山特UPS电源批发商
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      山特UPS电源代理,山特UPS电源经销商

      本公司主要销售一下产品:
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      3:大力神蓄电池
      2:圣阳蓄电池 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2 �0�2�0�2
      4:山特蓄电池
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      14. 华科蓄电池
      15.希尔特蓄电池(进口胶体)
      16北宁UPS电源
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      山特UPS电源是行业内领先品牌,属于国外技术在国内生产,产品的认知度和实用性得到了众多用户的好品;我公司是山特UPS电源一级代理,主要销售山特UPS电源全系列及电池。

      1.�0�2�0�2�0�2购买山特UPS和山特ups蓄电池(用在山特ups长机上)均可享有三年保修服务。

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      3月1日,中国能源研究会在京发布《中国能源展望2030》报告。该报告对中国能源生产、消费、贸易、基础设施建设和市场供需形势等进行了综合展望分析。该报告预计,未来能源需求总量增长放缓,2020年、2030年总量分别达到48亿吨标准煤和53亿吨标准煤,2030年人均能源消费量达到3.9吨标准煤。该报告指出,中国能源需求增速将放缓主要原因是,经济增速放缓、产业结构深度调整及能源利用效率水平提高。

      新能源及可再生能源发展将加速

      该报告认为,在制度与技术的双重因素作用下,新能源及可再生能源发展将继续加码发力。

      2020年,新能源及可再生能源装机规模将达到约8.6亿千瓦,占总装机规模比重达42.9%,利用量达7.2亿吨标准煤,占能源消费总量比重达15%;2030年装机规模将达14.4亿千瓦,占比达60%,利用量增至11.7亿吨标准煤,占能源消费总量比重达22%,贡献2020-2030年间90%的能源消费增量。

      水电方面,预计到2020年,总装机容量达到3.8亿千瓦左右,发电量达到1.3万亿千瓦时左右;2030年总规模达到4.5亿千瓦,发电量约1.45万亿千瓦时。

      核电方面,预计到2020年中国在运核电总装机容量将达到5300万千瓦,发电量约3800亿千瓦时,约为2015年的2.2倍;2030年中国核电装机达到1.36亿千瓦,发电量达到约10000亿千瓦时。

      风电方面,到2020年力争实现2.5亿千瓦装机,占到总装机规模的12.5%;2030年风电累计规模将达到4.5亿千瓦,上网电量约9000亿千瓦时。

      太阳能光伏发电到2020年装机规模约1.6亿千瓦,较2014年增长约5.4倍,占总装机规模的8%,发电量约2000亿千瓦时。到2030年,太阳能装机规模达到3.5亿千瓦左右,发电量达到4200亿千瓦时,占总发电量的比重达到约5%。报告认为,分布式光伏是未来光伏发展的重要方向。

      我国煤炭消费峰值已过

      该报告预测称,中国煤炭消费峰值可能已经过去。预计到2030年消费量回落至36亿吨左右,占能源需求总量的比重降至50%以下。石油预计2025-2030年间有望接近峰值,2030年石油消费量约6.6亿吨。而且随着其他品种燃料以及电动汽车快速发展,石油消费峰值将提前到来。

      对于预测结果,中国能源研究会常务副理事长周大地在发布会现场表示,报告的预测可能偏高。周大地认为,中国下一阶段经济的发展存在诸多不确定性,要想保持目前的经济增速,要下大工夫转变经济增长方式和增长内容。其次,能源优化性提高带来的经济增长,应该以质量而非数量为主,对能源消费影响深远,对这方面的预测可能不够充分。

      报告认为,我国电力需求增长较前期将有所放缓,但整体高于能源需求总量的增速。2010-2020年、2020-2030年间年均增速分别为4.9%、2.3%,2020年、2030年全社会用量分别达到约6.8万亿千瓦时、8.5万亿千瓦时。

      对此,中国能源研究会副理事长吴吟表示,2012到2014年间中国电力消费增速分别为5.9%、8.9%和3.7%,低于“十五”和“十一五”期间年均13.1%和11.0%的增速,报告对未来电力需求的预测可能偏高。

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      摘要:世界知名UPS厂商在技术选型和将来发展趋势上都是以高频为绝对主力方向的,30kVA及以下的UPS都以高频机为主,这与高频机负载动态响应速度快,能量密度高,体积小,噪声小,价格低(特别是小机)有很大关系,特别是高频机可以做到输入有源功率因数校正,真正代表将来绿色电源的发展趋势。

      (1)工频机:以传统的模拟电路原理来设计,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。

      (2)高频机:利用高频开关技术,高频机逆变频率一般在20kHz以上。但高频机在恶劣的电网及环境条件下耐受能力差,较适用于电网比较稳定及灰尘较少、温/湿度合适的环境。UPS发展的方向是高频化、小型化、智能化和绿色化。因为小型化可以节省投资、提高效率、节约空间等。小型化的前提是高频化,只有高频化才可实现小型化。小型化的第一个目标就是取消输入/输出隔离变压器。以前由于技术、器件和材料的原因,给UPS加入了输入/输出隔离变压器,使得产品笨重、性能差、耗能大而且价格贵。后来由于新器件的问世,1980年由美国IPM公司首先推出的新方案成功地取消了输入隔离变压器,近几年由于技术的进一步发展和成熟,推出了半桥逆变器变换方案,又成功地取消了输出隔离变压器,使UPS的性能又有了很大程度的提高,这就是人们所说的高频机,它进一步使UPS缩小了体积、改善了性能、减轻了重量、提高了效率、降低了成本和提高了可靠性。所以国际上的知名公司大都放弃了带有输出隔离变压器UPS的生产。

      2、高频机与工频机比较

      高频机与工频机比较而言:尺寸小、重量轻、运行效率高(运行成本低)、噪声低,适合于办公场所,性价比高(同等功率下价格低),对空间、环境影响小,相对而言,高频UPS对复印机、激光打印机和电动机引起的冲击(SPIKE)和暂态响应(TRANSIENT)易受影响,由于工频机的变压器把市电与负载隔离,在市电恶劣的环境下,工频机比高频机能提供更安全和可靠的保护,在某些场合如医疗等,要求UPS有隔离装置,因此,对工业、医疗、交通等应用,工频机是较好的选择。两者的选择要根据用户的不同、安装环境、负载情况等条件权衡考虑。

      高频机不带隔离变压器,其输出中性线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波*、UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波*等,其*电压不仅数值高而且难以消除。而工频机的输出地电压低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。

      高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DCBUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。高频机与工频机性能比较的指标见下表:

      表1高频机与工频机性能比较的指标

      从以上的比对中可以清晰地看出工频机在很多方面优于高频机。对于可靠性要求较高的一些重要、关键部位的电源保护方案还应以工频机为首选。工频机的特点是简单,存在的问题是:

      1)输入输出变压器尺寸大。

      2)用于消除高次谐波的输出滤波器尺寸大。

      3)变压器和电感产生音频噪声。

      4)对负载和市电变化的动态响应性能较差。

      5)效率低。

      6)输入无功率因数校正,对电网污染较严重。

      7)成本高,特别对于小容量机型,无法与高频机相比。

      世界知名UPS厂商在技术选型和将来发展趋势上都是以高频为绝对主力方向的,30kVA及以下的UPS都以高频机为主,这与高频机负载动态响应速度快,能量密度高,体积小,噪声小,价格低(特别是小机)有很大关系,特别是高频机可以做到输入有源功率因数校正,真正代表将来绿色电源的发展趋势。

      3、电路结构

      工频机与高频机的概念主要是对整流部分而言,工频机是可控整流,传统技术最好可做到12相整流;而高频机的整流是二极管不控整流十IGBT的高频直流升压环节。对逆变器而言都是IGBT的SPWM高频逆变工作方式(除早期的可控硅逆变工作模式UPS,目前已经淘汰)。另外,工频机的输出变压器必不可少,由于其整流逆变等环节均为降压环节,因此在输出侧必须有升压变压器作为电压的调整。而高频机由于具有DC/DC升压环节,其输出侧不必要加升压环节(升压变压器),对于需要加装隔离变压器的现场,高频机也可按照要求加装隔离变压器选件,其作用也由原来的必要配置转变为可选配置。UPS的电气结构所以发生了更新变化,主要是由于元器件的发展,IGBT作为UPS的主要功率元件技术更加成熟,无论从容量、结构,还是可靠性上都大大地提高了,加之UPS数字化程度不断深入促成了新一代大中型UPS的主流结构由原来的工频机转向高频机(正如当年晶闸管逆变器被大功率晶体管GTR取代,之后又被IGBT逆变器取一样)。UPS电气结构的更新最直接的效果就是UPS主机体积的缩小,质量的减小,而更重要的是电气性能的提高。

      早期大中型UPS主回路结构采用晶闸管整流将输人的交流电整为直流,蓄电池直接配置在直流母线上,当输入市电正常时,靠整流晶闸管的调节对蓄电池充电,同时为GTR或ICBT结构的桥式逆变器供电,逆变器将直流逆变为交流,最后经过输出变压器的升压及滤没提供纯正的交流输出。从其结构中可以看出,从整流(从交流变为直流)到逆变(在从直流变为交流)的过程中,每个环节都是降压环节,在此种结构的UPS中,必须在输出侧加入升压变压器,将逆变输出的较低恒定电压升至合理的输出范围,最终提供了恒定的220V/380V输出。

      目前较为先进的UPS主回路结构采用不控整流加升压环节,将交流输入通过整流桥全波整流为直流后,采用IGBT元件组成的DC/DC电路升压到一个较高的恒定直流电压,并将其作为直流母线,为蓄电池充电电路及逆变输出部分提供电能。由于直流母线电压足够高经过IGBT高频逆变调整后,可直接得到恒定的逆变输出电压,完全可以省掉输出升压变压器。

      在上述的两种UPS结构中,后者在所有功率环节均采用了IGBT技术,因此此种结构的UPS又为全IGBTUPS。由于数字技术的引入,大大提高了IGBT元件的开关频率,与前者相比,在很多方面具有显著的优势。

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      如何计算UPS所配电池的数量

      蓄电池计算方法:

      例如一台40KVAUPS,直流电压为384V,每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时,则计算电池的容量为:

      40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH

      所以选择3组100AH电池,共96节。

      电池组的电流为40KVA/384V=104A,所以电池连线选择50mm2电缆。

      电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数

      其中功率为UPS的功率,直流电压为UPS电池供电所要求的电压,不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数,一般配置电池时,必须为每组块数的整数倍,常见的UPS直流电压和每组块数如下(电池每块以12V为计算依据):

      举例来说,配置一台5K8小时延时的UPS,其功率为5000,直流电压为96V,每组电池8块,配置100AH电池,其所需电池总数为:(5000/96*8)/100*8=32块

      UPS—UninterruptiblePowerSystem是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电。是有蓄电池储能的结果。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下:

      一、下列因素影响备用时间:

      1、负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算

      2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V;12V电池V低=10.2V

      3、V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V

      4、Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.6

      5、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)

      二、计算方法

      1、12V单体电池的数量N:N=V÷122V单体电池的数量为6N

      2、电池工作电流I:I=P总÷V

      3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh

      例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则

      ①N=36V÷12V=3节

      ②I=1000VA÷36V=28A

      ③C=24A×4H÷0.9=124AH

      ④电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑。

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