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APC SUA3000UXICH UPS不间断电源外接电池

发布日期 :2024-02-23 10:52访问:1次发布IP:119.162.110.211编号:11473733
品牌:
APC
品牌:
APC
型号:
SUA3000UXICH
分 类
UPS电源
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详细介绍

APC SUA3000UXICH UPS不间断电源外接电池

APC SUA3000UXICH UPS不间断电源外接电池

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APC UPS电源基本 Smart-UPS On-Line 性能与优势

可用性

自动内部旁路 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电 可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间 智能电池管理 通过智能、**的充电技术获得佳的电池性能、寿命和可靠性。

热插拔电池 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。

温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

易管理性

网络管理 提供了通过网络对 UPS 进行远程管理 兼容英飞管理器 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能 LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

串口连接 通过串口对UPS进行管理。

适应性

即插即用外部电池 向 UPS 增加额外的运行时间时,保证负载干净、不间断的供电架式/塔式 转换 当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资 闪存可升级固件 使用FTP远程安装固件的维护版本。

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产品突出特点:

输出功率因数高达0.9,提供更多可用功率KW;

机架式/塔式兼容,面板可旋转,匹配不同安装方式;

可通过级联电池模块扩充后备时间;

标机内置电池,可在线更换维护;

超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境;

超强充电能力,电池回充时间短;

出色的节能环保特性:

输入高功率因数高达0.99,实现高电能利用率

满足欧盟ROHS环保指令

可调速智能风扇,节能降噪

Adapt系列UPS如何确保供电的高可靠?

双变换在线式设计,市电掉电无中断

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超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性

DSP全数字控制,输出稳压精度高

采用新IGBT器件,实现输入超宽抗电网波动范围

输入标配防浪涌电路,抗电网浪涌能力强

Adapt系列UPS如何带来绿色环保?

输入功率因数高达0.99,电能利用率高

满足欧盟ROHS指令,物料/工艺无有毒物质

可调速智能风扇,半载时风扇转速降低,有效节能降噪

电磁兼容安规符合

Adapt系列UPS如何为您省钱?

高达0.9的输出功率因数,较一般UPS可多挂接20%以上的负载

系统效率高,智能风扇设计,省电、运行成本低

Adapt系列UPS如何方便的维护?

显示面板可随安装方式的不同自由调整角度

含多种交流输出方式,国标/IEC标准/端子排方式,方便不同型号的设备插头的直接使用

标机内置电池可在线更换维护

Adapt系列UPS如何提高方案的可用性?

输出兼容220/230/240Vac 50/60Hz,的灵活性

可通过级联电池模块方便地延长后备时间

Adapt系列UPS如何满足各种监控需求?

提供新USB监控端口

提供可采集环境量的SIC网络支配卡

后台软件兼容多种操作系统(Windows/Linux/HP-UX/Sun Solaris/IBM AIX等)

兼容艾默生机房监控平台SiteMonitor,支持Web监控

提供Mib库,方便接入各类NMS网管系统

支持服务器自动安全关机功能

Adapt系列UPS如何保护和延长电池组寿命?

超宽输入电压/频率范围,有效减少电池放电几率,延长寿命

超强充电能力,有效缩短电池回充时间

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支持定期电池自检

应用范围

适用对象:

小机房, 网络间,

办公终端,服务器,工作站,

通信节点设备,

实验室设备,监测仪器设备,自 动控制设备等。

适用场合:

办公场所,重要终端,

5G室内覆盖系统, ATM网点等深度放电造成电池的极性反转也会导致电池短路。如果镍基电池在大电流放电至彻底放光时,这种状态也可能出现。高的反向电流可造成性的电短路。另一种原因是由不可控的晶状体的形成导致的隔膜损伤,这就是所谓的记忆效应。
  
  采用瞬时大电流脉冲试图修复短路的电池,其成功率极为有限。这种短路可能暂时被蒸发,但是对隔膜材料的损伤依然存在。这种修复后的电池常表现有高的放电率并且短路还会再次出现。在一个已老化的电池组中更换某个短路电池并非可取。除非这个新电池在电池电压和容量上与电池组中的其它电池性能一样是匹配的。
  
  电解液的损耗
  
  电池虽然都是密封的,但在其使用寿命期间会损失一些电解液,特别是如果由于粗心不适当充电产生过大的气体压力以致出现气体排放。一旦出现气体排放,在镍基电池上的弹簧加压的排气密封垫可能难以完好地再封闭,从而造成密封垫周围淀积起白色粉末,电解液的损耗终将降低电池容量。
  
  渗透或是在气阀调节的铅酸电池(VRCA)中电解液的损耗是一个久已存在的问题。其原因是过充以及在高温下工作造成的。用加水补充电解液的损耗成效是有限的,虽然可以部分地恢覆电池容量,但电池的性能将不甚可靠。
  
  如果正确地充电,锂离子电池应不产生气体以致出现排气的问题。但是锂离子电池在某些条件下也会产生内部压力。某些电池内部配置——电路开关,当电池压力到某个临界值时,该开关可切断电流。另外有些电池则设计成一种可控的方式或打开安全隔膜以释放气体。


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