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小功率UPS电源得到了广泛应用。由于小功率UPS电源小容量,在使用的过程中,除了要考虑到防雷,还要注意对过电压的防护。目前小功率UPS过电压防护主要是通过两种解决方案。
一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25KA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。
二种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。
这两种就是目前小功率UPS电源过电压防护的两种有效解决方案,另外用户还需要注意的是合理的电源过电压防护方案既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。这一点也是大家所需要理解和面对的。
蓄电池中的正负极它们直接是对立得到,但有同时参加化学反应。放电时蓄电池与外电路的负荷接通,电子从负极板经过外电路的负荷流往正极板,使正极板的电位下降。
充电时,它是放电反应的逆过程。充电时蓄电池的正负两极接通直流电源,当电源电压高于蓄电池的电动势E时,电流由蓄电池的正极流入,从蓄电池的负极流出,也就是电子由正极板经外电路流往负极板。
电池的负极放电前,电极表面带有负电荷,其附近溶液带有正电荷,两者处于平衡状态。放电时,立即有电子释放给外电路。电极表面负电荷减少,而金属溶解的氧化反应进行缓慢Me-e→Me+,不能及时补充电极表面电子的减少,电极表面带电状态发生变化。
这种表面负电荷减少的状态促进金属中电子离开电极,金属离子Me+转入溶液,加速Me-e→Me+反应进行。总有一个时刻,达到新的动态平衡。
但与放电前相比,电极表面所带负电荷数目减少了,与此对应的电极电势变正。也就是电化学极化电压变高,从而严重阻碍了正常的充电电流。同理,电池正极放电时,电极表面所带正电荷数目减少,电极电势变负。
GFM系列性能参数:* 点击带下划线的产品型号可供下载详细的产品资料。 PDF浏览器下载
蓄电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外 型 尺 寸(mm) | 内阻 | 重量 | |||
长 | 宽 | 槽高 | 总高 | |||||
GFM/BB2100 | 2 | 100/10HR | 64 | 175 | 340 | 350 | 0.60 | 7.2 |
GFM/BB2200 | 2 | 200/10HR | 110 | 173 | 344 | 357 | 0.55 | 14.5 |
GFM/BB2300 | 2 | 300/10HR | 152 | 171 | 344 | 357 | 0.50 | 20.5 |
GFM/BB2400 | 2 | 400/10HR | 210 | 172 | 344 | 357 | 0.40 | 26.0 |
GFM/BB2500 | 2 | 500/10HR | 241 | 172 | 344 | 357 | 0.37 | 32.0 |
GFM/BB2600 | 2 | 600/10HR | 225 | 181 | 346 | 365 | 0.55 | 38.0 |
GFM/BB2800 | 2 | 800/10HR | 303 | 181 | 346 | 365 | 0.50 | 49.0 |
GFM/BB21000 | 2 | 1000/10HR | 370 | 181 | 346 | 365 | 0.20 | 60.0 |
GFM/BB21500 | 2 | 1500/10HR | 318 | 363 | 369 | 388 | 0.13 | 101.0 |
GFM/BB22000 | 2 | 2000/10HR | 385 | 363 | 369 | 388 | 0.10 | 126.0 |
GFM/BB23000 | 2 | 3000/10HR | 568 | 363 | 369 | 388 | 0.08 | 187.0 |
监控方式的选择决定了监控系统的维护途径和维护成本,因此在监控方式的选择上要以便利性和效用为原则。从监控方式上看,目前市场上常见的UPS监控系统主要有两种:
该系统主要是基于Internet/Ethernet网络平台,通过内建完整的TCP/IP网络通讯协议而开发出来的可通过Web浏览器或特制的监控软件对UPS进行远程集中管理的一种UPS监控管理解决方案。该系统具备便利的WebServer管理功能模块,使用户可以在任何操作系统平台上通过Web浏览器方便地进行UPS实时状态查询、基本信息管理、远程操作控制、各项参数设置、用户管理等监控管理功能。适用于远程UPS的网络集中监控管理。
该系统是基于现代*通信技术,在UPS网络监控系统的基础上增加GSMMODEM短信传输模块,从而实现对UPS运行状态的短信监测与管理。该系统适用于特定环境情况需要下通过*短信的方式对远程UPS的运行和故障情况进行监控管理。
UPS监控系统的兼容性指的是系统对多品牌、多型号UPS的兼容程度,即系统能否实现多品牌、多型号UPS共享监控管理平台的问题。在UPS供电系统发展初期,由于UPS生产厂家不多,品牌也比较单一,一个机房不同品牌UPS共存的情况比较少见,因此用户也不太关注监控系统的多品牌兼容问题。但随着UPS市场的日趋成熟,目前的各行业机房发生了翻天覆地的变化。同一机房不但存在多种品牌UPS共存的情况,而且由于采购时间不同,同一品牌不同版本(即型号)UPS共存的情况屡见不鲜。在这种情况下,兼容性便成了UPS用户在选购UPS监控系统时必须重要考虑的问题之一。兼容性的强弱也成了判断一套UPS监控系统效能大小的重要尺度。
UPS监控系统的扩展性指的是系统所能增加监控对象的数目。模块化是UPS也是UPS监控系统发展的一大趋势。可以实现容量的自由增减是UPS模块化的一大特征,而能否实现多种监控对象的自由扩展则是UPS监控系统模块化的重要标志。从目前机房硬件设备配置情况来看,在对UPS电源实现全面监控的基础上,再实现对环境温湿度、漏水、门禁、电池组等对象进行按需扩展监控,是UPS用户迫切的需求。
由于系统的扩展性是在原有的监控平台上进行的(无需更换平台),用户可以在不同的阶段,按需扩展系统的监控功能。这样便可增强用户的投入弹性,大大地降低了系统升级所带来的风险,同时从长远来看也为UPS用户节约了投入成本。当然由于扩展性的强弱一般是和成本直接挂勾的,这种成本在投入初期会比较明显,所以在选购UPS电源监统系统时不要一味地追求扩展功能,而应按“满足现在,留足未来”的原则进行。