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圣豹蓄电池批发商

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圣豹蓄电池之保护技术 
1、逆变输出短路和过电压保护  
当逆变输出电压的正弦波反馈信号连续64ms无过零信号时,视为逆变输出短路,UPS关闭输出并报警;当逆变


输出电压值连续80ms低于160V或高于280V时,视为逆变输出过电压,UPS立即转到旁路并报警。 
2、输出限流保护 
保护电路侦测逆变输出的电流值,当其超过额定值的3.6倍时,限流保护电路立即关闭PWM,只有在输出电流


值小于额定值的3.6倍后,PWM才重新工作。 
3、BUS过电压保护 
当BUS电压的值连续64ms超过440V时,UPS实施BUS过电压保护,转入旁路并报警。 
4、电池过压和欠压保护 
当每个电池电压高于15V时,视为电池过压,UPS自动转入电池逆变状态,在电池电压下降到每个13.5V后,


UPS重新回到原工作状态。市电异常,UPS转入电池逆变状态,电池开始放电,CPU控制蜂鸣器4秒鸣叫一次;


当每个电池电压下降到11V时,CPU控制蜂鸣器每秒鸣叫一次;当每个电池电压下降到10V时,UPS自动关机。


市电恢复正常时,UPS会自动重启。 
5、负载保护 
如果UPS在从旁路转入逆变输出前,侦测到负载超过110%,UPS不能转入逆变输出,CPU控制蜂鸣器每0.5秒鸣


叫一次;如果开机后负载加至110%~130%  ,CPU控制蜂鸣器每0.5秒鸣叫一次,UPS在10秒后转入旁路;如果


开机后负载加至130%以上,UPS会立即转入旁路。








   机房火灾发生的原因有很多,归纳起来有设计不完善、电气线缆故障、静电产生火灾、雷击、机房内UPS


不间断电源系统、机房空调类设备故障、机房内使用或存在可燃材料、人为消防意识薄弱及机房外部的其他


建筑物起火后蔓延至机房等。
 
    机房火灾发生的原因归纳起来有以下因素。
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1.设计不完善
 
    机房电气的消防安全必须在设计时就要充分考虑。但是就目前机房建设而言,许多项目都以总包的形式


包给专业的机房建设公司。合同中涵盖所有装修、主设备、软件以及消防设施,基本要求达到交钥匙工程。


对消防的要求基本上是通过消防部门验收就可以了。
 
    这种消防观念基本上是停留在被动消费层面。我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,


消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击。虽然市场上的不少消防产品都可以做到"便损失减少到小可能"


这一消防设计的理想境界,但一提到此问题便立刻出现"钱不够"的问题。
 
    另外,机房建设公司在装修方面是很专业的,但对消防系统科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣


,使得很多项目估价不足,终导致消防工程的性能有很大程度上的下降。
 
2.电气线缆故障
 
    电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故。
 
3.静电产生火灾
 
    通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果机房接地处理不当,产生的静电负荷不能


很快导入大地而是越积越多,一旦形成高电位,就会发生静电导电现象,产生火花并引燃周围可燃物发生火


灾。
 
4.雷击
 
    雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效应,能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压


,足以烧毁电力线路和设备,引发绝缘击穿,发生短路引发火灾。雷电放电时所产生的热效应、静电感应以


及电磁感应都可能引发火灾。
 
5.其它设备故障
 
    机房内配电系统、用电设备、电脑、UPS系统、空调等设备故障引发火灾。由于机房内的用电设备(非负


载设备)始终处于24小时的工作状态,容易疲劳和老化。
 
6.可燃材料
 
    机房内使用或存在可燃材料,例如,装修中使用的材料易燃或没有进行防火处理,尤其是空调隔热层和


风管隔热材料容易被人们疏忽。
 
7.消防意识
 
    人为原因造成的失火;其实每个机房工程或多或少都安装了消防设施,而且也通过了消防部门的验收。


但真正在发生火灾时能否起到作用,我想大多数机房工作人员心里都会打个疑问号。机房接受培训的人员很


多,但是对国家规定的一些使用和维护办法却不了解。
 
8.来自机房外部
 
    机房外部的其他建筑物起火后蔓延至机房。由于机房建筑与其他建筑之间的距离较近,或与其他用途房


间同在一幢建筑中,在其他建筑或其他用途房间起火时,火势通过机房外部的维护结构、门窗及通风管道蔓


延至机房。
 
    要对机房进行全方位的保护,就需要我们的用户为机房构建一个安全、稳定的用电条件,需要配备合格


的UPS不间断电源以及EPS应急电源,这样才能在关键时刻保护我们的机房用电安全!
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售后服务:
1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。 
2. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并根据客户要求执行每年至少一次的彻底巡检(100AH以上系列),并


向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是


将客户的麻烦降到小。在本文所讨论的电源架构中,我们称燃料电池与蓄电池的组合结构为混合(电源)系统


。这种架构广泛应用于多种燃料电池和蓄电池,并取代了诸如超电容或超级电容之类的储电装置。但是,每


种混合电源实现方案都是经过专门设计的,以满足所选择的燃料电池和蓄电池的独特需求。混合电源系统主


要的组件包括燃料电池、燃料盒、蓄电池、系统负荷、直流输入电源和电源控制器(见图1)。燃料电池与蓄电


池的结合称为混合电源(HPS)。上述系统在使用的不同阶段,能够用做三种能源和两种负载。当该系统没有插


接直流电源时,燃料电池和/或蓄电池的组合结构能够为系统负载供电。另外,当直流电源不存在时,燃料电


池还能够对蓄电池进行充电,以尽可能地增强电源断电末期(end-of-powr-shutdown)的性能,或者实现更好


的系统动态电源响应特性。当直流电源可用时,它既对蓄电池进行充电也对系统负载进行供电。对于这种复


杂的结构,我们必须对系统的电源通路管理进行精确控制,以确保系统负载的运行总是能够满足终端用户的


使用要求。关键的控制时机是当可用的电量降低到一定的水平时,这时电源无法再为系统负载供电,导致了


受限的使用配置,甚至执行了受控的关机操作。为了实现这种精确的控制,电源控制器必须能够检测多种因


素以产生有效电量和总有效电量峰值等关键数据。这些关键数据的定义如下:有效电量峰值定义为混合电源


在一定的短期时间内能够提供的电量,例如DVD机启动或关机时光盘操作所需的电量。峰值周期取决于终端设


备的负载分布特征。总有效电量定义为混合电源能够提供的总电量,


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