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山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航
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山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航

高效节能,可靠,适应性强,操作简单,具有独立风道和冗余风扇设计,具有高效散热及在恶劣环境下起到有效防护的功能。

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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:山克型号:山克SR33-10KS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:10KVA产品认证:CE电源类型:不间断电源
额定容量:10kva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:营业厅消防应急
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:不间断电源最小包装数:1
物料编号:9h6fs56d6s3s2f65006s5f9系列:山克SR33-10KS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:6.5-78950备注说明:网络服务器、数据存储设备
价格说明:以客服报价为准一般货期:1-7天运输方式:大件物流小件快递
包装方式:纸箱/托盘/木箱发货地点:济南

山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航详细介绍

在ion期间它们承受反压其值为ひ)而截止;当VT」和VT2受控由导通变为截止时,变压器初、次级绕组电压极性均变为下端正上端负,VD3和VD,正向偏置而导通,变压器励磁电感L,中的储能经VD3和VD,回送给电源。变压器初级绕组电流i。的回路为:Np下端一VD:-U(+)-Un-)+VD1-Np上端一Np下端。忽略VD:和VD4的正向压降,在变压器励磁电感储能释放过程中,up=-Ur(负号表示电压极性与规定正方向相反),VT,和VT2的ups=U],变压器初级绕组N,中的电流i。按线性规律下降。即U,U(ton-t)ip=ijmLtLp

上式中,当VT」和VTz刚由导通变为截止时,t=0,ip=Ijm;当变压器励磁电感储能释放完毕时,i,=0,对应地t=tvD,=1on,即VDs和VD,的导通持续时间tvD,在量值***于Ion

山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航


山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航

为了***磁通复位,必须满足toll>tvo,=ton,也就是说,必须占空比D<0.5。在Ivp,结束至tof期末这段时间,变压器励磁电感的储能已经释放完毕而VT,和VT2尚未受控导通,变压器初、次级绕组的电压均为零,VT,和VT2的ups=Ur/2.

在单端反激变换器中,1o期间的变压器初级电流i。就是磁化电流,由于通过i。

山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航

型号SR33-10KSSR33-15KSSR33-20KS
容量*10000VA / 8000W15000VA / 12000W20000VA / 16000W
输入
额定电压3   x 400 VAC (3Ph+N)
输入电压范围190-520   VAC (3 相) @ 50%负载
305-478 VAC (3 相) @ ***负载
输入频率范围46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统
56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统
相位三相接地式
功率因素***负载时≧   0.99
输出
相位三相接地式
输出电压3   x 400 VAC (3Ph+N)
输出电压范围±   1%
频率范围 (同步范围)46Hz ~ 54 Hz @   50Hz 系统
56Hz ~ 64 Hz @   60Hz 系统
频率范围 (电池模式)50 Hz ± 0.1 Hz 或   60Hz   ± 0.1 Hz
电流峰值比3:1 (值)
谐波失真≦ 2 % @ *** 线性负载; ≦ 5 % @ *** 非线性负载
切换时间在线←→电池0 ms
变频←→旁路0   ms(当相位锁定失败的时候,变频器转入旁路会发生小于 4 毫秒的中断)
效率
市电模式90.50%91%91.30%
ECO 模式96%
电池模式86%87%88%
电池
标准型型号12 V / 9 Ah12 V / 9 Ah12   V / 9 Ah
数目20(18-20 可调整)2 x 20(18-20 可调整)2   x 20(18-20 可调整)
充电时间9 小时达到 90%的容量

充电电流1.0 A ± 10% (值)2.0 A ± 10% (值)2.0   A ± 10% (值)
充电电压273 VDC ± 1%

长延机型号依用途而异

数目18 - 20

充电电流4.0 A ± 10%(值)4.0 A ± 10% (值)4.0 A ± 10% (值)
充电电压273 VDC ± 1%

外观
标准型尺寸,UPS: 668 x 438 x 266[6U]UPS: 668 x 438 x 266[6U]UPS: 668 x 438 x 266[6U]
深 X 宽X 高(mm)电池箱: 580 x 438 x电池箱: 580 x 438 x 133[3U]电池箱: 580 x 438 x 133[3U] x 2

133[3U]x 2 pcspcs
净重 (kgs)UPS:42UPS:45UPS:45
电池箱:63电池箱:63 x 2 台电池箱:63 x 2 台
长延机尺寸,668   x 438 x 266668   x 438 x 266668 x 438 x 266
深 X 宽X 高(mm)


净重 (kgs)424545
环境条件
操作温度0 ~ 40°C (当温度大于 25°C,电池的寿命会缩减)
操作湿度<95 % 且无结露情形
操作海拔高度**<1000m
噪音小于 60dB @ 1 Meter小于 65dB @ 1 Meter
管理
智能型 RS-232 或 USB支援 Windows?   2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux 和 MAC
选配 SNMP支持由 SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理
*在输出电压设定成 208VAC 时,机器会降额输出至 90%。
**如果 UPS 安装并用于海拔高度超过 1000 公尺的环境时,输出功率在计算上应每 100 公尺递减 1%。
***产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。

山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航

为完成UPS电源的并联、提高性能和减小模块的体积,各公司大多采用高频链结构技术。逆变器中减少了工频变压器,装置的体积和重量大为减轻,同时也节约了成本,减少了装置的复杂性,

采用新型的逆变电源控制技术。单台UPS的控制技术对其输出性能至关重要。以往IUPS逆变单元的研究侧重于采用新型功率器件来实现高频开关和 SPWM控制,减小滤波器的尺寸,通过滤波器的优化设计,实现其输出低阻抗,从而达到抑制输出波形失真和改美

山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航


山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航

负载适应性的目的。在新型功率开关器件技术逐渐成熟以后,为了进一步提高逆变器的动态和静态特性,相应提出了许多新的控制方法,如:在瞬时值电压控制基础上的电流前馈控

制、基于变结构理论的滑模控制、在三相逆变电源系统中采用空间矢量(space-vector)控制、基于微处理器的无差拍控制、滞环电流控制等。这些新型控制方法在很大程度上提高UPS的各项性能指标。

采用全数字化控制技术。为了提高系统的控制性能和完成并联控制的复杂算法,UPS电源的控制采用全数字化控制方案,如采用单片机或DSP来完成系统的检测、运算和控制。***的控制技术对改进变流电路的效率和性能是***的关键技术之一。而采数字化控制即可避免传统模拟电路控制的种种缺陷。因此,变流电路控制技术的发展方向

是数字化。数字控制使得各种复杂的控制算法容易实现,而且使设备的体积、重量进一步减以看小,精度和性能更为提高。

4.3.2UPS并联冗余控制策略

按照UPS并联的技术要求,UPS系统并联冗余控制方式可分为集中控制、主从控制、新书分散逻辑控制和无互联线独立控制四种方案

山克SR33-10KS机架式UPS不间断电源10KVA8KW三进三出选配续航

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(1)集中控制方式

集中控制是最早出现的逆变器并联控制策略,其结构如图4-31所示,并联系统设有集中控制单元,系统运行时首先由集中控制单元检测市电的相位和频率,由此合成同步脉冲信并通过模块间五联线发送至各逆变模块,同步脉冲信号的频率和相位与市电相同,***逆

器输出电压与市电电压一致。当发生市电中断时,由集中控制单元内部晶振发出同步信,在同步脉冲信号控制下,模块间输出电压相位和频率相差很小,认为模块间的电压幅值差是选成模块间环流的直接因素,在控制环节中,将单逆变模块输出电流与系统输出电流的差值作为逆变器输出电压的补偿量,通过改变逆变模块输出电压幅值,实现并联均流控制正模块化,另一方面,如果该控制单元出现故障整个逆变器并联系统就会瘫痪。因此集中控然而,集中控制必须在系统中单独设置集中控制单元,一方面使得井联系统难以实现真正模块化;另一方面,如果该控制单元出现故障整个逆变器并联系统就会瘫痪。因此集中控制方式不能真正达到高可靠性和真正冗余的目的,因而目前并联系统很少采用这种方式

(2)主从控制方式

针对集中控制单元对并联系统可靠性的制约,人们进一步提出了主从控制。并联时系统设定某一模块为主机,并作为电压源型逆变器输出;系统中的其余模块即为从机,作为电流源型逆变器输出。


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