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EAVDA爱维达HQ3120RL工频机架式UPS不间断电源1KVA16KW门禁电梯
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EAVDA爱维达HQ3120RL工频机架式UPS不间断电源1KVA16KW门禁电梯

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:EAVDA爱维达型号:爱维达HQ3120RL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:爱维达通讯方式: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

EAVDA爱维达HQ3120RL工频机架式UPS不间断电源1KVA16KW门禁电梯详细介绍

在通常情况下,只要平时按照有关规程进行维护,出现硫化故障的可能性很小,但长时间的正常运行会使水分逐渐减少,因此,一旦出现容量下降,并充不进电,则基本上可判断电池内部失水过多。(2)失水的原因气体复合不完全:在正常状态下,阀控式密封铅蓄电池的气体复合效率也不可能达到***,通常只有97%~98%,即在正极产生的氧气大约有2%~3%不能被负极吸收,并从电池内部逸出。氧气是充电时分解水形成的,氧气的逸出就相当于水的逸出。2%~3%的氧气虽然不多,但长期积累就会引起电池严重失水。)正极板栅腐蚀:正极板栅腐蚀要消耗水,自放电:正极自放电析出的氧气可以在负极被吸收,但负极自放电析出的氢气却不能在正极被吸收,只能通过安全阀逸出而导致电池失水。

EAVDA爱维达HQ3120RL工频机架式UPS不间断电源1KVA16KW门禁电梯

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检测方法

(1)判别管脚

1判别栅极G。将万用表置于R×1k挡,分别测量3个管脚间的电阻,如果测得某管脚与其余两管脚间的电阻值均为无穷大,且对换表笔测量时阻值仍为无穷大,则证明此脚是栅极G.因为从结构上看,栅极G与其余两脚是绝缘的。但要注意,此种测量法仅对管内无保护二极管的VMOS管适用。

2判定源极S和漏极D。由VMOS管结构可知,在源-漏极之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异的特点,可准确识别源极S和漏极D。将万用表置于RX1k 挡,先用一表笔将被测VMOs管3个电极短接一下,然后用交换表笔的方法测两次电阻。如果管子是好的,必然会测得阻值为一大一小。其中阻值较大的一次测量中,黑表笔所接的为漏极D,红表笔所接的为源极S,而阻值较小的一次测量中,红表笔所接的为漏极D,黑表笔所接的为源极s,这种规律还证明,被测管为N沟道管。如果被测管子为P沟道管则所测阻值的大小规律正好相反。

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(2)好坏的判别

用万用表R×1k挡去测量场效应管任意两引脚之间的正、反向电阻值。如果出现两次及两次以上电阻值较小(几乎为00),则该场效应管损坏;如果仅出现一次电阳值较小(一般为数百欧),其余各次测量电阻值均为无穷大,还需作进一步判断。以 N沟道管为例

第2章常用电力电子器件

依次做下述测量,以判定管子是否良好。1将万用表置于R×1k挡。先将被测VMOS管的栅极G与源极S用镊子短接一下,然后将红表笔接漏极D,黑表笔接源极S,所测阻值应为数千,如图2-36所示。

D9 数千欧黑R×1k RX10k 黑图2-36 测VMOS管RsD SO 图2-37 短接G与S,测VMOS管RDS 先用导线短接G与S,将万用表置于R×10k挡,红表笔接S,黑表笔接D,阻值应接近无穷大,否则说明VMOS管内部PN结的反向特性较差,如图2-37所示。

紧接上述测量,将G与S间短路线去掉,表笔位置不动,将D与G短接一下再脱开,相当于给栅极注入了电荷,此时阻值应大幅度减小并且稳定在某一阻值。此阻值越小说明跨导值越高,管子的性能越好。如果万用表指针向右摆幅很小,说明VMOS管的跨导值较小。具体测试操作如图2-38所示。

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当环境温度较高时,电池的自放电加速,因此而引起的失水会增多安全阀开阀压力过低:电池安全阀的开阀压力设计不合理,当开阀压力过低时,将使安全阀频繁开启,加速水的损失速度经常均衡充电:在均衡充电时,由于提高了充电电压,使析氧量增大,电池内部的压力也增大,一部分氧来不及复合就通过安全阀逸出电池电池密封不严:相当于安全阀的开阀压力过低,引起失水的原因也与之相同,浮充电压控制不严,通信用阀控式密封铅蓄电池的工作方式是全浮充运行,其浮充电压有一定的范围要求,而且必须进行温度补偿,其值的选择对电池寿命影响***。浮充电压过高或浮充电压没有随温度的上升而相应调低,就会使电池失水速度加快环境温度过高;环境温度高的直接影响就是引起电池内水的燕发,当水燕气压力达到安全阀的开阀压力时,水就会通过安全阀逸出。

所以阀控式密封铅蓄电池的环境温度要求很严,应控制在(20士5)"C.)减少电港失水的措施西选排和及时调整浮充电压,浮充电压过高,则电池的电解水反应加剧,析气发发性,其失水量必然增大,浮充电压过低,虽然可降低电池内的失水速度,但新花联盐化。

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