Cómo elegir la batería del SAI Los indicadores de rendimiento del SAI tyccrunenergy

¿Cómo elegir la batería del SAI? Los indicadores de rendimiento del SAI

En general, para explicar el rendimiento de los productos SAI, los fabricantes de SAI indican en el manual del producto determinados estándares que han alcanzado sus productos o proporcionan indicadores de rendimiento fáciles de utilizar, que suelen figurar en la columna de indicadores del producto. Los usuarios de SAI pueden comprender rápidamente la descripción general del producto leyendo la columna de indicadores del manual del producto, lo cual es necesario para la selección y el mantenimiento del equipo. A continuación se describen los indicadores de entrada, indicadores de salida, Batería del SAI y otros indicadores.
  1. Indicadores de entrada
    1. Rango de tensión de entrada
    2. Gama de frecuencias de entrada
    3. Factor de potencia de entrada y componente armónico de la corriente de entrada
  2. Indicadores de resultados
    1. Tensión de salida
    2. Capacidad de producción
    3. Capacidad de sobrecarga de salida
    4. Coeficiente de pico de corriente de salida
    5. Grado de desequilibrio de la corriente de carga en paralelo
  3. Indicadores de batería del SAI
    1. Tensión nominal de la batería del SAI
    2. El tiempo de autonomía de la batería del SAI
    3. Tipos de baterías de SAI
    4. El rango de limitación de la corriente de carga de la batería del SAI
  4. Otros indicadores
    1. Eficiencia y potencia activa
    2. Tiempo de conversión entre diferentes estados de funcionamiento
    3. Requisitos de fiabilidad
    4. Vibraciones e impactos
    5. Ruido acústico
    6. Mando a distancia y función de mensaje remoto
    7. Funciones de protección y alarma
    8. Límites de compatibilidad electromagnética
    9. Requisitos de seguridad
    10. Condiciones medioambientales
    11. Aspecto y estructura

1.Indicadores de entrada

(1)Rango de tensión de entrada

La tensión de entrada indica el tipo de fuente de alimentación al que está adaptado el SAI. Además de especificar si la tensión alterna de entrada es monofásica o trifásica, también debe especificarse el valor de la tensión alterna de entrada, como 220 V, 380 V y 110 V. Al mismo tiempo, también debe indicar el rango de adaptación del SAI al cambio de tensión de la red eléctrica, como ±10%, ±15%, ±20%, ±35% sobre la base de la tensión nominal. Por supuesto, el número de fase y la tensión nominal de entrada también se pueden indicar por separado en la especificación del producto. Los límites superior e inferior de la tensión de entrada del SAI indican que cuando la tensión de red supera el límite superior, el SAI desconecta la red y la batería del SAI comienza a suministrar energía. El rango de tensión de entrada del SAI de reserva e interactivo es de 176 v a 264V. La tabla siguiente muestra el rango de tensión de entrada del SAI en línea. Tensión de la batería del SAI

(2)Gama de frecuencias de entrada

El rango de frecuencia de entrada indica la frecuencia de CA de entrada utilizada por el SAI y el rango de cambio permitido. En China continental, el valor estándar es 50Hz, y el rango de frecuencia de entrada es 50Hz±1Hz, 50Hz±2Hz, 50Hz±3Hz, etc., lo que representa el rango de sincronización del circuito síncrono interno de bloqueo de fase del SAI. Es decir, cuando la frecuencia de la red está dentro del rango de cambio, la salida del inversor del SAI se sincroniza con la red. Cuando la frecuencia supera el rango, la salida del inversor no está sincronizada con la red. La frecuencia de salida viene determinada por el generador de onda sinusoidal de 50 Hz del interior del SAI. La frecuencia de entrada del SAI de comunicación oscila entre 48-52Hz.

(3)Factor de potencia de entrada y componente armónico de la corriente de entrada

En principio, el factor de potencia de un circuito lineal suele expresarse por cosφ, donde φ es el ángulo de diferencia entre la tensión sinusoidal y la corriente sinusoidal. En los circuitos no lineales, aunque la tensión de entrada sea sinusoidal, la corriente puede ser no sinusoidal, por lo que debe considerarse la distorsión de la corriente en los circuitos no lineales. Generalmente se define como

FP=P/S

Donde, PF es el factor de potencia; P es la potencia activa; S es la potencia aparente. En circuitos no lineales, si la relación entre el valor efectivo de la corriente de onda fundamental y el valor efectivo de la corriente no sinusoidal se define como factor de distorsión, el factor de distorsión de la corriente D es Tensión de la batería del SAI alta Donde, +... , representa 1,2... ,n veces el valor efectivo de la corriente armónica. Si también se supone que la diferencia de fase entre la corriente de onda fundamental y la tensión es φ, el factor de potencia PF puede expresarse como: Baja tensión de la batería del SAI Es decir, el factor de potencia del circuito no lineal es el producto del factor de distorsión y el factor de desplazamiento (cosφ).El factor de potencia de entrada se refiere al factor de potencia de entrada y a la calidad de la corriente de entrada del cargador rectificador del SAI. Indica la capacidad de la fuente de alimentación para absorber potencia activa de la red eléctrica y la interferencia a la red eléctrica. Cuanto mayor sea el factor de potencia de entrada, menor será el contenido de componentes armónicos de la corriente de entrada, lo que indica que la fuente de alimentación contamina menos la red eléctrica. Factor de potencia de entrada de la batería del SAI El factor de potencia de entrada del SAI en línea cumple los requisitos de la Tabla 1-2. Y los componentes armónicos de la corriente de entrada cumplen los requisitos de la Tabla 1-3. Tensión de la batería del SAI Corriente de entrada

2.Indicadores de resultados

(1)Tensión de salida

① Valor nominal de la tensión de salida: SAI monofásico de entrada monofásica de salida o SAI trifásico de entrada monofásica de salida es de 220V; SAI trifásico de entrada trifásica de salida es de 380V, utilizando sistema trifásico de tres hilos o modo de salida de sistema trifásico de cuatro hilos. Puede seleccionar un SAI y la batería del SAI correspondiente en función del nivel de tensión y el sistema de alimentación que necesite su dispositivo. ② Tensión de salida (precisión/rango) : se refiere a la variación de la tensión de salida causada por la variación de la tensión de entrada, la variación de la carga y la variación de la temperatura durante el funcionamiento continuo del SAI. Para SAIs de backup e interactivos, la tensión de salida (precisión/rango) debe estar en el rango de 198-242V. Para el SAI en línea, la precisión de la tensión de salida debe cumplir los requisitos de la Tabla 1-4. ③ Rango dinámico de tensión transitoria: se refiere al valor de fluctuación de la tensión de salida cuando el SAI se está cargando y descargando a 100% o cuando el canal de alimentación de bypass de red se convierte en el canal de alimentación del inversor. Rango transitorio de tensión dinámica del SAI ≤5%. Tensión de salida de la batería del SAI ④ Tiempo de recuperación de tensión transitoria: el tiempo necesario para que la tensión de salida se recupere a (224±4,4) V cuando la tensión de entrada es nominal, la corriente de salida es carga resistiva, y la corriente de salida cambia de cero a corriente nominal o la corriente nominal cambia a cero. El tiempo de recuperación del transitorio de tensión del SAI de reserva e interactivo debe ser inferior o igual a 60 Ms. El tiempo de recuperación del transitorio de tensión del SAI en línea debe cumplir los requisitos indicados en la Tabla 1-5. Tiempo de recuperación de la batería mUPS ⑤ Frecuencia de la tensión de salida: El rango de sincronización de frecuencia se refiere al rango en el que la frecuencia de salida del SAI sigue el cambio de la frecuencia de entrada durante la alimentación de CA. El rango de seguimiento de frecuencia del SAI va de 48 Hz a 52Hz. La velocidad de sincronización de frecuencia indica la velocidad a la que la frecuencia de salida del SAI sigue la frecuencia de entrada si la frecuencia de salida del SAI es diferente de la frecuencia de CA de entrada. La tasa se expresa en Hz/s. La tasa de seguimiento de frecuencia del SAI oscila entre 0,5 y 2 Hz/s. Cuando se trabaja en el estado de salida del inversor, la relación (estabilidad) no debe ser superior a (50±0,5) Hz. ⑥ Forma de onda de salida (tensión) y distorsión: según los distintos usos, la tensión de salida no es necesariamente sinusoidal, también puede ser cuadrada o trapezoidal. La forma de onda de salida del SAI de reserva suele ser de onda cuadrada, y la del SAI en línea suele ser de onda sinusoidal. La distorsión de la forma de onda es generalmente para el SAI de salida sinusoidal, se refiere a la relación entre la raíz cuadrada del valor armónico de la tensión de salida y el valor de la onda fundamental. La Tabla 1-6 enumera los requisitos técnicos para la distorsión de forma de onda de la salida del SAI. Salida de la batería del SAI ⑦ Desequilibrio de la tensión de salida (desequilibrio trifásico) : la tensión trifásica de salida del SAI es diferente en amplitud, la diferencia de fase no es de 120 grados o ambas cosas. El desequilibrio de amplitud de la tensión de salida del SAI interactivo es inferior o igual a 3%, y la desviación de fase es inferior o igual a 2°. El desequilibrio de amplitud de la tensión de salida del SAI en línea es inferior a 3%, y la desviación de fase es inferior o igual a 1°.

(2)Capacidad de producción

La capacidad es el principal indicador del SAI, e incluye la capacidad de entrada y la capacidad de salida. La capacidad de salida es el producto del valor efectivo de la tensión de salida y el valor efectivo de la corriente de salida máxima, también conocida como potencia aparente. La unidad de capacidad se expresa generalmente por voltio amperio (V-A), lo que se debe a que la naturaleza de la carga del SAI es diferente de la de los equipos, por lo que tiene que utilizar la potencia aparente para expresar la capacidad. Los fabricantes dividen sus productos en múltiples categorías de acuerdo a los diferentes niveles de capacidad del SAI. Los usuarios pueden seleccionar el SAI y la batería de SAI relacionada según las necesidades reales y dejar un cierto margen.

(3)Capacidad de sobrecarga de salida

Cuando un SAI comienza a cargar el dispositivo, se produce una sobrecarga transitoria. La capacidad de sobrecarga de salida indica la capacidad y duración del SAI para soportar la sobrecarga transitoria. El SAI puede resultar dañado si la capacidad de sobrecarga o el tiempo de sobrecarga superan la capacidad permitida. La capacidad de sobrecarga del SAI de reserva e interactivo cumple los requisitos de la Tabla 1-7, y la del SAI en línea cumple los requisitos de la Tabla 1-8. Sobrecarga de la batería del SAI Batería de SAI en línea

(4)Coeficiente de pico de corriente de salida

El coeficiente de corriente de pico de salida se refiere a la relación entre el valor de pico de la corriente periódica no sinusoidal y su valor efectivo cuando la corriente de salida del SAI es corriente periódica no sinusoidal. El coeficiente de corriente de salida de pico del SAI es mayor o igual a 3.

(5)Grado de desequilibrio de la corriente de carga en paralelo

El desequilibrio de la corriente de carga en paralelo se refiere a la relación entre la desviación máxima entre el valor de la corriente y el valor medio de la corriente de los terminales de salida del SAI en paralelo y el valor medio de la corriente cuando dos o más terminales de salida del SAI en paralelo suministran energía en paralelo. El desequilibrio de la corriente de carga del SAI paralelo debe ser menor o igual a 5%. Cuanto menor sea el valor, mejor será el equilibrio de la corriente de carga emitida por cada SAI en el sistema paralelo.

3.Indicadores de batería del SAI

(1)Tensión nominal de la batería del SAI

La tensión nominal de la batería del SAI varía con la capacidad de salida. La tensión nominal de la batería del SAI de gran capacidad es superior a la del SAI de pequeña capacidad. La tensión de la batería del SAI de comunicación es de 48 V. La tensión nominal de la batería del SAI varía en función de la capacidad de salida El voltaje de algunas baterías de SAI grandes y medianas es de 72 V, 168 V o 220 V. El valor numérico proporciona una base para ampliar el tiempo de espera de las baterías adicionales, y por otro lado proporciona comodidad para la sustitución de la batería del SAI en el futuro.

(2)Tiempo de autonomía de la batería del SAI

Este parámetro se refiere a la duración durante la cual el SAI puede seguir suministrando energía a las cargas cuando las cadenas de baterías están a plena carga y las cadenas de baterías se utilizan para suministrar energía durante un fallo de la red eléctrica. Generalmente, cuando se indica este indicador en el manual del SAI, se indica el tiempo de autonomía de carga completa y, a veces, también se indica el tiempo de autonomía de media carga. Los usuarios pueden organizar el tiempo de trabajo del SAI en función de este indicador y guardar los archivos antes de que el SAI se apague. El usuario debe tener en cuenta que el índice varía con el estado de carga y el grado de viejo y nuevo de la batería del SAI.

(3) Tipos de baterías de SAI

Los tipos de batería del SAI descritos en las especificaciones describen los tipos de batería utilizados por el SAI. Los usuarios pueden consultar estas instrucciones cuando utilicen o mantengan o amplíen el tiempo de autonomía. El SAI utiliza principalmente Batería de litio del SAIPor un lado, porque las prestaciones de la batería de iones de litio del SAI son superiores a las de la batería sellada de plomo-ácido del SAI controlada por válvula. El SAI utiliza principalmente baterías de litio, por un lado, porque el rendimiento de la batería de iones de litio del SAI es superior al de la batería sellada de plomo-ácido controlada por válvula del SAI. Por otra parte, debido a que la rentabilidad de la batería de iones de litio SAI es relativamente alta. De hecho, en la actualidad, Batería de litio de sustitución es una nueva tendencia en el sector de las baterías, y no es una excepción en el caso de las baterías de SAI.

(4)Rango de limitación de la corriente de carga de la batería del SAI

Evite dañar la batería del SAI debido a una corriente de carga excesiva. El valor típico es de 10% a 25% de la corriente de entrada nominal.

4.Otros indicadores

(1)Eficacia y potencia activa

La eficiencia es un indicador clave de los SAI, especialmente de los SAI de gran capacidad. Se refiere a la relación entre la potencia activa de salida y la potencia activa de entrada bajo diferentes cargas. En términos generales, cuanto mayor sea la potencia nominal de salida del SAI, mayor será la eficiencia del sistema.La eficiencia del SAI en línea cumple los requisitos enumerados en la Tabla 1-9.La eficiencia del SAI de reserva e interactivo cumple los requisitos enumerados en la Tabla 1-10. Eficiencia de la batería del SAI Batería del SAI interactiva Potencia activa de salida del SAI de respaldo e interactivo ≥ capacidad nominal 0,74kW/ (kV-A); La potencia activa de salida del SAI en línea cumple los requisitos indicados en la Tabla 1-11. Potencia activa de la batería del SAI

(2)Tiempo de conversión entre diferentes estados de funcionamiento

① Tiempo de conversión de batería de red/UPS. Para el SAI en línea, el tiempo de conversión de la batería red/UPS debe ser 0. Para el SAI de reserva e interactivo, el tiempo de conversión de la batería red/UPS no debe ser superior a 10 ms. ② Tiempo de conversión bypass/inversor. Para un SAI en línea, el tiempo de conversión bypass/inversor cumple los requisitos indicados en la Tabla 1-12. Conversión de la batería del SAI ③ Tiempo de conversión en modo ECO. Cuando se utiliza el modo ECO, el tiempo de conversión entre el modo ECO y los demás modos cumple los requisitos indicados en la Tabla 1-13. Batería SAI ECO

(3)Requisitos de fiabilidad (tiempo medio entre fallos, MTBF)

Se refiere al tiempo transcurrido entre dos fallos consecutivos del SAI calculado mediante un método estadístico. Es una medida de la fiabilidad del SAI. El MTBF del SAI en línea no debe ser inferior a 10000h (sin batería del SAI) en condiciones normales de funcionamiento. El MTBF del SAI interactivo y de reserva no debe ser inferior a 20000 (sin la batería del SAI) en condiciones normales de funcionamiento.

(4) Vibraciones e impactos

Vibración: amplitud 0,35mm, frecuencia 10~50Hz (barrido de frecuencia sinusoidal), 5 ciclos consecutivos en 3 direcciones. Impacto: aceleración máxima 150 m/s2, duración 11ms, 3 impactos consecutivos en 3 direcciones. SAI con capacidad ≥20kV-A puede ser sustituido por prueba de transporte.

(5)Ruido acústico

La salida del SAI se conecta a la carga resistiva nominal, y se mide con un sonómetro a 1 m delante del SAI a una altura de 1/2. El ruido se denomina ruido acústico del SAI. El ruido acústico del SAI de reserva e interactivo debe ser inferior a 55 dB (A). El ruido acústico del SAI en línea debe cumplir los requisitos indicados en la tabla 1-14.

(6)Mando a distancia y función de mensaje remoto

①Interfaz de comunicación. El SAI proporciona puertos de comunicación RS485, RS232, RS422, Ethernet o USB (al menos uno de estos interfaces). El SAI también proporciona cables de comunicación y terminales de salida de señal de alarma para los puertos. ② Medición a distancia. Los contenidos de telemetría del SAI son los siguientes: a. SAI en línea e interactivo, tensión de entrada de CA, tensión de entrada de CC, tensión de salida, corriente de salida, frecuencia de salida, factor de potencia de salida (opcional), corriente de carga, temperatura de la batería (opcional); b. SAI de reserva, tensión de salida, corriente de salida, frecuencia de salida, tensión de la batería. ③Comunicación a distancia. Los contenidos de las teleconferencias de UPS son los siguientes: a. UPS en línea, síncrono/asíncrono, fuente de alimentación de derivación del UPS, sobrecarga, baja tensión de descarga de la batería, fallo de red, fallo del rectificador, fallo del inversor, fallo de derivación y registros de estado de funcionamiento; B. SAI interactivo y de reserva, alimentación de inversor de batería CA/UPS, sobrecarga, baja tensión de descarga de la batería, fallo del inversor o del convertidor. ④Gestión inteligente del paquete de baterías del SAI (SAI en línea). El SAI con una capacidad superior a 20 kV-A debe proporcionar las funciones de carga flotante automática y conversión de carga ecualizada para SAI. batería periódicamente, compensación automática de temperatura para el pack de baterías del SAI y funciones de registro de descargas para el pack de baterías. El mantenimiento de la batería del SAI no afecta a la salida del sistema.

(7)Funciones de protección y alarma

① Protección contra cortocircuitos de salida. Cuando se produce un cortocircuito en la carga, el SAI desconecta automáticamente la salida y genera una alarma acústica y visual. ② Protección contra sobrecarga de salida. Cuando la carga de salida supera la potencia nominal del SAI, se genera una alarma acústica y visual. Cuando se supera la capacidad de sobrecarga, el SAI en línea debe pasar al modo de derivación. El SAI de reserva e interactivo debe desconectar automáticamente la salida. ③ Protección contra sobrecalentamiento (/ temperatura). Se genera una alarma sonora y visual cuando la temperatura de funcionamiento del SAI es demasiado alta. El SAI en línea debe transferirse al modo de derivación. El SAI de reserva e interactivo debe desconectar automáticamente la salida. ④ Protección contra baja tensión de la batería del SAI. Cuando el SAI funciona en modo inversor de batería y la tensión de la batería alcanza el punto de protección, se genera una alarma acústica y visual, y el suministro eléctrico se detiene. Protección contra baja tensión de la batería del SAI ⑤ Protección contra sobretensión y subtensión de salida. Cuando la tensión de salida del SAI supera el umbral de sobretensión o es inferior al umbral de subtensión, se genera una alarma sonora y visual. El SAI en línea debe pasar a modo bypass. El SAI de reserva e interactivo debe desconectar automáticamente la salida. ⑥ Alarma de fallo del ventilador. Cuando el ventilador deja de funcionar debido a una avería, se genera una alarma acústica y visual. ⑦ Protección contra rayos. El SAI debe ser capaz de proteger contra rayos y subidas de tensión. ⑧ Mantener la función de derivación. Los SAI con una capacidad superior a 20kV-A deben estar equipados con la función de bypass de mantenimiento. Cuando el SAI necesite mantenimiento, el SAI puede suministrar energía directamente a las cargas a través del interruptor de bypass de mantenimiento.

(8)Límites de compatibilidad electromagnética

Por un lado, las interferencias conducidas y las interferencias de radiación electromagnética generadas por el SAI deben ser inferiores a un determinado límite. Por otro, se requiere que el SAI resista las interferencias externas. A continuación se describen los indicadores de entrada, los indicadores de salida, los indicadores de la batería del SAI y otros indicadores. ① Límite de perturbación conducida. En la banda de frecuencias de 150kHz-30MHz, el nivel de interferencia conducida en la línea de alimentación de entrada de CA del sistema debe cumplir los requisitos de 8.1 en YD/T983-2018. ② Límite de perturbación por radiación. En la banda de frecuencias de 30-1000MHz, el nivel de tensión de interferencia de radiación electromagnética del sistema debe cumplir los requisitos de 8.2 en YD/T983-2018. ③ Requisitos de resistencia a las perturbaciones. La antiperturbación de la superficie de la carcasa del sistema incluye: antiperturbación de descarga electrostática y antiperturbación de campo electromagnético radiado. El sistema debe cumplir los requisitos de 9.1.1 en YD/T993-2018 durante o después de las pruebas antiperturbación anteriores. La antiperturbación del puerto de CA del sistema incluye: antiperturbación del grupo de impulsos eléctricos transitorios rápidos, antiperturbación de la conducción inducida por el campo de rf, antiperturbación de la caída de tensión e interrupción de corta duración, antiperturbación de la sobretensión (impacto). El sistema deberá cumplir los requisitos de 9.1.4 en YD/T983-2018 durante o después de las pruebas antiperturbación anteriores: El puerto de CC del sistema tiene la siguiente inmunidad: la inmunidad de grupo de impulsos eléctricos transitorios rápidos y la inmunidad de perturbación de conducción inducida por campo de rf. El sistema deberá cumplir los requisitos de 9.1.5 en YD/T983-2018 durante o después de las pruebas de inmunidad anteriores.

(9)Requisitos de seguridad

① Requisitos de protección del caparazón. El tornillo de tierra entre el dispositivo de tierra de protección del SAI y la carcasa metálica debe tener una conexión eléctrica fiable con una resistencia inferior a 0,1 ohmios. ② Resistencia de aislamiento. Los terminales de entrada y salida del SAI aplican 500 V de tensión continua a la carcasa, y la resistencia del aislamiento debe ser superior a 2 M ohm. Los terminales positivo y negativo de la batería del SAI aplican una tensión continua de 500 V a la carcasa, y la resistencia del aislamiento debe ser superior a 2 M ohm. ③ Resistencia al aislamiento. Los terminales de entrada y salida del SAI aplican una tensión de 50 Hz y 200 V CA a tierra durante 1 minuto. Asegúrese de que no haya ruptura ni arco y de que la corriente de fuga sea inferior a 10 mA. O una tensión de 2820 V CC durante 1 minuto, sin ruptura ni arco, con una corriente de fuga inferior a 1 mA. ④ Corriente de contacto y corriente del conductor de protección. La corriente de contacto entre la toma de tierra de protección (PE) del SAI y la línea neutra de entrada (N) no debe ser superior a 3,5mA. Cuando la corriente de contacto es superior a 3,5mA, el valor efectivo de la corriente del conductor de protección no debe superar 5% de la corriente de entrada de cada fase. Si la carga no está equilibrada, para el cálculo debe utilizarse el valor máximo de la corriente trifásica. La sección transversal del conductor de protección no debe ser inferior a 1,0 mm.2 en la gran corriente del conductor de protección; Cerca del conector de la fuente de alimentación primaria del equipo debe instalarse un cartel con la advertencia o palabras similares, "Gran corriente de contacto, debe conectarse a tierra antes de conectar la fuente de alimentación".

(10)Condiciones medioambientales

Para que el SAI funcione correctamente, el entorno de trabajo debe cumplir los requisitos del SAI; de lo contrario, no se podrán garantizar los indicadores de rendimiento del SAI. Por lo general, no es posible enumerar todas las condiciones ambientales que afectan al rendimiento del SAI, sino únicamente los requisitos correspondientes de temperatura y humedad ambiente y, en ocasiones, de presión atmosférica (altitud). ①Temperatura. La temperatura incluye la temperatura de funcionamiento y la temperatura de almacenamiento. La temperatura de funcionamiento se refiere a la temperatura ambiente necesaria para que el SAI funcione. Generalmente, la temperatura de funcionamiento de un SAI de comunicación interior oscila entre 5℃ y 40℃. Una alta temperatura de funcionamiento no sólo aumenta la corriente de fuga de los dispositivos semiconductores y condensadores electrolíticos, sino que también conduce a un envejecimiento acelerado de los dispositivos semiconductores y acorta la vida útil de los condensadores electrolíticos y la batería del SAI. Si la temperatura de funcionamiento es demasiado baja, el rendimiento de los dispositivos semiconductores se deteriora, la carga y descarga de la batería del SAI se hace difícil, y la capacidad de la batería disminuye. La temperatura de almacenamiento del SAI de comunicación es de -25 ℃ a -55℃ (excluida la batería del SAI). ② Humedad relativa. La humedad es la cantidad de agua que hay en el aire. Tenga en cuenta que la cantidad de agua en el aire puede expresarse como humedad absoluta (la intensidad de la presión del vapor de agua en el aire) o humedad relativa (el porcentaje de vapor de agua real en el aire en comparación con la presión del vapor de agua saturado a la misma temperatura). Las especificaciones del SAI suelen indicar la humedad relativa, humedad relativa de trabajo: ≤90%[(40±2) ℃], sin condensación; humedad relativa de almacenamiento: ≤95%[(40±2) ℃], sin condensación. ③ Altitud. La altitud (presión atmosférica) especificada en el manual del SAI es una condición importante para el funcionamiento seguro del SAI. Se hace hincapié en la altitud porque muchos componentes del SAI están sellados. El embalaje se realiza generalmente a una presión atmosférica, la presión interna del dispositivo embalado es de una atmósfera. Debido a que la presión atmosférica disminuye con el aumento de la altitud, la presión dentro y fuera de la carcasa del dispositivo se formará cuando la altitud sea demasiado alta, y el dispositivo se dañará por deformación o estallido en casos graves. Cuando el SAI funciona a plena carga, la altitud no debe superar los 1000m. Si la altitud supera los 100 m, el SAI debe utilizarse de acuerdo con los requisitos de GB/ t3859.2-2013 requisitos generales para convertidores semiconductores y convertidores de red eléctrica.

(11)Aspecto y estructura

El revestimiento del chasis es firme, la superficie de la pintura está bien proporcionada y no presenta desconchados, óxido ni grietas. La superficie del estante es lisa, y todos los signos, marcas y símbolos de texto deben ser claros, fáciles de ver, correctos y ordenados.
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