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[供應]YDC9310H-科士達UPS電源YDC9310H三進單出
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  • YDC9310H-科士達UPS電源YDC9310H三進單出
貨物所在地:
北京北京市
更新時間:
2023-09-27 21:00:06
有效期:
2023年9月27日 -- 2024年3月27日
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產品簡介

科士達UPS電源YDC9310H三進單出北京盛世君誠科技有限公司提供多種型號的科士達YDC9103H,廠家直接供貨價格優勢明顯,本公司提供的科士達YDC9103H質量過硬,*。想找更多科士達YDC9103H資料及型號選擇請致電: 業務請加: 任東 請加:

詳細介紹

科士達UPS電源YDC9310H三進單出

科士達UPS電源YDC9310H三進單出

 

 

 

 

工作方式:三進單出雙變換在線式

  

 

產品特點 

■ *的工作模式

· 雙變換在線式設計,使UPS的輸出為頻率跟蹤、鎖相穩壓、濾除雜訊、不受電網波動干擾的純凈正弦波電源,為負載提供更全面保護。

· 輸出零轉換時間,滿足精密設備對電源的高標準要求。

· 采用輸入功率因數校正(PFC)技術,輸入功因高達0.99,提高電能利用率,很大消除UPS對市電電網的諧波污染,降低UPS運行成本。

 

■ DSP全數字化控制

· 采用數字化控制,各項性能指標優異,避免模擬器件失效帶來的風險,使控制系統更加穩定可靠。

 

■ 經濟運行模式(ECO)功能

· 當輸入市電在固定范圍內時,直接由輸入市電向負載提供能量,逆變處于等待狀態;當輸入市電異常時,立即轉為逆變供電。ECO運行模式可高效節能,降低用戶使用成本。

 

■ 優化電池組功能設計

·通過創新性的優化電池組功能設計,無論是標準機型還是長延時機型,在滿足同樣后備時間條件下,均比傳統設計方案更節約電池用量。電池充電電流可以設置,很大的方便了不同容量的電池配置。

 

■ 環境適應性強

· 寬廣的電壓范圍,避免電網電壓變化大時頻繁地切換,適應于電力環境惡劣的地區。

· 寬輸入頻率范圍,保證接入各種燃油發電機均可穩定工作,滿足用戶對油機使用的要求。

 

■ 可靠的保護功能

· 具有開機自診斷功能,及時發現UPS的隱性故障,防患于未然。

· 具有輸入過欠壓保護,輸出過流、過載、短路保護,PFC及逆變器過熱保護,電池過充及欠壓預警保護等多種保護,保證系統運行的穩定性和可靠性。

· 具有自動旁路功能,當輸出過載或故障時,可無間斷地轉到旁路工作狀態由市電繼續向負載供電。

· 具有直流啟動功能,可在無市電的狀態下直接啟動UPS,滿足用戶的應急需求。

 

■ 豐富選件,智能管理

· 中文LCD液晶界面可顯示負載量、電池容量、輸入輸出參數及故障代碼,方便用戶運維管理。

· RS232本地監控。UPS標配RS232接口,通過附送的監控軟件,可以方便地進行本地監控。

· 光耦干結點。通過DB9干接點接口可以將UPS的主要的異常信息通過干接點引出,干接點信號通過光耦隔離,用戶可以方便地利用這些信號控制一些強、弱電設備。

· SNMP卡/集中監控卡(選配件)。通過選配SNMP卡可以將UPS接入以太網實現遠程監控。集中監控卡可實現多機同時監控,記錄各機發生的事件及告警。SNMP卡/集中監控卡為金手指板卡結構,用戶可以分期投資,需要時再購買。

· 并機接口模塊(選配件)。通過選配并機接口模塊可以實現多臺機器并聯供電。

l 告警繼電器卡(選配件)。多達6路的大容量繼電器隔離告警信息輸出,方便用戶接入動力環境監控系統。

■ 可拆卸的維修旁路模塊

型號

YDC9310

YDC9315

YDC9320

額定容量

10KVA/8KW

15KVA/12KW

20KVA/16KW

輸入

輸入方式

三相四線

額定電壓

380VAC

電壓范圍

304VAC~478VAC

頻率范圍

(40~70)Hz

功率因數

≥0.99

旁路范圍

旁路保護電壓上限:+15%(可選+5%、+10%、+25%)

旁路保護電壓下限:-45%(可選-20%、-30%)

旁路頻率保護范圍:40Hz~70Hz

ECO范圍

同上

輸入電流諧波

≤5%(2~39次諧波)

輸出

輸出方式

單相接地(L+N+PE)

額定電壓

220VAC

功率因數

0.8

電壓精度

±1%

輸出頻率

市電模式

±1%、±2%、±4%、±5%、±10%,可設置

電池模式

(50±0.2)Hz

負載峰值比

3:1

切換時間

市電模式轉電池模式:0ms ;

市電模式轉旁路模式: 0ms(跟蹤)

過載能力

負載≤110%持續60min;負載≤125%持續10min;負載≤150%持續1min;負載≥150%立即關機。

輸出電壓失真

≤2%

效率

整機效率

經濟模式≥98%;正常模式≥90%

電池

 

電池電壓

10KVA標準機型:±96VDC;

10K、15K、20KVA長延時機型:±96VDC;±108VDC;±120VDC

(16節、18節、20節可選)

充電電流(A)

1A(標機); 6A(長機)

通訊界面

RS232通訊口,光耦干接點,SNMP卡(選配件),并機卡(選配件),告警繼電器卡(選件),集中監控卡(選件)

工作環境

工作溫度

0℃~40℃

相對濕度

0~95% 不結露

貯存溫度

-25℃~55℃(不含電池)

海拔高度

海拔高度小于1000米 ,若超過1000米,按照GB/T3859.2的規定降額使用;

物理特性

規格(W×D×H)mm

250×590×655

250×590×655

250×590×655

凈重(Kg)

76(標機)/35(長機)

45  (長機)

46 (長機)

執行標準

YD/T 1095-2008

 

 

 

 

 

·10KVA UPS故障需維修時可在線取出維修旁路模塊,同時輸出負載維持不斷電。顯著提升了系統的可用性。

YDC9300系列技術規格參數表:

 

絕緣柵雙極型晶體管(igbt)是一種mosfet與雙極晶體管復合的器件。它既有功率mosfet易于驅動,控制簡單、開關頻率高的優點,又有功率晶體管的導通電壓低,通態電流大,損耗小的顯著優點。

1、igbt在ups中的應用情況

絕緣柵雙極型晶體管(igbt)是一種mosfet與雙極晶體管復合的器件。它既有功率mosfet易于驅動,控制簡單、開關頻率高的優點,又有功率晶體管的導通電壓低,通態電流大,損耗小的顯著優點。據東芝公司資料,1200v/100a的igbt的導通電阻是同一耐壓規格的功率mosfet的1/10,而開關時間是同規格gtr的1/10。由于這些優點,igbt廣泛應用于不間斷電源系統(ups)的設計中。這種使用igbt的在線式ups具有效率高,抗沖擊能力強、可靠性高的顯著優點。

ups主要有后備式、在線互動式和在線式三種結構。在線式ups以其可靠性高,輸出電壓穩定,無中斷時間等顯著優點,廣泛用于通信系統、稅務、金融、證券、電力、鐵路、民航、*的機房中。本文以在線式為介紹對象,介紹ups中的igbt的應用。

在線式ups電源具有獨立的旁路開關、ac/dc整流器、充電器、dc/ac逆變器等系統,工作原理是:市電正常時ac/dc整流器將交流電整流成直流電,同時對蓄電池進行充電,再經dc/ac逆變器將直流電逆變為標準正弦波交流電,市電異常時,電池對逆變器供電,在ups發生故障時將輸出轉為旁路供電。在線式ups輸出的電壓和頻率zui為穩定,能為用戶提供真正高質量的正弦波電源。

①旁路開關(acbypassswitch)

旁路開關常使用繼電器和可控硅。繼電器在中小功率的ups中廣泛應用。優點是控制簡單,成本低,缺點是繼電器有轉換時間,還有就是機電器件的壽命問題??煽毓璩R娪谥写蠊β蕌ps中。優點是控制電流大,沒有切換時間。但缺點就是控制復雜,且由于可控硅的觸發工作特性,在觸發導通后要在反向偏置后才能關斷,這樣就會產生一個zui大10ms的環流電流。如果采用igbt,則可以避免這個問題,使用igbt有控制簡單的優點,但成本較高。其工作原理為:當輸入為正半周時,電流流經q1、d2,負半周時電流流經d1、q2。

②整流器ac/dc

ups整流電路分為普通橋堆整流、scr相控整流和pfc高頻功率因數校正的整流器。傳統的整流器由于基頻為50hz,濾波器的體積重量較重,隨著ups技術的發展和各國對電源輸入功率因數要求,采用pfc功率因數校正的ups日益普及,pfc電路工作的基頻至少20khz,使用的濾波器電感和濾波電容的體積重量大大減少,不必加諧波濾波器就可使輸入功率因數達到0.99,pfc電路中常用igbt作為功率器件,應用igbt的pfc整流器是有效率高、功率容量大、綠色環保的優點。

③充電器

ups的充電器常用的有反激式、boost升壓式和半橋式。大電流充電器中可采用單管igbt,用于功率控制,可以取得很高的效率和較大的充電電流。

④dc/ac逆變器

3kva以上功率的在線式ups幾乎全部采用igbt作為逆變部分的功率器件,常用全橋式電路和半橋電路。

2、igbt損壞的原因

ups在使用過程中,經常受到容性或感性負載的沖擊、過負荷甚至負載短路等,以及ups的誤操作,可能導致igbt損壞。igbt在使用時的損壞原因主要有以下幾種情況:

①過電流損壞;

igbt有一定抗過電流能力,但必須注意防止過電流損壞。igbt復合器件內有一個寄生晶閘管,所以有擎住效應。圖5為一個igbt的等效電路,在規定的漏極電流范圍內,npn的正偏壓不足以使npn晶體管導通,當漏極電流大到一定程度時,這個正偏壓足以使npn晶體管開通,進而使npn和pnp晶體管處于飽和狀態,于是寄生晶閘管開通,門極失去了控制作用,便發生了擎住效應。igbt發生擎住效應后,漏極電流過大造成了過高的功耗,zui后導致器件的損壞。

②過電壓損壞;

igbt在關斷時,由于逆變電路中存在電感成分,關斷瞬間產生尖峰電壓,如果尖峰電壓過壓則可能造成igbt擊穿損壞。

③橋臂共導損壞;

④過熱損壞和靜電損壞。

3、igbt損壞的解決對策

①過電流損壞

為了避免igbt發生擎住效應而損壞,電路設計中應保證igbt的zui大工作電流應不超過igbt的idm值,同時注意可適當加大驅動電阻rg的辦法延長關斷時間,減小igbt的di/dt。驅動電壓的大小也會影響igbt的擎住效應,驅動電壓低,承受過電流時間長,igbt必須加負偏壓,igbt生產廠家一般推薦加-5v左右的反偏電壓。在有負偏壓情況下,驅動正電壓在10—15v之間,漏極電流可在5~10μs內超過額定電流的4~10倍,所以驅動igbt必須設計負偏壓。由于ups負載沖擊特性各不相同,且供電的設備可能發生電源故障短路,所以在ups設計中采取限流措施進行igbt的電流限制也是必須的,可考慮采用igbt廠家提供的驅動厚膜電路。如fuji公司的exb841、exb840,三菱公司的m57959al,57962cl,它們對igbt的集電極電壓進行檢測,如果igbt發生過電流,內部電路進行關閉驅動。這種辦法有時還是不能保護igbt,根據ir公司的資料,ir公司推薦的短路保護方法是:首先檢測通態壓降vce,

如果vce超過設定值,保護電路馬上將驅動電壓降為8v,于是igbt由飽和狀態轉入放大區,通態電阻增大,短路電路減削,經過4us連續檢測通態壓降vce,如果正常,將驅動電壓恢復正常,如果未恢復,將驅動關閉,使集電極電流減為零,這樣實現短路電流軟關斷,可以避免快速關斷造成的過大di/dt損壞igbt,另外根據三菱公司igbt資料,三菱推出的f系列igbt的均內含過流限流電路(rtccircuit),如圖6,當發生過電流,10us內將igbt的啟動電壓減為9v,配合m57160al驅動厚膜電路可以快速軟關斷保護igbt。 ②過電壓損壞

防止過電壓損壞方法有:優化主電路的工藝結構,通過縮小大電流回路的路徑來減小線路寄生電感;適當增加igbt驅動電阻rg使開關速度減慢(但開關損耗也增加了);設計緩沖電路,對尖峰電壓進行抑制。用于緩沖電路中的二極管必須是快恢復的二極管,電容必須是高頻、損耗小,頻率特性好的薄膜電容。這樣才能取得好的吸收效果。常見電路有耗能式和回饋式緩沖電路?;仞伿接钟袩o源式和有源式兩種,詳細電路設計可參見所選用器件的技術手冊。

③橋臂共導損壞

在ups中,逆變橋同臂支路兩個驅動必須是互鎖的,而且應該設置死區時間(即共同不導通時間)。如果發生共導,igbt會迅速損壞。在控制電路應該考慮到各種運行狀況下的驅動問題控制時序問題。

④過熱損壞

可通過降額使用,加大散熱器,涂敷導熱膠,強制風扇制冷,設置過溫度保護等方法來解決過熱損壞的問題。此外還要注意安裝過程中的靜電損壞問題,操作人員、工具必須進行防靜電保護。

4、結論

①igbt兼具有功率mosfet和gtr的優點,是ups中的充電、旁路開關、逆變器,整流器等功率變換的理想器件。

②只有合理運用igbt,并采取有效的保護方案,才可能提高igbt在ups中的可靠性。

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