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金华山特UPS电源价格

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金华山特UPS电源价格

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金华山特UPS电源价格产品详情

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  • 1:1
  • 品牌:山特
  • 工作原理:后备式
  • 使用环境:工业级UPS
  • 频率:高频
  • 型号:1

金华山特UPS电源价格


C3k额定输出电流为13.6A。
(c) 输出电压监测电路
逆变输出及市电电压监测均采用此电路,如图11所示。
此电路采用运放进行全波整流,220V交流从INV.L端输入。在市
电正半周时,经R43、R42、R34分压,由INV.V输出至CPU,因U3反相端电压比同相端电压高,其输出为低电平,VD10反向偏置,故U3

在正弦波正半周时不起作用;负半周时,同相端电压高于反相端,U3输出为高电平。VD10正向偏置,将此高电位输出给CPU,从而使

INV.V为一全波整流脉动波形(市电电压侦测电路在 PSDR 板上结构与INV.L一样)。CPU会根据INV.V侦测值来判断逆变器是否已达到

稳定。


  自动开机消音、自检电路

自动开机
当CPU接到SWSTUTS信号后,将此信号状态存贮于CPU的EPROM中。当机器因电池电压低等原因关机,若故障消除后,CPU根据存贮的信

号状态自动启动UPS。
开机消音
在电池供电时,蜂鸣器会根据电池电压监测值鸣叫,以表示电池容量情况,若再按SW-ON约1秒,SWSTUTS信号第二次送入CPU,CPU接

受此信号后,操作蜂鸣器,使之停止鸣叫,若再按SW-ON约1秒,则蜂鸣器又开始鸣叫。
开机自检
每次工作模式转换都会对系统进行自检,表现形式为面板负载指示灯开始时全亮,再逐个熄灭。




SIEMENS系统的硬件特点是模块少、整体结构简单,用户一般无需调整,硬件的可靠性较高。系统硬件故障时,通常情况下,需要对

模块进行检测与维修,且应具备一定的测试条件、工装和相应的维修器件。因此,现场维修时,一般只要求能够根据模块的功能结

合故障现象,判断、查找出发生故障的模块,进行备件替换。当CPU或存储器等模块更换后,还需要重新进行数据的输入和系统的初

始化调整,使系统恢复正常工作。 


                以810/820系统为例,硬件故障的一般检查方法如下,其他系统的故障诊断方法与此类似。 


                1、电源模块的故障诊断 


                SIEMENS 810与820系统电源模块的区别仅在于输入电压不同,模块的输出电压及外部接口一致。810系统电源模块

采用的是直流24V输入,显示器电源为直流15V;820采用交流220V输入,显示器为交流220V。电源模块的输出直流电压有+5V,-5V

,+12V,-12V,+15V等,具有过电流、短路等保护功能。测量、控制端有+5V电压测量孔、电源正常(POWER SUPPLY OK)信号输

出端子、系统启动(NC-ON)信号输入端子及复位按钮(RESET)等。电源模块的工作过程如下: 


                (1)外部直流24V或交流220V电压加入; 


                (2)通过短时接通系统启动(NC-ON)信号,接通系统电源; 


                (3)若控制电路正常,直流输出线路中无过电流,“电源正常”输出触点信号闭合;否则输出信号断开。 


                电源模块的故障通常可以通过对+5V测量孔的电压测量进行判断,若接通NC-ON信号后,+5V测量孔有+5V电压输

出,则表明电源模块工作正常。 


       山特UPS电源         若无+5V电压输出,则表明电源模块可能损坏。维修时可取下电源模块,检查各电子元器件的外观与电源输入熔

丝是否熔断;在此基础上,再根据原理图逐一检查各元器件。 


                当系统出现开机时有+5V电压输出,但几秒钟后+5V电压又断开的故障时。一般情况下,电源模块本身无损坏,

故障是由于系统内部电源过载引起的。维修时可以将电源模块拔出,使其与负载断开,再通过接通NC-ON正常上电,若这种情况下

+5V电压输出正常且电源正常信号输出触点闭合,则证明电源模块本身工作正常,故障原因属于系统内部电源过载。这时可以逐一取

下系统各组成模块,进一步检查判断故障范围。若电源模块取下后,无+5V输出或仍然只有几秒的+5V电压输出,可能是电源模块

本身存在过载或内部元器件损坏,可根据原理图进行进一步的检查。
 


 输出电压监测电路

(d) 温度监测电路
如图12所示。当温度正常时,+5V通过温控开关(在PSDR散热片上)加至****,****与GND之间接有C34和热敏电阻NTC1,因而输入到CPU

的是高电平;当本机温度过高时,温控开关断开,+5V中断,温度信号变为低电平。CPU识别此信号后,发出过热保护报警信号,

UPS关机;如果温控开关失灵,当温度过高时,NTC1将会随温度上升而减小阻值,渐渐将温度信号拉为低电平,直到CPU识别温度信

号,做出相应保护动作(其中温控开关的动作温度为80℃,高电平>3.5V,低电平<1.5V)。
 温度监测电路

(e) 自动开机及开机消音、自检电路
此电路包括手动开机、自动开机、开机消音、开机自检四种功能,如图13所示。
开机过程
用手触摸面板上SWON开关约1秒,电池电压从CN1的16脚送到15脚,SWPOWER与SW1接通(SW1与SW-ON为同一信号),此信号分为两路

传递:
经VD2到PSDR板的Q8基****,且PSDR的ZD01(12V稳压管)工作,将SW-ON电压箝位于12.45V左右,使Q8导通,启动工作电源产生电路,产

生CPU及逆变器工作所需的各种电压。
经 R15、 R16 分压约为5.5V电平送入CPU作为SWSTUTS信号(开机命令),命令CPU进行开机,并将此命令状态存贮于CPU的EPROM中,

做自动开机之用。




误区之一:“防雷器”只是防雷
 
宝士达认为,在UPS电源的实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空万里,感觉不到任何雷电的现象,UPS内置的“防雷器”

却损坏了。有些用户认为这是UPS机器质量有问题,可UPS本身却仍然可以继续正常工作。这种情况下,如果附近没有重型的动力设

备,要想用“操作过电压”来说服用户,恐怕也不太容易。
 
事实上,国外对此类普通低压配电线路上的各种电压浪涌情况,也有不少统计和报道。例如美国的一则统计表明:在10000小时内,

在线间发生的各种电压值浪涌的次数,超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。可想

而知,根本不需要雷电作用,要让“防雷器”运作和损坏,是完全可能的。
 
误区之二:廉价“防雷器”也防雷
 
不少用户出于对相关规定的考虑,要求UPS电源在较低价格的条件下,也要配置“防雷器”,个别厂家为了“满足”用户的这种要求

,随随便便装个小压敏电阻也称作有“防雷”器。然而事实上,一般小通流容量的压敏电阻只能具备一定的过电压防护作用,如果

确实需要防雷,就必须考虑足够的通流容量器件及相关的成本。
 
如配置大型宝士达UPS的数据中心或控制中心,其所在的建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS端的过电压残

值不高;而小UPS的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。
 
宝士达UPS成本空间较多,防护方案容易实现;而小UPS则成本捉襟见肘,在这些问题上,用户需要慎重考虑清楚再选择。


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