六盤水易事特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(fā)生的斷電事故,是連續(xù)而且恒定的,其實不然。市電系統(tǒng)作為公共電網(wǎng),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(wǎng)中獲得電能,還會反過來對電網(wǎng)本身造成影響,惡化電網(wǎng)或局部電網(wǎng)的供電品質(zhì),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(tǒng)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(jù)電力專家的測試,電網(wǎng)中經(jīng)常發(fā)生并且對電腦和精密儀器產(chǎn)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(xù)時間達一個或數(shù)個周期。電涌主要是由于在電網(wǎng)上連接的大型電氣設備關機時,電網(wǎng)因突然卸載而產(chǎn)生的高壓。
2、高壓尖脈沖(high voltage spikes):指峰值達6000v,持續(xù)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(tài)放電或大型電氣設備的開關操作而產(chǎn)生。
3、暫態(tài)過電壓(switching transients):指峰值電壓高達 20000V,但持續(xù)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(qū)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(tài),并且持續(xù)時間達一個到數(shù)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(fā)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(fā)電機的不穩(wěn)定運行,或由頻率不穩(wěn)定的電源供電所致。
7、市電中斷(power fai1):指市電中斷并且持續(xù)至少兩個周期到數(shù)小時的情況。其產(chǎn)生原因有:線路上的斷路器跳閘、市電供應中斷、電網(wǎng)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(nèi)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(nèi)容。一旦斷電,所保存的內(nèi)容立即消失。如果非正常斷電,導致內(nèi)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(jīng)濟損失。而UNIX這樣的操作系統(tǒng),如果不正常關機,內(nèi)存中的系統(tǒng)信息沒有回寫到硬盤上,還可能造成系統(tǒng)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(zhì),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(tǒng)文件在維護文件系統(tǒng)時,造成文件分配表錯誤,從而造成整個硬盤的報廢。另外,現(xiàn)在的操作系統(tǒng)大都能設置虛擬內(nèi)存,由于突然的斷電,使系統(tǒng)來不及取消虛擬內(nèi)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(tài)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??傊娏栴}是計算機工作的重大威脅。但是隨著計算機和網(wǎng)絡應用的日益重要和廣泛,安全可靠的電源已是網(wǎng)絡設計和管理人員不得不認真面對的重要問題。“需要是社會發(fā)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(fā)展,不斷推陳出新,在十數(shù)年間,不僅造就了一個嶄新的產(chǎn)業(yè),而且隨著時間的推移更將有蓬勃的發(fā)展和燦爛的前景。
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(xiàn)虧電現(xiàn)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(tài)的電池,在放電后72小時內(nèi)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(nèi)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(qū)之一:“防雷器”只是防雷
在UPS實際應用中,經(jīng)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(xiàn)象,UPS內(nèi)置的“防雷器”卻損壞了。用戶說是UPS機器質(zhì)量有問題,可UPS本身卻仍然可以繼續(xù)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(tǒng)計和報道。例如美國的一則統(tǒng)計表明:在10000小時內(nèi),在線間發(fā)生的各種電壓值浪涌的次數(shù),超出原工作電壓一倍以上的浪涌電壓次數(shù)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(qū)之二:廉價“防雷器”也防雷
不少用戶出于對相關規(guī)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(tǒng)上來說,手持設備都使用線性充電拓撲。該方法具有諸多優(yōu)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(tǒng)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(xiàn)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?shù)摹半娔堋绷烤捅淮蟠蠼档停瑥亩鴮е铝顺潆姇r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(yōu)勢在于效率的提高。與線性穩(wěn)壓器不同,電源開關(或多個開關)在飽和的區(qū)域內(nèi)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(jù)設計參數(shù)的不同,在這些應用中出現(xiàn)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(shù)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(shù)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(wǎng)站上提供的一種工具的示例。