山特3C3PRO30KS 30KVA双转换纯在线3相输入、3相输出UPS3C3系列采用的是双转换的纯在线架构,如图1,经过滤波器后,再经PFC ( Power Factor Correction,功率因素修正器 ) 将交流转换成直流,后经过逆变器 ( Inverter ) 将直流再转换成交流输出,这是目前解决电源问题的佳架构。
此架构几乎可以完全解决所有的电源问题,如断电、市电高、低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问狻!
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山特UPS电源30KVA/24KW断电解决方案
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基站停电后,蓄电池放电至停止电压,未及时进行补充电,也将致使电池容量降低和运用寿数缩短。
因为有些基站地处市郊或偏僻山村等地,市电供给情况较差,市电停电的次数多且停电时刻较长,通常一旦市电停电后,蓄电池放电至停止电压,市电还未康复,这样一方面能够构成蓄电池过放电,另一方面电池放电后又不能得到及时补充电,依据有关材料标明,电池放电后如不能及时进行补充电,将使蓄电池容量逐渐降低,通过几次循环后,蓄电池运用寿数将显着缩短。
上述4点缘由是构成当前基站电池容量前期失效,运用寿数缩短的主要缘由。
当然影响蓄电池容量及运用寿数要素很多,正常运用情况下,影响蓄电池寿数主要要素是正极板腐蚀速度和玻璃纤维隔阂(AGM)中电解液饱和度。
但基站因为本身所在环境(市电供给、环境温度等)较特别,真正影响蓄电池运用寿数主要缘由在负极板硫酸化,而构成负极板硫酸化的主要缘由在于基站频频停电,构成蓄电池累计欠充及使蓄电池循环次数添加;别的蓄电池欠压维护值的设置不妥,基站室内温度过高,蓄电池放电后未及时补充电等方面进一步加重负极板硫酸化,这也可从另一面解释为何城区基站或供电情况好的基站电池运用寿数较其它类型基站长,前期蓄电池运用寿数较近期电池运用寿数长的缘由。