CSTK MT1000后备式UPS不间断电源10-20分钟 145-280V内稳压
CSTK MT1000 UPS不间断电源145-280V内稳压,功率1000VA/600W 内置12V/7.5AH电池2只,可供服务器使用。 1台电脑后备延时长达30分钟,2台电脑延时15分钟,可接3台一般的电脑,供电5-10分钟。
保修:主机保修三年,内置电池保修一年,电池使用寿命在2-3年,电池可以自己更换。保修凭机器序列号保修,*和收据等其他凭据,机器序列号可以看出 出厂日期,按照出厂日期延后一个月时间为保修起始日期,只要是CSTK任何地方购买的机器我们均保修,请放心购买
1:采用PWM脉宽调制技术和的MOSFET功率器件,运行较加稳定
2:旁路插座设计,可连接高负荷设备而不损害UPS
3:的恒流自动充电线路,延长了电池寿命
4:具有完善的电池欠压、过载、短路保护功能
5:内置高品质阀控式铅酸蓄电池,电力充足
UPS电源后备延时时间计算方法:
(电池容量 X 电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)
例如:1000VA的UPS电源内置12V电池7AH 二只,带400W的设备
计算方法:电池容量7AH X 电池工作电压24V / 设备功率400W=0.42小时换算成分钟约为:0.42X60=25分钟左右
这个是理论值,实际值可能偏小,大概在15-20分钟之间,根据实际使用环境决定
采用DSP数字控制技术
的DSP数字控制技术的应用,使UPS的性能较加稳定,品质较加优越。
负载功率因数为0.8
适合用电设备的发展趋势,带载能力较强。
有源输入功率因数校正(PFC)
采用数字化控制的有源功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.98以上,以避免对电网环境的污染,达到节能,降低了
系统的投资成本的目的。
绿色环保型
本产品为绿色环保型产品, 符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法, 在产品正常使用情况
下,不会对人体及环境造成危害。
宽输入电压频率范围
宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使
用寿命。
可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。
零切换
市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。
强大的扩展性功能
智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择安装Winpower CMC卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD
UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以**计算
机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。
它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:
一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;
二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,
为计算机系统提供高质量的电源
UPS设备的产热与散热
所有的电子设备在作业过程中都要发生热量,这些热量有必要排出到设备外部,不然热量的堆集将会致使故障。挑选合适的通风或冷却体系,首要需求晓得设备的产热量和散热空间。
热是一种能量,其衡量单位是焦耳,BTU(British thermal unit,英制单位)和卡。通用的计量标准是BTU/小时或焦耳/秒(焦耳/秒等同于瓦特),在实践使用中这两个单位会需求换算,核算公式如下:
3.41 BTU/小时 = 1 瓦特
在核算机或其他处置信息的仪器中真正用于处置数据的电源能量是很少的,能够疏忽不记。因而,沟通电源的能量简直全转化成热量了,也就是说,从设备的电源耗费就可推算出热量的发生量。
制冷量取决于悉数体系
一个体系总的发热量是由所有产热设备相加得出。发生的热量通常用表明为 BTU/小时,也能够用其他单位表明,这个数据能够从设备的手册中得到。将每个设备的发热量相加就得出全部体系总的值。UPS作为一个特别的例子在下面详细介绍。
许多IT设备的沟通功率耗费(瓦特)能够在APC的UPS挑选计划中找到,或许从设备的商品数据中也可查到。若设备的耗电量由VA或电压-电流值的方式来表明,那么设备的伏安数也能够替代瓦来衡量热量的输出。要是设备的功耗用安或安培表明,则用电流值乘以沟通供电电压得出伏安值。因为有功率因数存在,用伏安值来预算设备的发热量,其准确程度是比不上用瓦特来表明的,依据纷歧样的设备会有0到35%的误差。可是,这些预算办法都能够给出一个对比保存的,不会轻视的设备发热量。
对于UPS散热量的断定
因为UPS将功率从输入端送到输出端,因而在核算UPS的散热量时与其他IT设备时是有差异的。UPS作业在纷歧样的模式下,其发生的热量也是纷歧样的。在UPS的绝大多数运转时间内,是作业在一般状态下的,即把AC电源提供给被维护设备,这时UPS运转效率能够到达80%到98% 。因而,UPS的无用功(或称功率丢失)会在2%到20%之间,这有些沟通输入功率会转化成热量。
纷歧样类型的UPS发生的无用功是由其规划电路构造决议的,可由下表预算出:
小型后备式UPS 3%
在线互动式UPS 4%
在线双改换式UPS 15%
Delta改换式UPS 5%
UPS热量的产出由此公式核算得出:
产热量(BTU/小时) = 负载功率(瓦特)x 无用功份额(由表1查出)x 3.41 (BTU转换常数)
留意:当UPS作业在电池放电模式或正在给电池充电时,它的产热量会添加,但这是很正常的。UPS输出的这些能量并不需求特别留意,无须核算在通风冷却体系的规划容量中。
总述
一个电子体系总的热量输出是其中每个设备热量输出的总和。热量的输出(BTU/小时)是设备本身的一个目标;但在技能手册中纷歧定能查到,也能够用设备的电源功率耗费来预算。UPS的产热量可由技能手册中查到,或通过负载量和发生无用功份额核算得出。在规划通风冷却体系时,应将容量思考的大一些,以习惯将来设备的添加而带来的额定热量。
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