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火爆EPS应急电源柜上海松江,EPS应急电源柜上海青浦

火爆EPS应急电源柜上海松江,EPS应急电源柜上海青浦

  • 售 价:9999.00元/台
  • 型 号: EPS
  • 品 牌:上海用贤
  • 数 量:1 台
  • 质 标:内部质量标准
  • 产 地:上海
  • 交 货:按订单决定交货期
  • 运 费:卖家承担
  • 付 款:
  • 时 效:长期供应
  • 系统更新:2013-05-08

产品属性

  • 贸易属性:促销
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产品描述

EPS应急电源柜上海松江,EPS应急电源柜上海青浦
第三种描绘具有如下长处和缺陷。
长处:①不具有晶闸管切换电路,毛病点削减,有利于牢靠性的添加。②能够避免由于相位/电压差错而形成环流增大,致使逆变保护或毛病跳闸保护。③切换时刻短,较适宜安全等级的应急照明运用。
缺陷:①逆变器一直在作业,晦气于延伸逆变器的运用寿数(三五年需替换一些易损的器材)。②切换时刻短,无法描绘运用逆变器软起动功用,配带强理性负载时的硬起动会致使大电流冲击;但关于电机转变类负载,转变的惯性运动可减低起动时致使大电流的冲击,有时可两者相抵,但有时也难以判别彻底相抵。
第四种描绘具有如下长处和缺陷。上海用贤智能科技有限公司熊司理;15821589449/18918266394
长处:切换时刻极短,可用于HID型高强度气体放电灯的运用场合,以及适宜安全等级的应急照明场合运用。在电网及供电质量较高的区域,配带非要害负载,它能够替代在线式UPS的运用。
缺陷:①具有晶闸管和锁相环切换电路,添加了设备的杂乱性和造价,一起毛病点增多,牢靠性下降。②逆变器一直在作业,晦气于延伸逆变器的运用寿数(三五年需替换一些易损的器材)。③切换时刻极短,配带强理性负载或大功率设备的硬起动会致使很大电流冲击,简略致使疾速切换电路的毛病,由于电子器材的过载才干和牢靠性比拟照触摸器、ATS开关小得多。④关于强电理性负载,由于反电动势的存在,又由于采样电路的差错和反应时刻,不行能做到与市电彻底同步,电压也做不到彻底一起。只需在逆变输出与市电间存在一点差错,理论上只需存在70相位差或15%的电压差,就会在切换中不行避免存在环流,致使切换电路的损坏。为何UPS电源通常均选用晶闸管式静态高速改换描绘而少出疑问呢?那是由于UPS配带的通常是核算机类弱容性负载,选用高速切换作业形式通常是没有疑问的。 ⑤雷电等浪涌电流简略形成疾速切换电路的损坏。
第五种的零切换描绘具有如下长处和缺陷:上海用贤智能科技有限公司熊司理;15821589449/18918266394
长处是可完结严厉的不间断供电,供电质量不受市电质量的影响。缺陷是逆变器一直承当负载,作业应力大,老化速度较其他几种作业办法快,并需求耗费8~15%的电能,功率较低。用晶闸管固态切换开关完结市电与逆变器输出之间的疾速切换技能已在UPS电源范畴运用较久,其在EPS描绘运用中相同可行。要害是要完结逆变器的锁相作业和对市电反常的疾速检测。切换需求在无预知市电俄然发作中止或毛病的时进行,检测市电毛病需求时刻,此刻的切换时刻不行能小于检测/承认市电毛病的时刻。为避免各种电源搅扰致使误举措,检测时刻不能太短,实践证明:当检测时刻小于2ms时,其检测牢靠性会显着下降,因而,小于2ms的切换时刻对整机来说是不行靠的。
归纳以上结论是:
①低速改换办法是最牢靠的EPS应急改换办法,首要是由EPS的杂乱的负载特性决议的。
②疾速改换办法是以献身逆变有些和蓄电池的寿数来交换的。
③高速改换办法是以逆变器发作环流、浪涌、短路、起动冲击等致使的高毛病率来交换的。
④改换时刻每进步一个等级,EPS应急电源寿数和牢靠度就下降一个层次。
⑤在某些毫秒级或零切换的格外需求场合,主张运用在线式UPS不间断电源。 转自:电源网
EPS应急电源冯经理:15900704429  邮箱:fengzt99@163.com
    
    
    上海用贤电气有限公司
EPS应急电源柜母线的选用与设备
发布时刻:2012-12-10 21:47:05  阅读次数:3 次  来历:本站
上海/江苏/浙江EPS应急电源柜母线的选用与设备:在许多大型修建物或是重要的修建物中,除了正常的供配电以外,还配有柴油发电机作为应急电源。往常,修建物的用电是由大电网通过内部变电站供应的,一旦电网供电的线路出疑问或是修建物内部呈现火灾使市电跳闸断电时,就需求柴油发电机组发电作暂时供电,以确保重要的作业不至于中止作业,或确保涣散照明指示人员涣散方向。柴油发电机所宣布的电需求通过变电站的有些低压配电柜,通过低压配电柜馈送到需求应急电源的用电设备上去。而柴油发电机与变电站的低压配电柜则是由耐火电缆或耐火关闭母线衔接成一体的供电体系。由于耐火电缆或耐火关闭母线除了在电网或线路出疑问时作应急电源线路外,还要在呈现火灾或其他灾祸时作为输电线路。因而,耐火电缆或耐火关闭母线有必要能在高温下确保正常输电。当环境温度到达700°C以上时,也能确保供电作业在1.5小时以上,而不会由于环境温度的升高形成内部绝缘下降致使线间短路的表象呈现。
在啥状况下应选用耐火电缆,在啥状况下应选用耐火关闭母线呢?这首要是依据柴油发电机组到低压配电柜所需的容量和线路走向的空间来断定。咱们先就这两种线路的资料进行一些比拟:
耐火电缆:参照选用GB12706-91规范,耐火特性应契合GB12666.6-90的需求,在电缆类型中,耐火电缆是以NH为字头,有带铠(NH-YJV32)与不带铠(NH-YJV)两种。带铠电缆关联于不带铠电缆价钱上稍贵一点。由于它们的布局是不相同的,带铠电缆的布局共分六层,中心一层为铜导电线芯,铜芯外第二层为云母带绕包绝缘耐火层,第三层为交联聚乙烯绝缘层,第四层为内衬层,第五层为钢丝铠装(含六根铜丝),第六层为PVC护套。不带铠的耐火电缆布局分为四层,中心榜首层为铜导电线芯,铜芯外第二层为云母带绕包绝缘耐火层,第三层为交联聚乙烯绝缘层,第四层为PVC护套。一起,耐火电缆分A、B两种耐火等级,A类的耐火温度为950~1000°C,B类的耐火温度为750~800°C。以NH-YJV云母带/交联聚乙烯复合绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(规范为0.6/1kV4×240+1×120)的耐火电缆为例,这种电缆是不带铠的,与其它耐火电缆比拟,易于曲折,敷设便利。电缆导体答应长时刻作业的最高额外温度为90°C,电缆导体短路温度可达250°C,持续时刻不超越5秒。其耐火环境温度通常为700~800°C,可维持1.5个小时的输电作业。其载流量通常为450A左右的电流,敷设时走向比拟灵敏,但需求设备耐火托盘及其它附件作支撑,其电缆价钱为430元/m,加上托盘及附件的价钱是300元/m,总共为730元/m。当输电电流到达千安级以上时,其耐火电缆的根数添加就比拟多。关闭母线:关闭母线由载流导体、壳体和绝缘资料组成,母线壳体应选用优质冷轧钢板制成,具有满意的机械强度,防护等级为IP55。载流导体应选用契合GB5585.1-5585.3规范的电工用铜资料、导体接点的触摸面进行了格外处置使衔接部位触摸牢靠,发热低,运用安全牢靠。绝缘资料应具有绝缘功用好、抗老化、无毒、低烟等项功用目标。关闭母线分两种,一种关闭母线载流量大,但不耐高温,只能在200°C温度下作业,通常设备在运送市电的线路上,此种母线也叫密布性关闭母线;另一种关闭母线本领高温,通常在环境温度700~1000℃的条件下,可维持1.5个小时的输电作业,其载流量最大可到达5000A,此种关闭母线叫耐火关闭母线。
耐火关闭母线与密布性关闭母线的不一样在于壳体有些,耐火关闭母线的壳体上涂有一层耐火涂料,而密布性关闭母线外表喷塑、平坦、防腐层附着力强。因而,在消防线路和应急电源线路描绘选用母线时,均选用耐火关闭母线。耐火关闭母线在设备时需求比拟大的空间,拐弯不便利利,但其设备时的附件比拟少。一起,耐火关闭母线能避免小动物的损坏,设备后便于今后的作业保护。如,载流量为450~630A的母线价钱为1000元/m,加上设备的其他费用,大约为1100元/m。耐火关闭母线设备时,要注重运用摇表检验关闭母线的绝缘电阻值并做好检验记载和保管记载,绝缘电阻应大于或等于20MΩ。由于耐火关闭母线为2.5m一截。施工时,每设备一截关闭母线就要摇测一次电阻值。在铜母排联接时,要注重涂导电膏,螺栓衔接要拧紧,避免关闭母线的铜母排之间有细缝。但若是螺栓拧得过紧(笔者的经历是超越34牛),则会将耐火关闭母线联接处的绝缘瓷块压碎,形成绝缘下降。而若是螺栓联接有松动,螺栓的扭力小于27牛时则在母线联接处有细缝,致使触摸不良,母排电阻增大。当扭力在29~33牛之间时,母排联接处既无细缝,又确保母排之间的绝缘瓷块完好无缺。当整条耐火关闭母线设备结束后,要进行通条摇测绝缘电阻,若是绝缘电阻小于20MΩ,则是在某一处或几处螺栓联接过紧,母线之间的绝缘瓷块破碎形成绝缘电阻下降,此刻只能用分段法查找疑问地点。在设备关闭母线长度超越80m时,还应设备母线弹性节,母线弹性节是有轴向改变量的母线干线单元,设备在恰当的方位,用来吸收由于热胀冷缩等发作的轴向改变量。例如,在首都世界机场从2号航站楼发电机机房到变电站的线路选用的是耐火关闭母线,由于从发电机房到各个变电站的电流都比拟大,在1000~1600A左右,并且地下室作为设备层空间比拟大,线路不需求许多拐弯,用耐火关闭母线是比拟适宜的,关于今后作业修理比拟便利。
而在首都世界机场1号航站楼发电机机房到变电站的线路,则是选用耐火电缆,由于从发电机房到各个变电站的电流都比拟小,通常在300~500A左右,并且地下室的电缆沟空间比拟小,线路需求拐许多弯,用耐火电缆便利今后的作业修理。
总归,在啥状况下选用耐火电缆电源,在啥状况下选用耐火关闭母线,要视详细状况而定。在线路运送电流不是很大时,而敷设电缆的空间有限,拐弯较多,用耐火电缆是比拟适宜的。但在线路运送电流比拟大时,耐火电缆则需求多根,施工及今后作业保护都不便利利;而耐火关闭母线则仅仅体积稍大一点,施工及今后作业保护都很便利。因而,当线路运送的容量不大时,通常都运用耐火电缆,耐火电缆的载流量相对耐火关闭母。
    
EPS应急电源冯经理:15900704429  邮箱:fengzt99@163.com
    
    
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啥是传统EPS应急电源?
发布时辰:2012-12-28 16:42:19  阅读次数:2 次  来历:本站
啥是传统EPS应急电源?工程供电描绘中关于一、二类重要负荷需求思考供电接连性的方法。除了双电源,双回路供电外,还需配有EPS应急电源。EPS应急电源是与电网在电气上独立的各种电源,包含柴油发电机组和蓄电池,其间蓄电池又分为。EPS(Emergen-cy Power Supply)和UPS(Uninterruptable Power System)。
EPS应急电源是以CPU为中间,加上整流充电模块、逆变放电模块、旁路切换模块和蓄电池组成的智能供电模块,选用电子集成模块化布局的强弱电一体化体系,是一种高科技环保产物。他在紧迫的状况下作为重要负荷的第二或第三电源供应,可望替代不少场合的柴油发电机组和UPS。选用智能芯片操控,保护简略,主动操作,市电反常时,通常指市电小于187 V或高于242 V,主动切换,切换时辰小于0.5 s,可无人值守;选用IGBT逆变桥PWM操控,供电电压安稳,逆变频率安稳,波形好;往常处于睡觉状况(浮充),逆变桥不作业,电能损耗小,放电功率高。首要适用于电梯、消防、安防、应急照明、医院手术室和实验室等重要场合。传统的EPS选用后备式布局,如图1所示。
 
当市电正常供电,切换开关Ks接通市电,应急电源处于整流状况,蓄电池浮充,逆变电路不作业。当市电反常时,切换开关接通逆变电路,应急电源进入逆变放电进程,并接连充电;一起,检测蓄电池组端电压,当端电压小于放电接连电压时,蓄电池放电结束,接连放电。再加上蓄电池组过压、欠压保护;输出沟经过压、过流、高温、短路保护等功用就组成了传统EPS应急电源的悉数功用。
    
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啥是新式EPS应急电源柜?
发布时辰:2012-12-28 16:46:37  阅读次数:4 次  来历:本站
依据传统的EPS应急电源,任何时分充电电路与逆变电路都只需一个电路作业,是一种互斥联络,并且需求装备两套驱动电路,别离驱动整流桥和逆变桥。在布局上有必定的臃肿,操控凌乱、功耗大、本钱高。充电电路与放电电路都是由IGBT及二极管组成的桥路,他们的驱动电路都是IGBT驱动芯片及其一些外围电路组成,布局彻底相同。新式EPS就是把充电、放电两有些电路合为一体,布局简略,操控简洁,体系牢靠性也相对前进,更重要的是产物本钱低,功耗也相对削减一半。PWM整流器是其重要理论依据和起点。
2.1 PWM整流器的特色
PWM整流器选用全控型开关管替代传统的半控型开关管或二极管,以PWM斩控整流替代了邻近整流或不控整流,具有以下几大优秀功用:
(1) 沟通侧电流正弦波;
(2) 沟通侧功率因数可控(如单位功率因数操控);
(3) 电能双向传输;
(4) 较快的动态操控呼应。
显着,由于电能的双向传输,PWM整流器就现已不是传统含义上的AC/DC改换器了,当PWM整流器从电网吸收电能时,其作业于整流作业状况,作为整流器作业;而当PWM整流器向电网传输电能时,其作业于逆变状况,作为逆变器作业,所以PWM整流器是集整流与逆变于一身的新式改换器。具体作业原理不做具体剖析。
2.2 新式EPS作业原理图 新式的EPS应急电源作业原理如图2所示:
能够看出,他也是后备式电源。在布局上"充电电路"与"逆变电路"兼并为一个整流/逆变电路,即PWM整流器。他能够完结传统的EPS宽/放电的功用,具体的作业进程是这样的:当市电正常时,Ks兼并,即市电一起给负载和电池供电,PWM整流器作业于整流状况,蓄电池浮充。当市电反常时,为了防止电能回馈电网,Ks断开,由电池给负载供电,PWM整流器作业于逆变状况,蓄电池放电。一起,检测蓄电池端电压,直到端电压下降到放电接连电压时,即蓄电池放电结束,主动关闭PWM整流器。大概从头充电才干从头运用。由于PWM整流器能够进行操控功率因数,所以给定电流信号应与电网电压同相(整流),或许反向(逆变),完结单位功率因数操控,净化电网,前进功率。
3 新式EPS应急电源作业进程及仿真
3.1 新式EPS作业进程剖析
新式EPS的功用大概满意传统EPS的功用和蓄电池的充电需求。这里所说的蓄电池是指阀控铅酸蓄电池。蓄电池抱负充电电流是指数下降的。通常状况下,蓄电池的充电进程可分恒流充电,恒压充电和浮充三个进程。当市电反常时,蓄电池放电给负载供电,PWM整流器进入逆变放电状况,即无源逆变进程。
蓄电池在运用进程中,容量是不断下降的,当电池容量衰减至初始值的80%时,进入疾速失效期,容量衰减加速,普遍以为容量低于初始值的80%的蓄电池为失效电池。所以电池容量检测是至关重要的。依据PWM整流器能量双向传输的利益,能够选用放电法进行容量检测,并把所放出来的电放回电网,既安全,又高效。具体的进程是这样的:
当体系作业进程转入容量检测进程后,操控放电电流为一安稳负值I*(充电方向为正)。此刻,蓄电池作为电源,电网作为负载,PWM整流器作业在有源逆变状况。当电流安稳到给定值I*后,开端计时。一起,循环检测各单节电池电压,有任一个单节电池电压低于规则值时,放电结束,读取放电时辰T。那么电池容量就是I*?T(安时)。当丈量完结后,立刻对蓄电池进行充电,削减电网俄然断电的危险性。
可见,新式EPS应急电源的作业进程可分为5种:恒流充电进程、恒压充电进程、浮充进程、无源逆变进程和有源逆变进程。其间恒压充电进程与浮充进程的操控计划是相同的,电压给定值不相同;恒流充电进程与有源逆变进程的操控计划也是相同的,他们最大区别是电流给定值相反,巨细也不相同;无源逆变进程则是通常的电池逆变进程,只需操控输出电压的频率和幅值。
3.2 作业进程仿真剖析
依据新式EPS应急电源五个作业进程的特色,扼要论述各个进程的操控计划。运用Matlab的Simulink强壮的仿真才干,对各个作业进程进行仿真,给出PWM整流器直流侧与沟通侧的电压/电流仿真波形图,并进行简略剖析。
3.2.1 恒压充电与浮充仿真剖析
恒压充电与浮充的操控体系选用双环布局,即电流内环和电压外环,电压外环选用PI凋节,使蓄电池的端电压盯梢给定电压值。内环选用P调理,进行电流正弦波和高功率因数操控。
蓄电池在充电进程中,对电网来说,蓄电池是一个负载,高功率闪数操控时,PWM整流器网侧电流盯梢电压信号。从图3和图4中能够看出,蓄电池充电前期,电流幅值较大,当t=0.1 s时。电流幅值削减,蓄电池端电压抵达稳态值;当蓄电池由恒压充电到浮充电(电压稍降)时,蓄电池有时辰短的放电进程,即t=0.25 s处电流与电压反相;蓄电池进入浮充状况后,充电电流显着下降。
 
3.2.2 恒流充电与有源逆变仿真剖析
恒流充电与有源逆变的操控体系也是由双环布局,内环是电流环(沟通),选用P调理,抵达沟通侧的电流为正弦波和高功率因数,而外环仍然是电流环(直流),选用PI调理,操控直流侧的电流盯梢给定信号,完结恒流充电或许有源逆变功用。
图5和图6是40 A的恒流充电到40 A的有源逆变仿真的电压/电流波形。在恒流充电进程,沟通侧电压与电流同相,蓄电池吸收电网能量;在有源逆变进程,沟通侧电压与电流反相,蓄电池给电网供电,放电电流根本安稳,能够进行蓄电池容量丈量。
 
3.2.3 无源逆变仿真剖析
无源逆变即蓄电池给负载供电的进程。跟其他通常逆变操控方法相同,操控输出电压的频率与幅值不变。从图7能够看出,当t=0.2 s时,并联一个电阻,模仿负载的扰动,逆变电压的波形根本不变,可见逆变电源有必定的带负载才干,鲁棒性较好。
 
4 结 语
依据PWM整流器的利益所描绘的新式EPS应急电源完结了蓄电池办理的主动化和数字化。对前进后备电源体系的安全作业、牢靠性和延伸蓄电池的运用寿数也有着十分重要的含义。经过对新式EPS应急电源的各个作业进程的剖析和仿真,对新式EPS具有愈加全部、愈加深化的知道,是进一步研讨和描绘的根底,在深化研讨中发扬重要作用。
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