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SENDON山顿FX11-10KVA工频在线式UPS不间断电源10KVA9KW钢铁煤炭
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SENDON山顿FX11-10KVA工频在线式UPS不间断电源10KVA9KW钢铁煤炭

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:山顿SENDON型号:山顿FX11-10KVA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:9h6fs56d6s3s5f9系列:山顿FX11-10KVA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

SENDON山顿FX11-10KVA工频在线式UPS不间断电源10KVA9KW钢铁煤炭详细介绍

对于在线式UPS而言,其市电/电池转换时间应为0;对于后换时间应≤10ms。备式和互动式UPS而言而言,其旁路/逆变转换时间应符合表1-12的

旁路/逆变车要求。UPS旁路/逆变转换时间技术要求备注项目类

I类I类额定输出容量>10kV.A

旁路/逆变转换时间<8ms 额定输出容量≤10kV·A

A-UPS电源??蓄电池:

UPS电源技术及应用

ECO模式转换时间。当具有EcO模式时,EcO模式与其他模式之间的转换时间应符合表1-13的要求。

表1-13EcO模式转换时间

技术要求备注类

首类<4ms 项目I类<2ms <1ms ECO模式转换时间

(3)可靠性要求(平均无故障间隔时间MTBF) 

指用统计方法求出的UPS工作时两个连续故障之间的时间,它是衡量UPS工作可靠性的-个指标。在线式UPS在正常使用环境条件下,MTBF 应不小于100000h (不含蓄电池).互动式与后备式UPS在正常使用环境条件下,MTBF应不小于200000h(不含蓄电池) 

旁路供电;斤1电池光告警,停输出发出声光告风局防技术要求应振动:振幅为o.35mm,频率10~50Hz(正弦扫频),3个方向各连续5个循环。

冲击:峰值加速度150m/s2,持续时间1lms,3个方向各连续冲击3次。容量≥20kV·A 的UPS,可应用运输试验进行替代。

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其示意图分别如图4-1和图4-2所示。根据上式很容易求得:6=60&#39;,uss不含三次谐波及其倍次谐波;6=36",ues不含五次谐波及其倍次谐波;

负电压脉冲的宽度,就可有目的地消除三次及其倍次谐波,当然也可以有目的地消除其他为由此可以看出,只要适当调整正负电压脉冲的间隔中,即可在频率固定的情况下调整谐波。由此也说明了单脉冲PWM波具有一定的谐波抑制能力。

但 UPS 工作时,为了稳定输出电压,往往需要适时调整输出电压脉冲的宽度,这样刘破坏了消除某些高次谐波的条件。虽然消除高次谐波的条件不一定满足,但单脉冲PWMb对高次谐波的抑制能力还是存在的,只不过抑制效果没有达到而已。

4.1.2多脉冲PWM

名脉冲PWM法就是用多个等宽度矩形脉冲去等效交流的正半周,再用同样多个等矩形波脉冲去等效交流电的负半周,通过矩形波的调整去调整和稳定输出电压,而通讨调整矩形脉冲的中心距离来调整和稳定输出频率,用多脉冲PWM法比单脉冲PWM法辅出所含谐波更容易滤除,但每周期内开关器件通断次数过多会造成控制电路复杂和过多能量损耗。

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4.1.3正弦脉冲PWM

正弦波脉宽调制的控制思想,是利用逆变器的开关元件,由控制线路按一定的规律控制开关元件的通断,从而在逆变器的输出端获得一组等幅、等距而不等宽的脉冲序列。其脉宽基本上按正弦分布,以此脉冲列来等效正弦电压波。如图4-5所示,将正弦波的正半周划分为N等份(图中为12等份),这样就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的形。这些脉冲的宽度相等,都等于n/N,但幅值不等,且脉冲顶部是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果将每一等份的正弦曲线与横轴所包围的面积用一个与此面积相等的等高矩形脉冲代替,就得到图示的脉冲序列。这样,由N个等幅而不等宽的矩形脉冲所组成的波形与正弦波的正半周等效,正弦波的负半周也可用相同的方法来等效

在理论上可以严格地计算出各分段矩形脉冲的宽度,作为控制逆变电路开关元件通断的依据,但计算过程十分烦琐。较为实用的方法是采用调制的方法,即把希望得到的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过对载波的调制得到期望的PWM波形。

实现SPWM一般比较容易理解的方法是:采用一个正弦波u。(调制信号)与等腰三角波、(每一相的控制脉冲如图4-9所元每一相对电源的中性点而言,其物出为1波原理与单相逆变电路类似,故在此不过3极性 SPWM波,因此其相电压的调整和挥制3讨论,在实现SPWM脉宽调制时,根数志也恋换,有同步调制和异步调制两种模式县和调制信号保持同步的调制方式称为同步载波比K等于常数,并在变频时使歙责制方式。

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在基本同步调制方式中,调制信号率变化时载波比K不变。调制信号半个周期输出的脉冲数是固定的,脉冲相位也是固定的在三相PWM逆变电路中,通常共用一个三波载波信号,且取载波比K为3的整数倍,使三相输出波形严格对称。同时,为了使一的波形正、负半周也对称,K应取为奇数。如图4-9所示的例子是K=9时的同步调制三WM调制而产生的谐波频率也相应降低,这种频率较低的谐波通常不易滤除。为了克量过PWM波形。当逆变电路的输出频率很低时,因为在半周期内输出脉冲的数目是固定的,所以由$P段内都保持载波比K恒定,而不同频段的载波比不同。在输出频率的高频段采用较低的?一缺点,通常采用分段同步调制,即把逆变电路的输出频率范围划分成若干个频段,每个波比,以使载波频率不致过高。在输出频率的低频段采用较高的载波比,以便载波频率不到过低而对负载产生不利影响。各频段的载波比应该都取3的整数倍且为奇数当采用分段同步调制时,在不同的频率段内,载波频率的变化范围应该保持一致,提载波频率可以更好地抑制谐波,使输出波形更接近正弦,但载波频率的提高受到功率开关¥件允许频率的限制。


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