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科士达UPS高端模块化电源获“渠道金钵奖”
近日,在国内IT渠道核心媒体《电脑商报》成立十三周年之际组织评选的系列奖项评选中,科士达UPS新推出的YMK系列高端模块化UPS荣获“渠道金钵奖”,本奖项的获得进一步彰显了科士达在模块化UPS产品线上的优秀实力,以及科士达品牌在国内渠道市场上的显着影响力。
YMK系列是科士达公司继RP系列模块化UPS之后鼎力推出的又一高端模块化不间断电源产品系列,该系列单模块容量4KVA/6KVA/10KVA/15KVA/20KVA可选(三单模块4KVA~10KV;三三模块10KVA~20KVA),单机柜大容量覆盖50KVA、100KVA、200KVA三种功率范围,并可轻松实现柜间并机,方便用户灵活配置。该系列产品在元件选型、PCB布线、热流设计、控制算法、外观设计等各方面精益求精;采用DSP全数字控制技尸每个模块采用一块控制板单独控制,模块出现故障后可以迅速与UPS系统脱离,使得UPS系统更加稳定可靠。模块与机柜间采用热插拔技尸极大降低了系统的维护时间。
《电脑商报》评选编辑组认为,该系列产品的鲜明客户导向特点,以及可为用户提供的多样性选择特色,将有助于赢得更多渠道商和用户采购倾向。科士达国内营销中心总经理陈尔富表示,此系列产品的成功推出,是科士达倾力提升国内本土厂商UPS在以数据中心为代表的高端应用市场上的又一重要举措,该系列产品将与科士达Epower系列,HIPOWER系列,RP系列原有三大高端大功率UPS一起,通过更细致和细分产品布局,进一步提升科士达在数据中心高端市场上的优秀市场份额和品牌影响力
0月11日,由中国能源报社主评审结果揭晓。全球新能源企业500强评审委员会主席李庆文现场公布了来自37个国家和地区的入围企业,评审结果显示,在全球区域分布上,亚洲企业仍然居首,尤其是与前几年相比,中国企业在能源全产业链取得全面发展,今年共入围168家企业,远多于排名第二的美国和第三的日本。其中,深圳科士达科技股份有限公司凭借企业近年来在能源领域的强劲增长表现和对行业发展突出贡献,成功入围本年度500强榜单。
作为新能源领域国家高新技术企业,科士达于数据中心不间断电源系统、工业级不间断电源系统传统电能业务坚实础,近年来大力拓展太阳能光伏发电逆变系统、新能源汽车充电系统,以及新能源储能系统等新能源业务领域,2013年公司获批组建广东省太阳能光伏发电工程技术研究中心,并成功进入中国光伏逆变器市场占有率行业三甲,充电桩率先实现出口日本高端市场,近年来在国家新能源政策支持下,公司新能源业务取得高速增长,已成为全球新能源行业极具发展潜力的高成长性企业之一。
“全球新能源企业500强”活动是由人民日报社旗下《中国能源报》携手中国能源经济研究院共同推出的针对新能源行业权威研究评价的大型公益性活动,迄今已成功举办四届。该活动通过深度把握全球新能源市场、深刻了解新能源产业发展,致力打造新能源企业竞争力和品牌影响力重要评价平台。作为该评选活动础的《全球新能源企业500强研究》于2011年开始被列为国家能源局软科学课题,成为全球新能源行业中一项知名的行业评审活动。在本届论坛上,人民日报社副社长张建星表示,中国承诺到2020年非化石能源消费将占到一次能源消费的15%,并提出到2030年达到20%。在此过程中,各种新能源将扮演越来越重要的角色。在“一带一路〃设的带动下,一批优秀的中国新能源企业正加速走向海外,把清洁能源的优良产能、前沿科技、尖端装备带到全球,中国的新能源产业将越来越紧密地融入世界。
科士达UPS详细说明:
EPI系列三进单出工频双变换在线式智能型UPS是科士达公司针对中国电网环境和网络系统对电源的要求,设计研发出的一款高稳定性和高可靠性的不间断电源系统。其优异的品质和完美的使用表现为计算机网络系统集中供电提供安全可靠的全面保护,满足用户对关键负载的高可靠电源保护要求。
设计理念可靠性高
· 双变换在线式拓朴结构设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相、稳压和滤除噪声、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。
· 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
· 模块化设计和双CPU控制,整体运行可靠,稳定性高,保障了UPS安全运行整体效率。
■ 运行的可靠性高
· 纯在线的静态旁路技尸提供了极强的过载及故障保护装置。
· 内置手动维修旁路,进一步提高了负载连续运行的可靠性。
■ 环境适应性强
· UPS的交流输入电压范围达380V(或400V)±25%,从而降低电池的使用频度,极大地延长电池的使用寿命。
· UPS的输入频率范围宽,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。
■ 电池优化性能高
· 采用智能电池管理功能(ABM)技尸从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数。
· 先进的恒流恒压自动转换充电技尸大限度活化电池,节省充电时间,延长电池的使用寿命。
■ 保护周全可靠
· 具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。
· 具有交流输入过/欠压保护;输出过载、短路保护;逆变器过温保护、电池欠压预警/保护、电池过充电保护等全面保护功能,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
■ 冗余/增冗并机能力强
· 可钟并机,多可实现6台并机,增加了系统伸缩性强、可靠性。
· 并机UPS可共享同一组后备电池。
· 非固定主从关系并机:在几台并联的UPS中,其中先开机的一台为主(Master)UPS,其他为从(Slave)UPS,主从UPS可以互换,如果一台UPS的逆变器出现故障,该UPS自动切断输出,此时负载由剩下的UPS来提供电源。
■ 网络管理人性化
· LCD显示面板,向用户准确地显示UPS的工作状况和工作数据。
· 通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。
· 外接SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络管理系统进行通讯和管理。
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多磁路变压器瞬时选相测控系统
在过电流保护断路器瞬时脱扣性能试验中,通以5In电流时,持续流过断路器的电流时间超过0.1s而不脱扣,则至少有5个完整的正弦波形,可方便测量到电流值(包括峰值和有效值)。但在10In电流试验中,一般断路器脱扣时间极短,往往在不到一个工频电源周波(20ms)内己脱扣,试验证明很多试品在第一个1/4周波(5ms)内脱扣,又因为测量是瞬时进行的,难以捕获电流波形峰值,即使捕获到电流波形,但因为脱扣时间短,波形只有一小段,很难确定其峰值和有效值。
而且,因瞬态试验设备试验回路多采用按比例升高电压而获得所需大电流的方法,试验回路的内阻、试验电源的波动会引起试验电流的波动,使得试验电流的给定值设置与实际值之间难以保证一致。故而,瞬时脱扣试验的关键点在于试验电流波形的捕获、试验电流峰值的判定和脱扣时间的测定。
目前,国内外对断路器的瞬时脱扣试验,主要采用光敏纸记录器、瞬态峰值记录仪(或峰值表)、数据采集控制系统等。
采用时间继电器进行时序控制,对试验电流的监控采用光敏纸记录器对电流波形进行捕获,随机记录波形。缺点是难以随机捕获到电流波形,一般需要多次试验才能完成,而且记录到的波形峰值不好确定。
瞬态峰值记录仪(或峰值表)采用选相控制和电子式电流峰值记录的方法,控制试验电流的给定时间,记录试验电流信号的大量值,换算为试验给定电流的有效值,并测量脱扣时间。该种方法己经能够较好地解决试验电流的给定时机,并捕捉电流大量值。但如果电流未达到正弦波形的大波峰时,由记录仪记录的试验电流信号大量换算所得的试验电流有效值是一个错误的数值。
数据采集控制系统通过计算机选相控制给定试验电流,高速采集记录试验电流波形,并在此基础上进行试验电流峰值的判读和换算,获取试验脱扣时间,并可以打印输出试验电流的波形。该系统能够较有效地实现试验数据的读取,试验效率较高。但相对系统较大,投资大,而且一般应用在断路器短路试验中,与瞬态试验设备兼容性不够。
多磁路变压器瞬时选相测控系统是在温州检验检疫局低压电器。180°时触发的电流波形如所示。
通过串联在试品电路中的精密标准电阻(R=303.1|j1)取样试验电流波形,记录在电子记忆示波器上,试验时将标准波形调出可与试验电流波形比较,根据试验波形与标准波形的重合程度可确定试验电流是否达到规定要求,可直观判断,无需计算。一次达到要求,先测出本套设备内阻随电流变化的曲线,并编制电压一电流转换的程序。同时,为更准确地确定试验电流,编制了电子示波器数据采集程序,两个程序共同构成一个软件,方便试验操作。
试验以过电流保护器DZ47-C32(C型断路器32A)为例,检测瞬态脱扣特性,选相触发相位角设定在180°,试验电流分别为5In(160A)和10In(320A)。为5In特性试验时产生的电流波形图。
说明:5In特性试验,断路器不脱扣,电流实际持续时间26s,大于标准规定的0.1s,电流表显示电流值为160A.示波器显示电流峰值为137.9mV.专题研究bookmark3方面不降低电路的抗雷击能力,同时又能保护防雷器件免于损坏。这要求保险丝的抗雷击能力即要低于防雷器件的抗雷击能力,又不能低得太多,低得太多将会损害电路的抗雷击能力,使电路本来可以承受的雷击由于保险丝的熔断而停止工作。
实际工程设计中难以实现上述的理想搭配,所以下面的搭配原则是更为可行的方案。在选择保险丝时,首先根据电路的额定工作电流和电路能承受的极限电流等因素来确定保险丝的额定电流参数,然后在此基础上选择抗雷击能力大于防雷器件的保险丝型号,如果这样的型号存在,则将保险丝放在防雷器件的前端,即采用保险丝+防雷器件的方案来实现单板的过流和电浪涌保护。此时,保险丝一方面能够对电路的异常过流起保护作用,另一方面也不影响防雷器件的抗雷能力。当然,此时保险丝不能保护防雷器件免于损坏,防雷器件的可靠运行要通过选择合理的设计参数来保证。
如果在选择保险丝时找不到一个兼容的型号,也就是说找不到一个既能够对电路的异常过流及时保护,同时又不影响防雷器件抗雷击能力的型号,那么可以采用保险丝1+防雷器件+保险丝2的双保险丝方案来实现单板的过流和电浪涌保护。其中,置于防雷器件后面的保险丝2只负责对后级电路的异常过流进行保护,而防雷器件前面的保险丝1的主要功能是当防雷器件失效短路后而熔断,以保护单板不会由于防雷器件短路引起的过流损坏,同时保险丝1的抗雷击能力要大于防雷器件的抗雷击能力,其额定电流值应大于保险丝2的额定电流值。
保险丝相关参数的确定为了避免干扰性熔断,在25T条件下,流过保险丝的工作电流通常要在其电流额定值基础上减少25%.另外,保险丝的电流额定值一般是在25T条件下测试给出的,当保险丝实际工作环境温度变化时,必须考虑温度补偿。
考虑到上述因素以及保险丝的时间-电流特性,可以采用以下方法来确定保险丝的额定电流值:/f电路中大可承受的电流值。
公称熔化热能是表征保险丝承受瞬态干扰(短时间大电流的脉冲)能力的一个参量。该值越大,保险丝的抗瞬态干扰能力越强。选型时,保险丝的公称熔化热能值取多大合适,取决于防雷器件(或电路)应承受的瞬态干扰电流的I2t值。一般由下式来确定:保险丝的公称熔化热能值5x瞬态干扰电流的I2t值(2)瞬态干扰电流的/值由下面的公式计算:个脉冲进行。
根据相关EMC标准(如CISPR24等),电源端口的雷击浪涌抗扰性测试一般使用8/20|xs电流波形。8/20|xs波形的雷电流随时间的变化可由下式给出w:/m―雷电流峰值1张小青编,《建筑物内电子设备的防雷保护》,电子工业出版社为10In脱扣特性试验产生的电流波形和标准波形对比。
说明:10In特性试验,断路器脱扣,从180°相位角开始触发电流,持续时间约5ms,即1/4周波,与标准波形基本吻合。
多磁路变压器瞬时选相测控系统在实验室运行近一年,试验批次达到150批以上,设备运行良好,本系统的理论和方法通用性强,设备操作简单、直观,试验可信度高,具有较高的推广价值。