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四通UPS電源生產廠家
四通UPS電源生產廠家 價格:1  元(人民幣) 產地:1
最少起訂量:1 發貨地:北京
上架時間:2017-07-19 11:54:43 瀏覽量:70
UPS電源蓄電池廠家直銷  
經營模式:代理商 公司類型:私營有限責任公司
所屬行業:電源 主要客戶:經銷
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聯系方式

聯系人:趙芊語 (小姐) 手機:18201588123
電話: 傳真:
郵箱:13552576319@163.com 地址:北京市,昌平區,青年創業大廈

詳細介紹

四通UPS電源生產廠家

四通UPS電源全國總代理

常見故障

UPS電源故障現象:一臺邁普1KVA在線式UPS電源,開機后旁路輸出正常,按ON鍵,能由旁路轉入逆變器工作,但立即又跳轉旁路,且故障燈亮,蜂鳴器長鳴報警,按OFF鍵,蜂鳴器停止報警,旁路輸出正常。 
UPS電源故障分析與維修:根據故障現象,初步認為控制電路部分工作正常,因為按ON鍵,經延時1~2秒后,能自動跳轉到逆變器工作狀態,但故障立即出現,由此可大致判斷出故障發生電路是: 
(1)軟啟動控制電路有短路故障; 
(2)功放板輸出電路有短路故障; 
(3)以上兩部分都有短路故障。因為旁路輸出正常,基本上可排除微機、插座等外部設備短路的可能性。打開機殼,發現軟啟動密封膠已燒變形,把引出線剪斷后,用萬用表逐一測量軟啟動塊上每的一個元件,都已燒壞,換上一個新的軟啟動塊,接上電源,按ON開關,故障依舊,證明仍有短路故障存在。 
關掉電源,用萬用表測量功放板輸出電路部分的二極管Q13、Q14、Q19、Q20都正常,測MOS大功率管(YTFP250)Q7、Q22、Q23也正常,測另一臂的MOS大功率管Q5、Q17、Q18,發現Q17與Q18的D極與S極之間的電阻為0Ω,Q5未發現異常。因Q17、Q18兩功率管的D極和S極是并聯的,故把Q17、Q18焊下來單獨測量,Q18正常,Q17的D極和S極確實已擊穿短路。

因市場上難買到YTFP250,查手冊得知IRFP250的參數與YTFP250幾乎一樣。用一只IRFP250換上后,再用萬用表測兩臂的在線電阻值相等,接上電源后開機,按ON開關,逆變器能工作,但輸出為230V左右,調節輸出微調整電位器VR3,使輸出為220V,用蠟或密封膠封住VR3,接上負載,開機后一切正常,故障排除。 
UPS電源故障現象:一臺邁普1KVA在線式UPS電源,開機旁路工作正常,按ON開關,無反應,繼電器沒有閉合,逆變器不能工作。 
UPS電源故障分析與維修:根據故障現象,大致可判斷故障在面板電路或繼電器電路。打開機殼,拆下面板,用萬用表先測量繼電器,正常。由于按ON開關不起作用,懷疑ON開關損壞,用萬用表紅、黑兩筆分別接在ON開關的兩端,按下ON開關,電阻為0Ω,證明ON開關是好的。 
接上電源,用萬用表直流電壓檔分別測量ON開關的兩端對地直流電壓,發現一端有電壓,另一端無電壓,而無電壓端通過電阻R99與電阻R100相連接,再用萬用表分別測R99兩端對地電壓,一端有電壓,而與ON相連的一端無電壓。關掉電源,測量R99在線電阻值為無窮大,而R99的電阻值應為100KΩ,換一只100KΩ的電阻,按上電源,按下ON開關,逆變器能工作,輸出有220V交流電壓,接上負載,能正常工作,故障排除。

四通UPS電源全國總代理

UPS電源故障現象:一臺SANTAK 1000VA方波后備式電源,市電供電運行正常,逆變時,蜂鳴器長鳴,報警指示燈長亮,無輸出。 
UPS電源故障分析與維修:用戶反映該UPS送檢前兩天,在市電轉逆變時,能聽到機器內部發出“呼嚕呼嚕”的異常聲,且聲音很大,但有輸出,過一段時間后,就出現了上述故障現象。打開機殼,在無市電空載的情況下開機,發現在打開開關的一瞬間,UPS有輸出,風扇也轉起來了(風扇使用UPS的輸出電壓220V)。大約2秒鐘后,逆變無輸出,出現上述故障現象,用萬用表測量末級驅動電路,發現Q1~Q3己被擊穿短路(Q1~Q3采用并聯聯接)。 
由此可知,故障發生前UPS在市電轉逆變時發出的“呼嚕呼!甭曇,是UPS的末級驅動電路的兩臂輸出極不平衡引起變壓器聲音異常,也就是Q1~Q3(或Q4~Q6)有部分損壞,由于沒有及時維修,導致末級驅動電路的一臂Q1~Q3全部損壞,引起短路,從而使過流保護電路動作,封鎖逆變工作脈沖輸出,使逆變無輸出。更換Q1~Q3,并測得其它元件無損壞后,開啟電源開關,UPS逆變輸出恢復正常,故障排除。
它具有以下特點:
1)帶外遠程控制
PowerBoxOver通過不同的物理通道傳送管理控制信息和數據信息,相互獨立,互不干擾,輕松實現設備電源遠程管理。針對TCP/IP協議提供常用網絡工具,可隨時隨地通過Web界面對所控設備的供電進行遠程查詢、開關或重啟,同時減少由于意外錯誤關閉目標設備的可能性。
2)集中式管理
用戶可在一個集中界面上對所能權限管理控制的服務器或其它數據設備進行狀態查看和遠程控制等管理。
國內獨有的條件控制功能(可設置時間任務和觸發任務)結合主動偵測技術(TELNET、HTTP、HTTPS、POP3、FTP、SMTP、ICMP),可根據設定的計劃任務與觸發條件設定自動周期控制關機、重啟或報警并作記錄,一旦發現服務器停止或網絡用電設備運行宕機,也可根據預先設定的方案進行自動重啟;它同樣也可設置定時重啟,釋放服務器內存;也可實時監測設備電量及設備點的環境溫濕度;可對每個接于受控插口的設備進行獨立的狀態查詢和管理(部分型號有獨立保險,可作為過載保護,防止加電時電涌,并且在供電異常時,不對其他設備產生影響);雙電源輸入的遠程智能控制也可實現(部分型號提供)。

網絡電源控制器在發達國家的應用非常普遍,在歐美發達國家的數據中心使用率達到90%左右,但在國內的使用率依舊很低,只有少數的數據中心和少部分的國家企事業單位或個人開始在使用或試用。但是從現在的市場情況來看,網絡電源控制器的關注度已經越來越高,甚至被數據中心IDC不斷推到聚光燈下。在不久的將來,網絡電源控制器在市場上尤其是電信和通信市場上會有廣泛發展,它將成為運營商們的一個必不可少的配套設備。

從生產企業來看,網絡電源控制器的國內自主創新之路正在不斷摸索和前進。國內也有幾家廠家通過幾年的研發,已經生產出了同類產品,同樣,國外同行業產品的代銷直銷也蓄勢待發。為此,傲視恒安要在尊重自己、尊重行業、尊重同行、尊重市場、尊重客戶的五維角度上,做好積極應戰的準備,不斷地拓展網絡電源控制器的新價值,不斷地挖掘IT管控的市場潛力,不斷為社會創造新的財富,以專業的心和專注的品格為民族工業的發展作出應有的努力。


UPS電源代理商 

 UPS電源浮充電流
固定型防酸隔爆蓄電池的浮充電流有兩個作用:
1)補充蓄電池自放電的損失;
2)向日常性負載提供電流。
閥控式鉛酸蓄電池的浮充電流有三個作用:
1)補充蓄電池自放電的損失;
2)向日常性負載提供電流;
3)浮充電流足以維持電池內氧循環。

端電壓的偏差(靜態偏差與動態偏差)
動態偏差在浮充運行初期較大。實際上,剛出廠的蓄電池可能是因為部分電池中處于電解液飽和狀態而影響了氧復合反應的進行,從而使浮充電壓過高,電解液飽和的電池會因不斷的充電使水分解而“自動調整”至非飽和狀態,6個月后端電壓偏差逐漸減小。但偏差較大也不排除與有的制造商制造質量有關。
我國GB13337.1-Q1及德國DJN43539-84規定固定型電池靜態偏差范圍為電壓平均值的+0.1~0.05V。
郵電部YD/T799-1996規定,靜態時,最高電壓與最低電壓值偏差為20mV,動態時,最高電壓值與最低電壓值偏差不超過50mV。
電力部DL/T637-1997規定,靜態時,最高電壓與最低電壓值偏差為30mV,動態時,最高電壓值與最低電壓值偏差不超過50mV。

閥控鉛酸蓄電池-氣體的復合 
在正常浮充電電壓下,電流在0.02C以下時,氣體100%復合,正極析出的氧擴散到負極表面。100%在負極還原,負極周圍無盈余的氧氣,負極析出的氫氣是微量的。若提升浮充電壓,或環境溫度升高,使充入電流徒升,氣體再化合效率隨充電電流增大而變小,在0.05C時復合率為90%,當電流在0.1C時,氣體再化合效率近似為零。如圖1所示,這時聚集在負極的氧氣和負極表面析出的氫氣很多,電池內壓徒升,排氣閥開啟,造成蓄電池嚴重缺水。

閥控鉛酸蓄電池-溫度的影響 
電池充電時其內部氣體復合本身就是放熱反應,使電池溫度升高,浮充電流增大,析氣量增大,促使電池溫度升得更高,電池本身是“貧液”,裝配緊密,內部散熱困難,如不及時將熱量排除,將造成熱失控。浮充末期電壓太高,電池周圍環境溫度升高,都會使電池熱失控加劇。

溫度每升高1℃,電池電壓下降約3mV/單電池,致使浮充電流升高,使溫度進一步升高。溫度高于50℃會使電池槽變形。溫度低于-40℃時,閥控式鉛酸蓄電池還能正常工作,但蓄電池容量會減小。

閥控式鉛酸蓄電池由于結構問題對溫度要求很高,這一點大家都注意到了,為此,在設計充電設備時都考慮了溫度補償措施,但溫度采樣點的選取至關重要,它直接關系著補償的效果。溫度采樣點有三處,即蓄電池附近的空氣溫度、蓄電池外殼的表面溫度及蓄電池內部電解液溫度。第一處最容易,目前基本都采用此法,但這種方法很不準確,因為由于某種原因使蓄電池溫度升高,但蓄電池溫度的升高很難引起蓄電池附近的空氣溫度的升高,因此這種補償措施基本無用;第三處最能反應蓄電池的實際情況,但較難實現;第二處最實際,也較容易實現,目前已有企業根據第二處的采樣設計溫度補償單元。

閥控鉛酸蓄電池-種類 
閥控式鉛酸蓄電池分為三類,即大型、中性、小型。單體在200Ah及以上為大型,20~200Ah為中型,20Ah以下為小型。
電力系統在設計上一般均選用大型鉛酸蓄電池,而UPS電源在設計上則選用中型鉛酸蓄電池。

 UPS電源-電池容量 
鉛酸蓄電池的極板在制造過程中,對生極板進行充電化成,使正極板上的鉛變成二氧化鉛,負極板上的鉛變成海綿狀鉛。但由于在制造廠對極板進行化成的時間有限,不可能將所有的物質均轉化成活性物質,為此,國家標準規定新電池達到90%容量為合格,只有在今后的日常使用中,容量逐漸達到正常值,安裝2年后要求達到100%。
我國、日本、德國工業用電池采用10小時率,美國的工業用電池標準為8小時率。我國電力、郵電標準規定,10小時率電池,1小時率時容量為0.55C10。日本工業標準規定2V,10小時率電池,1小時率時容量為0.65C10;6V、12V,10小時率電池,1小時率時容量為0.6C10。20小時率電池,10小時率時容量為0.93C20,1小時率時容量為0.56C20。電力系統一般在設計上均選用10小時率鉛酸蓄電池,而UPS電源在設計上則選用20小時率鉛酸蓄電池。

四通UPS電源生產廠家

閥控鉛酸蓄電池-壽命 
工業電池可分為兩類:一類為深循環使用的電池,另一類為浮充使用的“備用電源”電池。循環使用的電池以深循環次數來表示其使用壽命,以0.8C10深度充放電循環使用的電池,其壽命達到1200次以上;而浮充使用的電池,年限可達到10~12年,有的可達到15~20年。蓄電池只有80%容量時認為壽命終止。

1.5忽視疏通通氣孔
電池在充放電過程中會產生氫氣和氧氣,尤其在過充電時,水被電解而產生大量的氫氣和氧氣。蓄電池加液孔蓋上的通氣孔就是用來散發這些氣體的。平時如果忽視通氣孔的疏通,造成通氣孔阻塞,蓄電池在化學反應時產生的熱量和氣體無法散發,會使蓄電池內部溫度和壓力不斷升高,最終導致蓄電池爆炸。因此在日常維護中應注意疏通通氣孔,防止臟物堵塞通氣孔。

 2.電源開關使用誤區

2.1電源開關裝在蓄電池火線端
有些國產汽車在出廠時沒有安裝電源開關。為了安全與方便,有些駕駛、維修人員便加裝了手動電源開關,但卻錯誤地將電源開關裝在了蓄電池的火線端上,因為大多數汽車的電源為負極搭鐵,所以這不僅沒有起到防范作用,而且會引發新的不安全因素。

2.2盲目對電噴車加裝電源開關
有些駕駛員為了安全起見,在電噴車上加裝電源開關,這種做法有很大的危害性。因為這種汽車上裝有電腦,對電源電壓要求非常嚴格,而蓄電池在電路中既能儲存電能,又能吸收電路中的浪涌電壓和脈沖高電壓。如果電源開關接觸不良,會因瞬間高電壓而損壞電腦,而且一旦斷開電源、開關,電腦記憶、電子鐘等也會失去功能。

2.3盲目切斷電源開關
有些汽車上的電源開關控制著所有用電設備的通斷。在汽車運行過程中,一旦電氣設備或線路出現故障,可迅速切斷電源開關以避免故障擴大?墒怯行┚S修人員,在發電機正常運轉情況下突然切斷電源開關,企圖以此判斷發電機發電量是否不足和充電系統是否有故障。由于蓄電池在電系中猶如一個低內阻、大電荷容量的容電器、濾波器。在充電系統正常工作時,它可以吸收和抑制交流發電機可能出現的過電壓,如果蓄電池突然被切斷,發電機還在工作,會使充電回路中的電流發生突變,在發電機電樞繞組中會感應出一個瞬變高電壓,這時由于沒有蓄電池起瞬變抑制作用,該瞬變高電壓便會給汽車上的電器設備,特別是給作為汽車新技術應用的晶體管、集成電路等電子器件帶來較大的危害。


 3.電解液密度、液面高度檢查調整誤區

3.1電解液密度“寧大勿小”
有些駕駛員認為,電解液密度越大,蓄電池的放電程度就越低,蓄電池的端電壓就越高,電荷容量就越大,并且可防止冬季電解液結冰而凍壞蓄電池,因而在調整電解液密度時,不僅使原始電解液密度高于規定值,而且在正常使用中需補加蒸餾水時也習慣補加一些不同密度的電解液,結果使電解液密度越來越高。其實這種做法是非常錯誤的。電解液密度作為衡量蓄電池放電程度的一個重要標志,是以原始電解液密度已經確定為前提的,補加不同密度的電解液,只意味著提高原電解液的密度,即使測得的電解液密度較高也不能說明其放電程度就低;提高電解液密度可提高蓄電池端電壓和電荷容量是相對而言的,一方面提高電解液密度可以提高蓄電池的電動勢,使其端電壓和電荷容量增加,但另一方面電解液密度過大,電解液粘度增加、內阻增大,使其滲透能力降低,反而會使蓄電池端電壓和電荷容量下降,而且電解液密度過大還會造成極板硫化和隔板腐蝕等多種問題,使蓄電池使用壽命降低。

3.2忽視電解液液面高度的檢查
應定期檢查蓄電池電解液液面高度。若電解液數量不夠,會導致極板上部與空氣接觸而硫化,降低蓄電池的電荷容量,縮短其使用壽命。一般在冬天半個月檢查1次,夏天高溫水易蒸發,應每周檢查1次。電解液液面高度一般為高出極板防護網10mm-15mm。現在絕大多數蓄電池在外殼上都有電解液液面高度上、下限標記,所以電解液液面只要在規定范圍內即可。對于目前廣泛使用的免維護蓄電池,雖然使用中不需要添加蒸餾水,但也應結合汽車定期維護檢查電解液液面高度,不符合要求時應進行調整。

3.3電解液液面“寧高勿低”
有些駕駛員在給蓄電池加注電解液或補加蒸餾水時,對其液面高度往往采取“寧高勿低”的錯誤做法。電解液液面過高,在車輛行駛過程中,電解液很容易從通氣孔溢出而腐蝕極柱,造成極柱接觸不良或早期損壞。聚積在蓄電池蓋上的電解液會使正、負極柱連通而構成回路,致使蓄電池自行放電。同時電解液液面過高會造成蓄電池內部壓力過大,嚴重時還會造成蓄電池爆炸。

3.4隨意添加蒸餾水
在蓄電池日常維護中,當電解液不足時,一般應補加蒸餾水。但有時電解液減少是由于蓄電池殼體破損出現裂縫或加液孔蓋扣不嚴使電解液泄漏而造成的。而有些駕駛員往往在檢查液面高度時不注意區分是因蓄電池殼體破損或其他原因造成電解液泄漏,還是正常損耗,只要電解液液面一降低就加蒸餾水,結果造成電解液密度明顯降低,使蓄電池不能正常工作。還有些駕駛員常常在收車后添加蒸餾水,結果所添加的蒸餾水不能與蓄電池原電解液充分混合,因而極易使蓄電池產生自行放電或損壞蓄電池極板,在嚴寒地區還會造成蓄電池局部結冰現象,影響蓄電池的使用壽命。反之,若在出車前給蓄電池添加蒸餾水,由于汽車在行駛中發電機不斷給蓄電池充電,可使所加的蒸餾水與蓄電池內原電解液充分混合,蓄電池性能不會受影響。因此應在出車前添加蒸餾水,而不宜在收車后添加蒸餾水。

3.5隨意添加電解液
汽車使用過程中,經常遇到蓄電池使用一段時間后,出現存電不足、電解液密度減小或缺水的現象。有些駕駛員不懂蓄電池的技術性能,誤認為只要添加電解液就可以使其恢復工作能力。殊不知,這樣會導致蓄電池電解液密度不斷升高,這不但會使其內阻增大,端電壓迅速下降,而且還會因電解液黏度增加,滲透能力變差,使蓄電池電荷容量降低。在使用過程中,電解液密度減小并不是硫酸消耗了,而是隨著放電的進行,存電量的減小,硫酸逐漸轉移到兩極板上,與活性物質生成硫酸鉛,使電解液密度減小,放電越多電解液密度越小。因此當蓄電池電解液密度下降時,應及時對蓄電池進行補充充電,切勿隨意添加電解液。

 UPS電源開機電路常見故障表

并準備自動復位;若輸入電壓超出限額,則視為開機條件錯誤,UPS每0.5秒鳴叫一次并于面板顯示告警。
② 逆變器輸出短路及輸出電壓保護
● 輸出短路保護
當逆變器輸出反饋連續64ms無過零點時,視為輸出短路,UPS輸出關斷,UPS長鳴并于面板顯示告警。
● 輸出電壓保護
當逆變器輸出反饋電壓連續80ms低于140V或高于276V時,視為輸出欠壓或過壓而保護,UPS轉至旁路模式,UPS長鳴并于面板顯示告警。
③ BUS過電壓保護
當BUS電壓連續64ms超過440V時,則認為BUS過電壓而進行保護,UPS轉至旁路模式,UPS長鳴并于面板顯示告警。
④ 逆變器限流保護
保護線路監測輸出電流值,若超過額定電流3.6倍時,限流保護線路立即關閉PWM,以19.2kHz的周期重置PWM,直到輸出電流值小于額定電流3.6倍時為止。

故障現象 故障元件 萬用表擋位 標準值 故障值
逆變器不工作,PFE不工作,無工作電源 U302(6-5) 電阻擋 47kΩ 0或無窮大
Q3 二極管擋   0
TX305 電阻擋   無窮大
R32 電阻擋 0.5kΩ 無窮大
ZD3 二極管擋   0
ZD4 二極管擋   0
U311 二極管擋   0
C361 電阻擋   0或太低
C363 電阻擋   0或太低
C364 電阻擋   0或太低
C367 電阻擋   0或太低

表5 輔助電源常見故障表

⑤ 過溫度保護
當系統溫度過高時,溫度開關跳脫,使UPS轉至旁路模式,UPS長鳴并于面板顯示告警(偵測時間0.5s)。
⑥ 負載保護
● 110%~130%
若UPS從旁路跳轉至逆變前,檢測到負載超過110%,則無法進入逆變狀態,此時UPS每0.5s鳴叫一次,并于面板顯示狀態。若開機后,檢測到負載在110%~130%之間,則UPS每0.5s鳴叫一次,并于面板顯示狀態,10s后UPS跳至旁路模式;此后若負載減輕至100%以下,則UPS重新軟開機。若UPS在蓄電池供電模式下檢測到負載在110%~130%之間,則UPS每0.5s鳴叫一次,并于面板顯示狀態;若負載未減輕至100%以下,則10s后UPS轉至旁路模式,此狀態只有按OFF鍵才能解除。
● 大于130%
若開機后檢測到負載大于130%,則UPS每0.5s鳴叫一次,并于面板顯示狀態,同時UPS轉至旁路狀態。此后若負載減輕至100%以下,則UPS重新開機。若UPS在蓄電池供電模式下檢測到負載大于130%, 則UPS每0.5s鳴叫一次, 并于面板顯示狀態;同時UPS轉至旁路模式;此狀態只有按OFF鍵才能解除。
4 常見故障排除
(1) 功率板電路維修判據及常見故障處理
① 充電器電路維修判據及常見故障處理(見表3)
● 維修判據
充電電壓在正常規定的范圍內,出現充電電壓高于或低于正常值,調節VR301,使之符合標準,即認為充電電路正常。

故障元件 萬用表擋位 標準值 故障值
VD501 二極管擋   0
VD502 二極管擋  
VD503 二極管擋   0
VD504 二極管擋   0
VD505 二極管擋   0
VD506 二極管擋   0
VD507 二極管擋   0
VD508 二極管擋   0
TX501 電阻擋   無窮或太高
TX502 電阻擋   無窮或太高
Q501 二極管擋   0
Q502 二極管擋   0
Q503 二極管擋   0
Q504 二極管擋   0
Q505 二極管擋   0
Q506 二極管擋   0
R501,R511,R512 電阻擋 100Ω 無窮大
R514,R515,R516 電阻擋 100Ω 無窮大

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