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KELONG科华UPS电源YTG3140基站服务器防断电40KVA/32KW内置隔离变压器
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KELONG科华UPS电源YTG3140基站服务器防断电40KVA/32KW内置隔离变压器

提供智能保护、高可靠性和静音运行,具备自动故障诊断和蓄电池欠压保护功能,采用低噪音设计,方便维护和管理。智能化高频UPS,采用数字化控制技术和高频电源变换技术

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    山东 济南 槐荫区 山东省济南市槐荫区美里花园小区3号楼2单元602
产品特性:稳压稳频是否进口:否产地:深圳
品牌:KELONG/科华型号:YTG3140类型:DC/DC电源
输入电压:220输出功率:800调制方式:脉冲调频调宽式
标称容量:1KVA产品认证:CE电源类型:不间断电源
额定容量:1000va工作频率:50/60Hz工作湿度:0-90%无冷凝
工作温度:0-40°C规格:高频UPS绝缘电阻:25
控制方式:屏幕控制频率范围:50/60Hz适用范围:中小型设备机房
输出电流:12000输出电压:220输出频率:12000
输入电压范围:220-380输入频率:50/60Hz外型尺寸:见正文
外形尺寸: 见正文参数晶体管连接方式:半桥式加工定制:否
工作效率:***负载调整率:98%电压调整率:***
负载类型:稳定型负载稳压率:96%频率稳压度:95
输出电压精度:100电源名称:KELONG科华YTG3140不间断电源最小包装数:1
物料编号:9h6fs56d6s3s2f65006s5f9系列:FR-UK系列通讯方式:智能报警
扩展功能:任意扩容保护方式:熔断连接工作环境温度:0-40°C
防护等级:一级重量:150备注说明:本产品适用于中小型弱电机房
发货地点:济南价格说明:以客服报价为准

KELONG科华UPS电源YTG3140基站服务器防断电40KVA/32KW内置隔离变压器详细介绍

KELONG科华UPS电源YTG3140基站服务器防断电40KVA/32KW内置隔离变压器

精卫YTG三进单出系列UPS是专为、金融、通信、保险、铁路、医疗、工矿、企事业等系统的网络计算机房和小型智能设备(如测量装置、工业自动化设备等) 仪器等设计的 正弦波在线式UPS,尤为适用于恶劣的电网环境。

该系列产品主要应用IT机房、小型智能设备 仪器、医疗设备等。UPS主机容量有:10kVA、15kVA、20kVA、30kVA、40kVA、50kVA

KELONGYTG系列小功率 UPS,采用全数字化控制 技术、类模块化设计,具有功能全、高可靠、操作简单、 维护便捷等优点,配以的功率器件和逆变模 块、智能化多模式电池管理技术,满足恶劣电网环境 的电力保护,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

产品特点

技术成熟 ,输出隔离变压器,具有的抗冲击、抗短路特性,为用户关 键负载提供大大限度的保护,强化的组合结构机柜,可适用于各种恶劣工业环境,输入具有防雷浪涌设计,可在特殊条件下保护设备 数字控制 智能,的 DSP+MCU 控制,数据处理迅速,精度高、实时性强,具备快速的故障自我诊断和处理能力,自我保护功能完善,可靠 性更高,提高电路集成度,优化电路设计,提高抗干扰能力,性能更加稳定。

应用领域

IT机房,仪器设备,数据中心,办公终端,医疗设备,小型智能设备等等!

KELONG科华UPS电源YTG3140基站服务器防断电40KVA/32KW内置隔离变压器

物理参数


      型   号

指   标

YTG3110

YTG3115

YTG3120

YTG3130

YTG3140

YTG3150

尺寸(宽×深×高)(mm)

300×780×720

400×800×1180





重 量  (kg)

120

150

177

182

273

304

注:并机型型号名称增加“/B”,例如:YTG 3120并机型的型号为YTG/B 3120,支持同版本并机。

KELONG科华UPS电源YTG3140基站服务器防断电40KVA/32KW内置隔离变压器

如果将直流电源反接,如图2-2(c)所示,P区接电源的负极,N区接电源的正极。此时内电场方向和外电场方向一致,相当于PN结(阻挡层)变厚,多数载流子的扩散运动无法进行,使其无法通过PN结,电流几乎等于0,称之为反向截止。

由以上可以看出,当PN结加正向电压[如图2-2(b)所示]产生较大电流,相当于PN 结电阻很小,当PN结加反向电压[如图2-2(c)所示]产生电流很小,相当于PN结电阻很大。这种正向导通、反向截止的导电现象称之为PN结的单向导电性。电力二极管的内部就是由一个PN结所构成的。

2.1.2伏安特性

电力二极管的主要特性是单向导电特性。即元件的阳极、阴极两端加正向电压时,便有电流通过,相当于短路;反之,其两端加反向电压,便没有电流通过,相当于开路。其伏安特性如图2-3所示。当电力二极管承受的正向电压大到一定值(门槛电压UT0),正向电流才开始明显增加,处于稳定导通状态。与正向电流IF对应的电力二极管两端的电压UF即为其正向电压降。当电力二极管承受反向电压时,只有微小而数值恒定的反向漏电流。当外加反向电压增加到某一电压时(常称击穿电压),反向电流突然增大,这种现象称为反向击穿,此时对应的电压称为反向击穿电压。

2.1.3主要参数

(1)正向平均电流IFAv)与浪涌电流I rSM 

正向平均电流IF(AV)是指电力二极管长期运行时,在***的管壳温度和散热条件下,其

允许流过的工频正弦半波电流的平均值。在此电流下,因管子的正向压降引起的损耗塔成的结温升高不会超过所允许的工作结温。这也是标称其额定电流的参数。而很浦电济IFSM是指电力二极管所能承受的连续一个或几个工频周期的过电流。

(2)正向压降UF 

正向压降U:是指电力二极管在***温度下,流过某一***的稳态正向电流时对应的正

向压降。有时其参数表中也给出在***温度下流过某一瞬态正向大电流时电力二极管的瞬时正向压降。

(3)反向重复峰值电压URRM 

反向重复峰值电压URRM是指对电力二极管所能重复施加的反向峰值电压,通常是其雪崩击穿电压UB的2/3.使用时应注意不要超过此值,否则将导致元件损坏。

(4)工作结温T3M 

结温是指管芯PN结的平均温度,用T1表示。工作结温是指在PN结不致损坏的

前提下所能承受的平均温度,用TM表示。


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T M通常在125~175℃范围内。

(5)反向恢复时间(n) 

电流流过零点由正向转换成反向,再由反向到规定的反向恢复电流I值所需的时间,称为反向恢复时间(i),如图2-4所示,IF为正向电流,IRM为反向恢复电流。通常规定In=0.1RM,当1=t。时,由于加在二极管上的正向电压突然变成反向电压,因此正向电流突然降低,并在=t1时,I=0。然后二极管上流过反向电流IR,IR逐渐增大,在=t时,达到反向恢复电流IRM。此后二极管受正电压的作用,反向电流逐渐减小在=3时,IR=Im,由1~t3所用的时间即为二极管的反向恢复时间。

图2-3电力二极管的伏安特性

率不高(1kH 率不高时并不可以达到很高

(2)快恢

恢复过程极管(FRD 有的采用PN 构的所谓的快更短(可低子是什么结构,为数百纳秒

(3)肖以金属schottky bar 应用,但是PN结为基码特基二极管: 也很小,明小。其弱点多用于200 略,而且必

2.1.5检

图2-4二极管反向恢复时间示意图

2.14主要类型

电力二极管在电力电子电路中都有着广泛的应用。电力二极管可在交流-直流变换电路

中作为整流元件,也可在电感元件的电能需要适当释放的电路中作为续流元件,还可在各种变流电路中作为电压隔离、钳位或保护元件。在应用过程中,应根据不同场合的不同要求,选择不同类型的电力二极管。下面按照正向压降、反向耐压和反向漏电流等性能,特别是反向恢复特性的不同,介绍几种常用的电力二极管。当然,从根本上讲,性能上的不同都是由半导体物理结构和工上的差别造成的,只不过这些结构和工艺差别不是我们一般工程技术人员所关心的主要问题,有兴趣的读者可参考有关专门论述半导体物理和器件的文献。

(1)普通二极管

普通二极管(general purpose diode)又称整流二极管(rectifier diode),多用于开关频20 

对二极

(1)不

不在路量好坏,女红表棒接内电池的i 较小,一阻值很大则说明二电阻时,向偏置电阻值均很

(2) 

a. 断同,只是考,要根下,对其

b.通导通后的

毛造电流

第2章常用电力电子器件

正x 

率不高(lkHz以下)的整流电路中。其反向恢复时间较长,一般在5us 以上,这在开关频率不高时并不重要,在参数表中甚至不列出这一参数。但其正向电流定额和反向电压定额却可以达到很高,分别可达数千安和数千伏以上。

(2)快恢复二极管

恢复过程很短,特别是反向恢复过程很短(一般在5us 以下)的二极管被称为快恢复二极管(FRD--fast recovery diode),简称快速二极管。工艺上多采用了掺金措施,结构上有的采用PN结型结构,也有的采用对此加以改进的PiN结构。特别是采用外延型PiN结构的所谓的快恢复外延二极管(FRED-fast recovery epitaxial diodes),其反向恢复时间更短(可低于50ns),正向压降也很低(0.9v左右),但其反向耐压多在1200v以下。不管是什么结构,快恢复二极管从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或***,后者则在100ns以下,甚至达到20~30ns。

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(3)肖特基二极管

常正在。

以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管称为肖特基势垒二极管(SBD schottky barrier diode),简称为肖特基二极管。肖特基二极管在信息电子电路中早就得到了应用,但是直到20世纪80年代,由于工艺的发展才得以在电力电子电路中广泛应用。与以PN结为基础的电力二极管相比,其优点在于:反向恢复时间短(10~40ns)、效***。肖特基二极管在正向恢复过程中不会有明显的电压过冲,在反向耐压较低的情况下其正向压降也很小,明显低于快恢复二极管。因此,其开关损耗和正向导通损耗都比快速二极管还要小。其弱点在于:当所能承受的反向耐压提高时,其正向压降也会高得不能满足要求,因此多用于200V以下的低压场合;反向漏电流较大且对温度敏感,因此其反向稳态损耗不能忽略,而且必须更严格地限制其工作温度。

2.1.5检测方法

对二极管的检测主要使用万用表,可分为不在路和在路两种检测方法。(1)不在路检测不在路检测主要是用万用表欧姆挡(R×lk)挡测量二极管的正、反向电阻来判断其质量好坏,如图2-5所示。图2-5(a)是测量二极管正向电阻示意图,黑表棒接二极管的正极,红表棒接二极管的负极,此时表内电池给二极管加的是正向偏置电压(万用表内黑表棒接表内电池的正极,黑表棒接正极是给二极管加上正向偏置电压),表针所指示的正向电阻阻值较小,一般为几千欧。若测量二极管的正向电阻值为零说明二极管已短路;若测量的正向电阻值很大(几百千欧),则说明二极管的性能已变差;若测量二极管的正向电阻值为无穷大,则说明二极管开路。如图2-5(b)所示为测量二极管反向电阻的示意图。在测量二极管反向电阻时,黑表棒接二极管的负极,红表棒接二极管的正极,此时表内电池给二极管加的是反向偏置电压,表针所指示的反向电阻阻值较大,一般为几百千欧以上。若测量的正、反向电阻值均很小,则说明二极管已击穿短路。


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(2)在路检测

a.断电下的检测。此时是测量二极管的正、反向电阻,具体方法与不在路时的方法相同,只是要注意外电路对测量结果的影响,测得的阻值为整个电路的等效电阻,只能供参考,要根据电路结构和经验来进行二极管的在路检测判断,如果无法判断,只能将二极管焊下,对其进行不在路检测。

b.通电情况下的检测。此时主要是测量二极管的管压降。由二极管特性可知,二极管导通后的管压降是基本不变的,若这一管压降是正常的,便可以说明二极管在电路中工作是

出阳极正向电端之间反向

图2-5万用表测量二极管示意图

基本正常的,依据这一原理可以在通电时测量二极管的好坏,具体方法是:给电路通电,用万用表的直流电压挡,红表棒接二极管的正极,黑表棒接二极管的负极,此时表针所指示的电压值为二极管上的正向电压降。对硅二极管而言,这一压降应该为0.6~0.7V左右,否则说明二极管可能出现了故障。若电压降为远大于0.6~0.7V,说明二极管已开路。若电压降远小于0.6~0.7V,有可能是二极管击穿,也有可能是其他电路的故障,此时改用不在路测量其正、反向电阻,进一步判断其质量优劣。

斜的成。女即产又进状态馈仍压,对晶也正

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