伯莱尼克UPS电源BLNK-3340 40KVA高频机规格参数及尺寸重量
伯莱尼克UPS电源BLNK-3340 40KVA高频机规格参数及尺寸重量
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    商品详情

      伯莱尼克UPS电源BLNK-3340 40KVA高频机规格参数及尺寸重量

      工作模式

      双变换在线式设计

      输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99

      并机冗余功能

      无需并机柜,可直接并机,10~40kVA, 80kVA可4台并联 ;100~200kVA可6台并联

      并机时可共用电池组

      外接电池数量可选

      10~30kVA电池节数16~20节可选

      40~80kVA电池节数32~40节可选

      100~200kVA电池节数  30~50节可选

      智能充电管理

      用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换

      LBS同步功能

      60~200kVA机器具备LBS同步功能,满足A类机房供电需求

      双输入

      60~200kVA标配双输入

      10~40kVA可选配双输入

      显示

      LED+LCD双重显示

      性能特点:

      高可靠性设计

      · 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和 的保护。

      · 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。

      对负载保护能力强

      · 机内自带输出隔离变压器,抗干扰能力强,为用户设备提供更为全面、 的保护。

      · 极小的零地电压差,满足精密仪器设备的供电需求,保护设备的安全运行。

      · 负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载,满足各种应用场合的需求。

      环境适应性强

      · 宽广的电压输入范围达150310VAC(加AVR),避免频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。

      · UPS的输入频率范围大,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。

      电池优化性能高

      · 采用智能电池管理技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。

      · 先进的恒压充电技术, 限度活化电池,节省充电时间,延长蓄电池的使用寿命。

      保护周全可靠

      · 具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。

      · 具有输出过载保护、输出短路保护,逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。

      · 内置静态电子旁路开关,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警功能。

      · 直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。

      网络管理人性化

      · 中/英文(可选)LCD显示面板,向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息,让用户对UPS了如指掌。

      · 通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。

      · 外接SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络管理系统进行通讯和管理。

         EPI系列UPS电源8-40K主要参数

      蓄电池使用时应防止过放电,采取 “ 欠压保护 ” 是很有效的措施。另外,由于电动车 “ 欠压保护 ” 是由控制器控制的,但控制器以外的其他一些设备如电压表、指示灯等耗电电器是由蓄电池直接供电的,其电源的供给一般不受控制器控制,电动车锁 ( 开关 ) 一旦合上就开始用电。虽然电流小,但若长时间放电 (1-2 周 )会出现过放电。因此,不得长时间开启,不用时应立即关掉。

       

      前面已经对过充电进行了阐述,过充电会加大蓄电池的水损失,会加速板栅腐蚀,活性物质软化,会增加蓄电池变形的几率。应尽量避免过充电的发生;选择充电器参数要与蓄电池良好匹配,要充分了解蓄电池在高温季节的运行状况,以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中,特别是充电时应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施,待蓄电池温度正常时方可进行充电。松下蓄电池的安装位置应尽可能保证良好散热,发现过热时应停止充电,应对充电器和蓄电池进行检查。蓄电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间。

      蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接部分都会产生大量热量,在薄弱环节发热量更大,会将连接处熔断,产生短路现象。蓄电池局部可能产生可爆气体 ( 或充电时集存的可爆气体 ) ,在连接处熔断时产生火花;若蓄电池短路时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏 连接条周围的粘结剂,使其留下漏液等隐患。因此,蓄电池不能有短路产生,在安装或使用时应特别小心,所用工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,后连上蓄电池,布线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生。

      若接触不牢,程度较轻,会发生导电不良,使其线路接触部位发热,损耗较大,输出电压偏低,影响电机功率,使行驶里程减少或不能正常骑行;若在接线端子部件接触不牢 ( 绝大多数故障是在接线端与连线接头部位 ) ,端子会大量发热,影响端子与密封胶的结合,时间一长就会发生漏液 “ 爬酸 ” 现象。若在行驶过程或充电过程中出现接触不牢,可能产生断路,断路时会产生强烈的火花,可能点爆蓄电池内部的可爆气体(特别是刚充好电的蓄电池,因电池内可爆气体较多,且蓄电池电量足,断路时火花较强烈,的可能性相当大。)


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