产品特性:稳压稳频 | 是否进口:否 | 产地:深圳 |
品牌:航天柏克 | 型号:航天柏克HS-1KRS | 类型:DC/DC电源 |
输入电压:220 | 输出功率:360 | 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:1Kva | 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:航天柏克 | 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 |
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。
(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。
BAYKEE航天柏克HS-1KRS机架式UPS不间断电源1KVA800W内置蓄电池
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快速傅里叶变换属于频域锁相方法,其算法较为复杂,一般应用于语音图像等数据处理类领域。坐标旋转变换法是将交流电压信号经旋转变换转化成同步旋转坐标系上的dq直流分量,***将其q轴分量调节为零,从而实现锁相功能。该算法复杂程度相对较低,能满足快速、***锁相要求,广泛应用于三相电网同步锁相控制当中,是基于跟踪电网电压正序分量提出来的检测算法,
在三相电压稳定时能快速有效检测出电压频率、幅值和相位。其工作过程为,首先将三相电压信号经Clark坐标变换转换成静止坐标系上两相电压信号,再由静止坐标系下两相电压信同步规彩号经 Park变换后,转换成同步旋转坐标系上dq电压信号,***通过P1控制器使其q轴分
我输出区量为零即实现锁相。用矢量图表示如图4-28所示。
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图4-28同步旋转坐标系SPLL相量图
在图4-28中,U,为输人锁相环的电压矢量(即电网电压矢量);U。为锁相环输出电氏矢量;0,为输人锁相环电压矢量的矢量角;6。为锁相环输出电压矢量的矢量角;w,为输入锁相环电压的矢量角速度;w。为锁相环输出电压的矢量角速度
当锁相环***锁定输入信号时,电网电压矢量U、和锁相环输出电压矢量U。应该完全重合,即6,=6..当电网电压发生相位突变时,该da轴上的空间矢量位置将产生差异,通UPS电源技术及应用过采取某种措施使u。为零,即实现与电网电压跟踪同步锁相,如图4-29所示
式中,U,为三相电压有效值。
将u。b进行 Clark变换,得到静止坐标系下ua,up:
再将u。和ug进行Park变换,得到旋转坐标系下ug,Uu。:Tu4]-[_cos0.sind;rua"=J2Up「cos(6;-0。)1cos6;JugLsin(0,-0。)-
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从式(4-46)可以看出,当u。=0时,锁相环输出相位锁定为输入相位。相位锁定时0。和0,差值很小,则u。/2Up(0;-0。),即u。正比于锁相环输入输出相位差,通过P1#制器调节输出相位,使u.=0便实现了锁相功能。此时u。=/[U。,因此u。可作为输出压幅值的估算值。
软件同步锁相技术具有灵活性高,体积小,成本低,并且可以克服硬件中难以克服的-些困难(如器件饱和、直流零点漂移)等优点,因此被广泛应用。
4.3 UPS 并联冗余技术
基于现代电力电子技术的电源装设备未来发展趋势之一是模块化。模块化不仅能提高系统的可靠性、易于扩容,而且使用维护方便,便于批量生产。对于UPS而言,可靠性始终是其追求的目标,而并联冗余技术是实现模块化、提高系统可靠性的重要支撑技术。