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遵義易事特UPS電源辦事處直銷

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產品價格: 1/人民幣 
最后更新: 2017-08-17 14:51:46
產品產地: 本地
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    產品詳細說明

    遵義易事特UPS電源辦事處直銷

    為什么要用易事特UPS?
    有一個常見的錯誤概念,認為我們使用的市電,除了偶爾發生的斷電事故,是連續而且恒定的,其實不然。市電系統作為公共電網,上面連接了成千上萬各種各樣的負載,其中一些較大的感性、容性、開關電源等負載不僅從電網中獲得電能,還會反過來對電網本身造成影響,惡化電網或局部電網的供電品質,造成市電電壓波形畸變或頻率漂移。另外意外的自然和人為事故,如地震、雷擊、輸變電系統斷路或短路,都會危害電力的正常供應,從而影響負載的正常工作。根據電力專家的測試,電網中經常發生并且對電腦和精密儀器產生干擾或破壞的問題。
        主要有以下幾種:
        1、電涌(power surges):指輸出電壓有效值高于額定值110%,而且持續時間達一個或數個周期。電涌主要是由于在電網上連接的大型電氣設備關機時,電網因突然卸載而產生的高壓。
        2、高壓尖脈沖(high voltage spikes):指峰值達6000v,持續時間從萬分之一秒至二分之一周期(10ms)的電壓。這主要由于雷擊、電弧放電、靜態放電或大型電氣設備的開關操作而產生。
        3、暫態過電壓(switching transients):指峰值電壓高達 20000V,但持續時間界于百萬分之一秒至萬分之一秒的脈沖電壓。其主要原因及可能造成的破壞類似于高壓尖脈沖,只是在解決方法上會有區別。 
        4、電壓下陷(power sags):指市電電壓有效值介于額定值的80%至85%之間的低壓狀態,并且持續時間達一個到數個周期。大型設備開機,大型電動機啟動,或大型電力變壓器接入都可能造成這種問題。 
        5、電線噪聲(electrical line noise):系指射頻干擾(RFI)和電磁干擾(EFI)以及其它各種高頻干擾。馬達的運行、繼電器的動作、馬達控制器的工作、廣播發射、微波輻射、以及電氣風暴等,都會引起線噪聲干擾。
        6、頻率偏移(frequency variation):系指市電頻率的變化超過3Hz以上。這主要由應急發電機的不穩定運行,或由頻率不穩定的電源供電所致。 
        7、市電中斷(power fai1):指市電中斷并且持續至少兩個周期到數小時的情況。其產生原因有:線路上的斷路器跳閘、市電供應中斷、電網故障。 
        對于電腦來說,顯示器及主機工作都需要正常的電力供應。尤其是內存,對電源的要求更高。它是一種依賴電能的存儲設備,需要不斷地刷新動作來保持存儲內容。一旦斷電,所保存的內容立即消失。如果非正常斷電,導致內存中的信息來不及保存到硬盤等存儲設備上,就會造成信息因完全丟失或變得不完整而失去價值,從而浪費大量的工作精力、時間、甚至造成巨大的經濟損失。而UNIX這樣的操作系統,如果不正常關機,內存中的系統信息沒有回寫到硬盤上,還可能造成系統崩潰,無法再次啟動。此外,電腦中的硬盤,雖然應用的是磁存儲介質,不會因斷電而損失信息,但突然的電力故障會使正在進行讀寫工作的硬盤物理磁頭損壞,或者系統文件在維護文件系統時,造成文件分配表錯誤,從而造成整個硬盤的報廢。另外,現在的操作系統大都能設置虛擬內存,由于突然的斷電,使系統來不及取消虛擬內存,從而造成硬盤中的“信息碎片”,不僅浪費了硬盤存儲空間,還會導致機器運行緩慢。電腦電源是一種整流電源,過高的電壓可能會造成整流器燒毀。而電壓尖脈沖和暫態過電壓以及電源雜訊等干擾都可能通過整流器進入主機板,影響機器的正常工作,甚至燒毀主機線路??傊?,電力問題是計算機工作的重大威脅。但是隨著計算機和網絡應用的日益重要和廣泛,安全可靠的電源已是網絡設計和管理人員不得不認真面對的重要問題?!靶枰巧鐣l展的第一推動力”,在這種背景下,UPS(不間斷電源)應運而生,并伴隨電力電子技術的發展,不斷推陳出新,在十數年間,不僅造就了一個嶄新的產業,而且隨著時間的推移更將有蓬勃的發展和燦爛的前景。


    遵義易事特UPS電源辦事處直銷

    使用竅門:易事特蓄電池放電完成后注意事項
     
    易事特蓄電池放電完成后注意事項:
     
    我們在使用易事特蓄電池的時候有時候放完電之后沒有及時充電,導致電池出現虧電現象,下次再重新使用的時候不能正常充上電,所以我們工程師給大家的建議是蓄電池在放電后應立即充電。
     
    一個帶負載放電至低電狀態的電池,在放電后72小時內必須重新充電,以避免電池損壞。UPS在閑置不用時,應斷開連接的電池,否則在幾天至一周的時間內會導致連接的電池過放電而損壞, 如果蓄電池在放電后很長時間沒有重新充電,將會導致極板的氧化,也即是大量的晶體或固化的硫酸鉛留在電池金屬極板上,常用的充電方法將很難或不能重新使硫酸鉛重新分解,這會導致電池過早的損壞。
     
    所以在使用完蓄電池之后,盡量第一時間進行充電,這樣也可以延長電池的使用壽命。
    誤區之一:“防雷器”只是防雷
    在UPS實際應用中,經常會遇到這種情況:明明是晴空萬里,感覺不到任何雷電的現象,UPS內置的“防雷器”卻損壞了。用戶說是UPS機器質量有問題,可UPS本身卻仍然可以繼續正常工作。
    如果附近沒有重型的動力設備,要想用“操作過電壓”來說服用戶,恐怕也不太容易。事實上,國外對此類普通低壓配電線路上的各種電壓浪涌情況,也有不少統計和報道。例如美國的一則統計表明:在10000小時內,在線間發生的各種電壓值浪涌的次數,超出原工作電壓一倍以上的浪涌電壓次數達到800余次,其中超過1000V的就有300余次。
    可想而知,根本不需要雷電作用,要讓“防雷器”動作或損壞,是完全可能的。
    誤區之二:廉價“防雷器”也防雷
    不少用戶出于對相關規定的考慮,要求UPS在較低價格的條件下,也要配置“防雷器”,個別廠家為了“滿足”用戶要求,隨便裝個小壓敏電阻也稱作“有防雷”。事實上,一般小通流容量的壓敏電阻只能具備一定的過電壓防護作用,如果確實需要防雷,就必須考慮足夠的通流容量器件及相關的成本。

    如何尋求電池與充電管理中的最佳平衡點 
    開關模式與線性充電拓撲的對比 
    傳統上來說,手持設備都使用線性充電拓撲。該方法具有諸多優勢:低實施成本、設計簡捷以及無高頻開關的無噪聲運行。但是,線性拓撲會增加系統功耗,尤其是當電池容量更高引起的充電率增加的時候。如果設計人員無法管理設計的散熱問題,這就會成為一個主要缺點。 
    當 PC USB 端口作為電源時,則會出現其他一些缺點。當今在許多便攜式設計上都具有 USB 充電選項,并且都可提供高達 500mA 的充電率。就線性解決方案而言,由于其效率較低,可以從 PC USB 傳輸的“電能”量就被大大降低,從而導致了充電時間過長。 
    這就是開關模式拓撲有用武之地的原因。開關模式拓撲的主要優勢在于效率的提高。與線性穩壓器不同,電源開關(或多個開關)在飽和的區域內運行,其大大降低了總體損耗。降壓轉換器中功率損耗的主要包括開關損耗(在電源開關中)以及濾波電感中的 DC 損耗。根據設計參數的不同,在這些應用中出現效率大大高于 95% 的情況就不足為奇了。 
    當人們聽到開關模式這個術語時大多數人都會想到大型 IC、大 PowerFET 以及超大型電感! 事實上,雖然對于處理數十安培電流的應用而言確實是這樣,但是對于手持設備的新一代解決方案而言情況就不一樣了。新一代單體鋰離子開關模式充電器采用了最高級別的芯片集成,高于 1MHz 的使用頻率以最小化電感尺寸。圖 1 說明了當今市場上已開始銷售的此類解決方案。該硅芯片的尺寸不到 4mm2,其集成了高側和低側 PowerFET。由于采用了 3MHz 開關頻率,該解決方案要求一個小型 1μH 電感, 其外形尺寸僅為:2×2.5×1.2mm (WxLxH)。 
    充電器的選擇 
    電池充電器工具使得設計人員選擇正確的充電器的過程更輕松。圖 3 是 TI 網站上提供的一種工具的示例。
     


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