿命和可用性。
1 配置图形LCD显示器的多功能面板
Liebert NXR UPS的多功能面板配有大尺寸图形显示LCD、模拟LED显示和功能键、菜单键。通过图形的 LCD 显示和界面友好的菜单操作系统,用户能容易非浏览输入、输出、负载和电池参数。并且当前的 ups 状态和告警是可自动地快速通知。另外,为提示的警告和故障, 蜂鸣器会发出哔哔声,故障指示LED将被点亮。 超过500条历史记录可作为故障分析的参考。
1 大功率电池充电器
支持用大容量电池进行长延时备电的用法,在配置一小时后备时间的电池时,可以保证在10小时内恢复电池容量; 在配置一小时以上后备时间的电池时,可以保证在10小时内充到90%的满容量。
一个高效能的内部充电器可以在又一次停电之前缩短电池的恢复时间,同时无需增加长延时所必须的外配充电器。
1 电池冷启动功能
Liebert NXR UPS能够在没有市电的情况下直接从电池启动。这样就允许仅使用电池供电或用于特殊的高可靠性环境。
1 优秀的外观设计
优秀的外观设计使UPS能够非常协调的和IT机房其他现代化设备融为一体。
1 全面前维护设计
UPS的结构布局满足前面维护、检修的要求,减少了后部和侧面所需的安装空间。主要的部件和器件可以在前面更换。
1 先进的智能化监控功能
UPS可通过UPS监控软件接入先进的网络环境,如:基于Windows的UPS监控、HiroLink + HiroVisor, SiteNet , ModBus / Jbus, SiteScan, SiteScan 2, SNMP等协议。可进行UPS本身的监控和安全自动的关闭服务器和PC机。
UPS在选择并定义告警条件后可发声或短信告警。
1 自诊断和自检测功能
UPS有自诊断、自检查功能:
(1)系统部件的快速、完全的自检;
(2)LED指示,快速了解UPS状态;
(3)内部记录芯片记录UPS故障状态和参数;
(4)可记录500个系统参数,便于故障追溯与分析。
(5)LCD显示当前和历史故障报警,并可通过通信端口(RS232、LAN)上传;
(6)故障前后的UPS状态参数记录,便于分析故障原因;
(7)LCD可显示整流器、逆变器与监控软件版本信息。
1 内置的双总线功能
双总线同步装置使独立的 ups 系统(或并联系统)输出同步,甚至当时 2 个系统正处于不同的操作模式(旁路/逆变)或在电池状态。
可以使UPS非常方便的组成双总线系统,以满足双电源输入的负载供电要求。
1 具有短路保护的逆变器
逆变器可以承受负载短路的冲击,在短路消除后可重新启动。
1 瞬态恢复功能
输出在负载100%变化时,可在20ms内恢复至标准输出。
1 全面电池管理功能(TBM)
革命性的全面电池管理功能使UPS系统的电池始终处于良好的状态:
(1) TBM 支持UPS使用多种类型的电池,如铅酸蓄电池、镍镉电池等.
(2) TBM 可通过检测判定对电池浮充、均充或终止充电.
(3) TBM 允许用户通过放电检测电池的良好状态.
(4) TBM 可以自动进行均浮充和温度补偿.
(5) TBM 可以设置定期电池自动检测.
(6) TBM 可以精确的预测出当前电池容量.
(7) TBM 确保电池避免过放电的损害.
(8) TBM 可以对电池故障进行提前预警
(9) TBM 提供选件可进行电池模块的故障检测.
TBM始终保持电池处于最佳状态,确保UPS使用健康的电池组。由此延长电池的使用寿命和UPS系统的可用性。
1 双路输入
Liebert NXR UPS支持双路输入,即整流器输入和旁路输入可以分别连接,但要求输入的电源中线相同。在此状态下,相同可靠性会有所提供,因为两路输入同时故障的机会较小。
1 方便的进出线方式
NXR标配系统兼容上下进线方式,对于上出线需求场合,不需要另外增加上出线选件,既方便接线又节省空间。
艾默生Liebert NXr UPS规格表
功率
30KVA
40KVA
60KVA
90KVA
100KVA
120KVA
160KVA
物理参数
宽×深×高(mm)
600×843×1400
重量(kg)
200
234
234
268
268
302
336
输入特性(整流器)
额定输入电压
380/400/415VAC,三相四线
额定工作频率
50/60Hz
输入电压范围
228V~476V,-?20%~+25%满载,-?25%~-?40%线性降额,-?40%可带70%负载
输入频率范围
40Hz~70Hz
输入功率因数
满载>0.99,半载>0.98
输入电流谐波(THDi)
<3%
输入功率缓启动功能
有,5-30秒可设置
直流特性
充电器输出稳压精度
1%
直流纹波低压
≤1%
输出特性(逆变器)
逆变器输出电压
380/400/415VAC,三相四线
输出功率因数
0.9
电压稳定性
稳态
<±1%典型值
瞬态
<±5%典型值
瞬态响应时间
<20ms
逆变器过载能力
110%1小时,125%10分钟,150%1分钟,>150%200毫秒
相移特性
带100%均衡负载时
<1°
带100%不均衡负载时
<1°
总谐波含量
THDv
100%线性负载
1%
100%非线性负载
3%
旁路
旁路输入电压
380/400/415VAC,三相四线
旁路电压范围
默认-?20%~+15%,-?40%、-?30%、-?10%~+10%、+15%等其它范围值可通过软件设置
旁路过载能力
135%长期,170%1小时,1000%100ms
系统
频率
50Hz/60Hz(可设置)
市电同步跟踪范围
±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调
实测频率精度(内部时钟)
50Hz/60Hz±0.02%
系统效率(满载)
50%以上时>96%,25%以上时>95%
工作环境
运行温度范围
0~40℃(详见用户手册)
存储温度
-?25~70℃(不含电池)
相对湿度
0~95%无凝露
最大运行高度
≤海拔1000m,1000~2000m之间每增加100m,所带负载减少1%
噪音(1m)
55~62dB,随负载率调整
保护等级
IP20
符合标准
安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,电磁兼容:IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A,设计与测试:IEC62040-3 / AS 62040-3
艾默生UPS Paradigm NXa系列三进三出UPS 10K-200KVA
规格:三进三出UPS 10K-200KVA 类别:UPS不间断电源
艾默生UPSaradigm NXa智能高频在线式UPS艾默生网络能源最新推出的新一代三进三出型全数字在线式智能交流不间断电源系统,包含40kVA、60kVA、80kVA、100kVA、120kVA、140kVA、160kVA、200kVA等八个型号。可6台机器直接并联运行。主要适用于中型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。
1. 基于DSP的全数字控制技术
在Liebert Nxa UPS中,所有的功率变换器(诸如整流器、逆变器和DC/DC变换器等)和系统元件(诸如旁路和逆变器的静态开关)都是由2个16位40MHz的DSP(数字信号处理器)控制的。
DSP的高速和精确控制性能使UPS可由先进的柔性的逻辑算法实现极高的性能和可靠性。
2. 高可靠的功率器件
整流器和逆变器都是基于IGBT元件,DC/DC变换器也是使用IGBT。其可靠性和高速开关特性使UPS具备高可靠性和高效率。
3. 优越的整流器性能
无论线性负载或非线性负载整流器都有非常小的输入电流谐波(<3%)和非常高的输入功率因数(>0.99),可以减少前端的配电装置和电缆的成本,同时使得前端发电机的容量大为降低。
4. 先进的并联功能
并联功能在增加UPS系统容量的同时更进一步提高了电源的可靠性。例如N+1系统中,设1台UPS因偶然故障而退出,剩余的系统仍然能够向精密的负载提高稳定的电力供应。
Liebert NXA 系列UPS可实现多达6台并联而无需增加任何功能卡或其他选件,扩容或冗余时,并联系统的设置仅仅通过软件就可完成。
并联功能通过共享并联信号电缆、实时的负载均分调节和灵活的智能化控制实现。精密负载在各种运行模式和条件下都受到最大可靠性和可用性的保护。负载不平衡度在1+1系统中<3%,在N+1系统中<3%。
并联均流电感作为选件用于提高旁路状态的电流均分性能。80KVA以上的并联系统中,提供集中静态旁路选件。
5. 极宽的输入电压范围
整流器输入电压范围是相电压从 120V 到 276V (低于176V 时降额),频率范围从 40Hz 到 60Hz 。在 176V,整流器在不给电池充电时负担100%负载,在 120V ,可承担72%负载。这是一个全球性宽的UPS输电压范围,最大可能阻止电池的不必要的放电,这样保证电池的更长的寿命和可用性。
6. 配置图形LCD显示器的多功能面板
Liebert NXA UPS的多功能面板配有大尺寸图形显示LCD、模拟LED显示和功能键、菜单键。通过图形的 LCD 显示和界面友好的菜单操作系统,用户能容易非浏览输入、输出、负载和电池参数。并且当前的 ups 状态和告警是可自动地快速通知。另外,为提示的警告和故障, 蜂鸣器会发出哔哔声,故障指示LED将被点亮。 超过500条历史记录可作为故障分析的参考。
7. 大功率电池充电器
支持用高容量电池进行长达1小时延时备电的用法,并保证在10小时内恢复电池容量。在100%负载条件下充电电流可设置到正常输入电流的25%。
一个高效能的部充电器可以在又一次停电之前缩短电池的恢复时间,同时无需增加长延时所必须的外配充电器。
艾默生NXAUPS电源技术参数
艾默生UPS电源性能特点
1. 三进三出,380/400/415V,50/60Hz
2. 纯在线,双变换-提供最佳供电质量
3. 最新IGBT整流技术和双DSP的全数字控制技术-带来超高能力密度,体积小,重量轻
4. 分散式并联技术-支持多台并联(6台)和在线扩容
5. 数字环流技术,环流小-极高的并联系统可靠性
6. 内制的双总线功能-提升系统可靠性
7. 标配输入防雷板-超强地域适应性
8. 全正面维护-可靠墙靠设备安装,节省空间
9. 支持多种接口,多种平台的网络监控-方便IT客户的管理
10. 绿色电源技术,高功率因数,低谐波电流-节能,降低系统成本
11. 超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境
12. 智能化电池管理-保护电池,延长电池寿命
13. 满足国际CE安规认证要求-高使用安全性
14. 超大LCD界面,支持12种语言-国际化
艾默生UPS电源系统特点
15. 全数字DSP控制:2哥6bit的40M HDSP控制技术,处理数度更快,输出性能更优异,可靠性更高
16. IGBT高频智能整流技术,输入功率因数高达0.99,输入电流谐波低至3%;IGBT高频智能逆变技术,输出性能更优异
17. 多至6台UPS直接并联,直接并机,无需并机柜
18. 业界最宽的输入电压和频率范围,120V-276VAC(相压,120VAC可提供72%额定负载),40~60Hz频率范围,全球适用
19. 13种语言显示大屏幕320×240点阵LCD,图形花状态与参数表述,提供最佳的用户界面
20. 冗余风扇技术,提升系统可靠性
21. 全正面维护
22. 自诊断技术
艾默生ups旁路超保护是怎么回事
Emerson 及其所属艾默生网络能源业务以领先的技术,致力于创建更加节能的数据中心以满足企业对高可靠性及高灵活性的需求。艾默生网络能源以其行业领先的不间断电源、精密制冷、基础设施管理及产品监测,加上其全球化的专业技术及服务,使得数据中心能够以最低总拥有成本提升能源效率,并确保企业关键业务应用的高可用性。
今天,不同规模的数据中心都在不断地发展变化,几乎每天都有老旧设备被新设备更换。更小体积、更强功能的服务器及电脑硬件的发展趋势必然会导致超高热密度的运转负荷,从而会出现过热部位,这在客观上需要引进更加先进、精密的制冷解决方案。
Emerson 为满足客户需求,推出了一系列的创新型产品。针对中小型数据中心在运行中可能会遇到不可预测的变化,Emerson 开发了 Softscale? 技术力博特 NX 不间断电源(Liebert NX UPS),该系统既可匹配当前要求,也可根据需求的变化使用一款简单的软件密钥很容易地随之进行调整。Softscale? 技术力博特 NX 不间断电源效率可达 %,超过了美国环境保护署(EPA)在 2007 年 8 月给国会的数据中心能效报告中指定的最领先的 95% 的效率。
为满足精密制冷靠近热源的要求,Emerson 开发了诸如力博特 XD 系列的解决方案。这是一套灵活的、运用制冷剂冷却系统的方法。该方法只需 15% 到 50% 的冷却机组容量和地面空间,却具有高达 40% 的节能潜力。此外,Emerson 力博特挑战者 ITR 可以很容易地放置在设备机架旁边,以便在机架内进行集中冷却。
作为行业领导者,Emerson 用了最佳做法提升数据中心设计及管理的能源效率。艾默生网络能源已对外公布了“能效逻辑” —— 为优化数据中心能效的厂商中立的路线图。“能效逻辑”基于研究及模型,在不影响可用性或灵活性的前提下,给 IT 及设施经理在优化能源使用以及包括电力、制冷及空间的关键限制条件最小化决策中,提供了一种循序渐进的方法。
艾默生网络能源也正在与它的数据中心客户及诸如绿色电网联盟的行业组织,就美国环保署的一项研究进行密切合作,旨在收集真实的能源使用数据,以帮助未来能源之星?数据中心基础设施评级界定一个标准范围。此项工作完成后,该评级将帮助数据中心运营商评估其建筑物基础设施资产的能源绩效,并在全美范围内与其他同类资产的绩效进行比较。客户也可以委托爱默生网络能源进行数据中心评估,以判断其设施电能、制冷及策略上的优缺点。
艾默生60K UPS 直流电压多少
旁路电压振幅或频率过高或过低时,由逆变器软件程序触发此告警。振幅设定值固定为额定值±10%。旁路电压恢复正常时,此告警自动恢复。
A.检查是否存在,如“旁路空开断开”,“旁路相序反”和“输入缺零故障”等相关告警,首先消除相关告警。
B.检查确认LCD上所显示的旁路电压和频率在设定范围内;注意额定电压和频率分别由“输出电压等级设置”和“输出频率等级设置”指定。
C.如显示电压异常,测量实际的旁路电压和频率。如测量出异常,检查外部旁路电源。
D.如频繁出现此告警,可根据用户意见使用配置软件适当提高旁路上限设定点
最好此时不要逆变停机,否则可能造成后端负载秒断。
艾默生40kw ups启动步骤
具体UPS型号?
60KVA?UPS有如下几种:
UL33?60KVA,外观白色,工频机,三相输入三相输出,电池挂母线,30节电池,浮充电压405V,均充电压423V;
NXa?60KVA,外观灰色,高频机,三相输入三相输出,电池40节,直流母线电压正负405,总和810V,电池浮充电压540V,电池均充电压564V;
NXr?60KVA,外观黑色,高频机,三相输入三相输出,电池30~40节只要是偶数都行,旁路运行时直流母线电压正负405,总和810V;逆变运行时直流母线电压正负370V,总和740V。电池浮充电压为13.5V乘以电池节数,电池均充电压14.1V乘以电池节数。
UL31?60KVA,外观白色,工频机,三相输入单相输出,电池挂母线,32节电池,浮充电压432V,均充电压451V。
只有以上4种情况,目前比较常见的是1和3,3是近两年市场上最多的,1是最老的,这2个机型市场数量最多。
由于一般负载在启动瞬间存在很大的冲击电流,而UPS内部功率 元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的 余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元 器件损坏。因此 ,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害。
在开机时我们用以下方式进行:先送市电给UPS,然后UPS 面板开机,使其处于逆变工作状态,再逐个打开负载,先开冲击电流较 大的负载,再开冲击电流较小的负载。开机时千万不能将所有负载同时 开启,也不可带载开机。
关机顺序
关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电。如果需要UPS无输出,将UPS完 全关闭,则再将输入市电断开即可。
1、带载过轻有可能造成电池的深度放电,分降低电池的使用寿命。
2、适当的放电有助于电池的激活。如长期不停市电,每3月也应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,可以延长电池使用寿命。
3、多数小型UPS,上班再开启,且开机时避免带载启动,下班应关闭UPS;对于网络机房的UPS,则可全天候运行。
4、勿带感性负载,如点钞机,日光灯,空调等,以免造成损害。输出负载控制在60%左右最佳,可靠性最高。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。