Cómo elegir un SAI de reserva de energía e instalarlo

Cómo elegir un SAI de reserva de energía e instalarlo

Hasta ahora, el SAI ha incluido muchas tecnologías electrónicas avanzadas modernas en la tecnología, y su campo de aplicación abarca todos los ámbitos de la vida en la economía nacional y desempeña un papel extremadamente importante. Debido a que el SAI es intensivo en tecnología y tiene una posición prominente, por un lado, debemos entender y dominar sus principios y tecnologías tanto como sea posible, y por otro lado, debemos estar familiarizados con sus procedimientos de operación y métodos de gestión de mantenimiento durante la instalación, uso y mantenimiento para lograr un uso seguro y razonable. SAI y prolongar su vida útil.

Selección de SAI

Factores a tener en cuenta al elegir un SAI

A la hora de seleccionar un SAI, los usuarios deben determinar sus propios criterios de selección en función de sus propias necesidades y posibilidades. En general, los usuarios deben tener en cuenta tres factores: las prestaciones técnicas del producto, la facilidad de mantenimiento y el precio.

①Al considerar las prestaciones técnicas del producto, los usuarios en general prestan especial atención a factores como la potencia de salida, la forma de onda de la tensión de salida, el coeficiente de distorsión de la forma de onda, la estabilidad de la tensión de salida y el tiempo que la batería puede suministrar energía. Sin embargo, a menudo se pasan por alto las características de respuesta transitoria de la tensión de salida de un producto. Porque, en lo que respecta al nivel actual de la tecnología electrónica, no es un problema garantizar la estabilidad estática de la tensión de salida de CA del SAI.

Pero para algunas variedades de SAI, las características de respuesta transitoria de salida de tensión son muy pobres, Esto se manifiesta principalmente en: cuando la carga aumenta o disminuye repentinamente, la tensión de salida del SAI fluctúa mucho. Cuando la carga cambia repentinamente, algunos SAI no pueden funcionar normalmente en absoluto. Además de las características de respuesta transitoria del SAI, el usuario también debe prestar atención a los parámetros de rendimiento, tales como las características de carga del SAI y la capacidad de soportar la sobrecarga instantánea. Debe señalarse especialmente que el SAI con salida de onda cuasicuadrada no puede soportar ninguna carga con un factor de potencia líder.

②Los usuarios también deben prestar atención a la capacidad de mantenimiento del producto cuando compren un SAI. Esto requiere que los usuarios presten atención a si el SAI tiene un sistema de protección automático completo y un circuito de carga con un rendimiento excelente al comprar un SAI. Un sistema de protección perfecto es la base para que el SAI funcione con dinero, y un camino de carga con un rendimiento excelente es una garantía importante para mejorar la vida útil de la batería requerida del SAI y la capacidad real disponible de la batería garante lo más cerca posible de la clasificación del producto.

Cabe señalar que, en lo que respecta al SAI, el coste de la batería suele ser aproximadamente 1/4~1/3 del coste de todo el SAI. Cuando existe una función de retardo prolongado y se requiere un armario de baterías adicional, su precio puede ser comparable al del SAI central, o incluso superior. Por lo tanto, la selección y el uso de las baterías es también un factor importante para que los usuarios realicen productos de prueba.

③El precio es un factor muy importante que los usuarios deben tener en cuenta a la hora de elegir un SAI, pero al comparar los precios de los productos, los usuarios no deben fijarse sólo en el precio de los productos en la superficie. Debido al coste total de producción actual de SAI, la proporción de baterías es bastante alta. Por lo tanto, al comparar los precios de los productos, debemos prestar atención a la capacidad de la batería equipada con el SAI.

El método de comparación más objetivo y científico consiste en observar los dos indicadores de rendimiento técnico de la batería: a. La relación rendimiento-precio de la batería, es decir, cuánto cuesta de media el SAI equipado con la batería por Ah de capacidad; b. La relación eficiencia de descarga de la batería, es decir, cuánto tiempo puede mantener funcionando el SAI equipado con la batería por Ah de media. Obviamente, cuanto mayor sea el tiempo de mantenimiento, mayor será la eficiencia de utilización de la batería. Por supuesto, debe prestarse especial atención a qué tipo de batería (incluido el fabricante) está configurada en la máquina SAI.

Influencia de la capacidad de carga y el factor de potencia de carga en la selección del modelo

Al comprar un SAI, primero debe conocer la capacidad total de la carga y, al mismo tiempo, considerar el factor de potencia de la carga para determinar la capacidad nominal del SAI. La capacidad nominal del SAI se determina generalmente considerando el factor de potencia de la carga de 0,8. En los usuarios de SAI, más de 80% son cargas de ordenador, y la mayoría de las fuentes de alimentación dentro del ordenador utilizan fuentes de alimentación conmutadas. El valor medio del producto del valor y el valor de corriente instantánea. Por lo tanto, la potencia instantánea (potencia pico) es muy alta, pero la potencia real media es muy pequeña. Por lo tanto, el factor de potencia del SAI general sólo puede alcanzar alrededor de 0,65 cuando la fuente de alimentación conmutada se utiliza como carga, mientras que los diversos indicadores del factor de potencia de carga del SAI en el mercado son 0,8. , Si el SAI adquirido de acuerdo con este indicador conduce la carga de la fuente de alimentación conmutada, inevitablemente causará daños al SAI.

Por lo tanto, al elegir la capacidad del SAI, asegúrese de tener en cuenta el factor de potencia (o factor de cresta de corriente). Dado que el factor de potencia de la carga es difícil de calcular, se requiere que el SAI tenga un índice de factor de cresta de corriente en la especificación técnica del SAI. Cuanto mayor sea el factor de cresta de la corriente, mayor será la capacidad del SAI para soportar cargas no lineales. Por lo general, el índice del factor de cresta de corriente debe ser superior a 3:1.

Influencia del tiempo de autonomía de la batería en la selección del modelo

Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula son baterías muy utilizadas en SAI pequeños y medianos. De acuerdo con las estadísticas pertinentes, la proporción de SAI que no funciona normalmente debido a un fallo de la batería representa más de 40%. Por lo tanto, al elegir un SAI, debe conocer la situación de las baterías dentro del SAI, tales como el tiempo de trabajo a plena carga, medio tiempo de trabajo, voltaje de la batería, capacidad, fabricante, vida útil y garantía de calidad.

En circunstancias normales, al elegir el tiempo de respaldo de la batería, el tiempo de trabajo a plena carga suele ser de 10min, 15min o 30min. El SAI de largo retardo suele seleccionarse sólo en algunas ocasiones especiales en las que el tiempo de corte de energía es largo debido al elevado precio de las baterías de gran capacidad. Puede suministrar energía durante mucho tiempo después de un corte en la red eléctrica.

Influencia de la alimentación centralizada y descentralizada en la selección del modelo

Si hay varios ordenadores que necesitan SAI, ¿debe utilizarse un SAI de alta potencia para el suministro eléctrico centralizado o debe distribuirse mediante varios SAI de baja potencia? Si la carga está relativamente concentrada, para facilitar la gestión se suele utilizar un SAI de alta potencia para la alimentación centralizada.

si se desea aumentar la fiabilidad, se pueden considerar dos SAI de alta potencia de la misma capacidad para la alimentación redundante en paralelo. Por supuesto, el coste también aumentará en consecuencia; si la carga está relativamente dispersa , y cada carga es relativamente independiente, lo que requiere una alta calidad de suministro de energía y la no interferencia entre sí. En este momento, se puede considerar el uso de múltiples SAI de baja potencia para distribuir el suministro de energía, y el coste es relativamente bajo.

Instalación del SAI

Condiciones de instalación del SAI

①Sitio y entorno de instalación del SAI. Para la selección del emplazamiento y el entorno, es necesario tener en cuenta tanto el funcionamiento seguro del SAI como la situación real de la carga para garantizar que el SAI funcione con normalidad y el suministro eléctrico sea fiable. En general, al considerar el lugar y el entorno de instalación del SAI, preste atención a los siguientes aspectos.

1.El emplazamiento debe estar limpio y seco. Debe haber al menos 50 mm de espacio en los lados izquierdo y derecho del SAI, y al menos 100 mm de espacio en la parte posterior para garantizar que el SAI esté bien ventilado y que la humedad y la temperatura sean adecuadas (15~25°C es lo mejor).

2.Sin gases nocivos (especialmente H2S, SO2, Cl2 y gas, etc.), porque estos gases son altamente corrosivos para los componentes del equipo y afectan a la vida útil del SAI, y las zonas costeras también deben evitar la erosión por la brisa marina (agua).

3.Los armarios de baterías externas deben colocarse junto al SAI en la medida de lo posible.

②La conexión entre el SAI y la red eléctrica y la carga.
1.Compruebe si los parámetros de entrada marcados en la fuente de alimentación del SAI coinciden con la tensión y frecuencia de la red eléctrica.
2.Compruebe si la línea de fase y la línea de neutro de la línea de entrada del SAI cumplen las normas del fabricante.
3.Compruebe si la potencia de la carga es inferior a la potencia nominal del SAI.

③Selección de la sección transversal del cable. El SAI se instala generalmente en interiores, y está cerca de la carga, y su cableado es en su mayoría zanjas o canaletas de cableado, por lo que generalmente se utilizan cables con aislamiento de caucho con núcleo de cobre. El área de la sección transversal del cable considera principalmente tres factores:
1.Cumplir las normas de seguridad de los cables;
2.Respete el aumento de temperatura admisible del cable;
3.cumplir los requisitos de caída de tensión.
La caída de tensión máxima requerida por el SAI es: Bucle de CA 50Hz ≤ 3%; Bucle de CA 400Hz ≤ 2%, Bucle de CC ≤ 1%, si la caída de tensión supera el rango anterior, deberá ampliarse la sección transversal del cable. El método de cálculo es el siguiente:
Encuentra primero el valor actual.

si la caída de tensión supera el intervalo indicado, deberá aumentarse la sección transversal del cable

Por ejemplo, la corriente de salida del SAI de 380 V, 50 Hz y 250 kV-A es:

la corriente de salida

Consulte la tabla 7-1 para determinar la sección transversal del cable: cuando la línea de salida tiene unos 100 m de longitud, puede elegir un cable con núcleo de cobre de 185 mm2, y cuando tiene más de 100 m de longitud, debe ser más grueso, porque la caída de tensión de la línea de 100 m puede alcanzar 2,7%. Si la línea de salida es inferior a 80 m, se puede elegir un cable con núcleo de cobre de 150 mm2, y la caída de tensión es de 3,1×80/100=2,48%.

Del mismo modo, se puede determinar el área transversal mínima de la línea de salida de la batería.
La corriente continua de salida I=P/U, cabe señalar aquí que U debe tomar el valor mínimo.
Para SAI trifásico 380V, 250kV-A con tensión de entrada del inversor de 362~480V, la corriente máxima de descarga de la batería es:

la corriente máxima de descarga de la batería para SAI trifásico de 380 V, 250 kV-A con tensión de entrada del inversor de 362~480 V

Por lo tanto, la línea de salida de la batería debe elegir un cable con núcleo de cobre de más de 300 mm2.
La relación de caída de tensión del bucle de 100 mm de longitud (cable con núcleo de cobre) se muestra en la Tabla 7-1 y en la Tabla 7-2 como referencia a la hora de realizar la selección.

Relación de caída de tensión de la línea trifásica

Relación de caída de tensión de la línea trifásica (conductor con núcleo de cobre)

Relación de caída de tensión de la línea de CC

Requisitos y precauciones para la instalación del SAI

Antes de instalar el SAI, el proveedor del SAI proporcionará al usuario los requisitos y precauciones de instalación del SAI completos y detallados. Sólo si se cumplen estos requisitos, el SAI funcionará con normalidad una vez conectado al sistema de alimentación eléctrica del usuario.

Aquí, los requisitos de instalación y las precauciones del SAI se clasifican según los diferentes tipos de entrada y salida del SAI. En aplicaciones prácticas, los ingenieros y técnicos pueden rellenar los parámetros pertinentes en los espacios en blanco y enviarlos al usuario de acuerdo con la situación real, para que el usuario pueda construir de acuerdo con este requisito (con SAI monofásico, por ejemplo).

①Se requiere que la fuente de alimentación del SAI sea un sistema trifásico monofásico (cero, fuego, tierra), que el rango de fluctuación de la red eléctrica esté dentro de 220V±%, y que la tensión cero-tierra sea inferior a V.
②El disyuntor con protección de fuga no puede instalarse en la etapa frontal del SAI y el circuito de carga.
③La línea neutra de entrada del SAI no puede conectarse a un disyuntor o seguro (si es necesario desconectar la línea neutra, se requiere el doble disyuntor de fuego cero).
④La línea neutra de entrada del SAI y la línea neutra de salida (es decir, la línea neutra de carga del SAI) deben estar separadas y no pueden conectarse juntas.
⑤ La línea viva de entrada del SAI no puede conectarse al puerto inferior del disyuntor con las líneas vivas de otros equipos eléctricos.
⑥ Tensión asignada de entrada V, corriente asignada A, poder de corte kA; tensión asignada de salida V, corriente asignada A, poder de corte kA.
⑦ Entrada cero, hilo vivo con mm2, salida cero, hilo vivo con mm2, hilo de tierra con mm2 hilo flexible de cobre multifilar.
⑧Si el usuario está equipado con una batería de largo retardo fuera del SAI (se recomienda que el usuario coloque la batería lado a lado con el host SAI), la longitud de la conexión entre la batería y el host no debe exceder de m.
⑨ Se recomienda que la distribución de la carga del usuario adopte un método de control jerárquico multicanal, y la capacidad nominal total del disyuntor del siguiente nivel no debe ser superior a 130% del nivel anterior.
⑩ Se recomienda que los usuarios establezcan cuadros de distribución separados para el SAI y sus cargas, y el nivel de protección debe alcanzar IP30.
⑪La toma de carga SAI debe distinguirse de otras tomas de carga que no sean SAI.
⑫ Los cables cero y vivo de la toma de carga del SAI no se pueden invertir (cero izquierdo, fuego derecho y cable de tierra arriba).
⑬ Se recomienda que el SAI y la batería funcionen en un entorno seco con una temperatura entre 20°C y 25°C.
⑭La capacidad de carga del suelo no será inferior a kg/m2, y la superficie de instalación no será inferior a m2.

①El valor de fluctuación de la red de entrada proporcionado por el usuario para el SAI suele ser inferior al rango de fluctuación de red nominal permitido del SAI. Por ejemplo, un determinado tipo de SAI permite nominalmente que la tensión de entrada de red fluctúe dentro de 220V±20%, y puede exigirse al usuario una fluctuación de red de ±20%. 15%, lo que favorece el funcionamiento normal del SAI; por lo general, se requiere que la tensión entre neutro y tierra sea inferior a 1,5V sin carga e inferior a 2V con carga completa. Los ingenieros y técnicos también pueden proponer este valor en función de las condiciones del emplazamiento y los requisitos de carga.

②Para eliminar las interferencias de modo común, el SAI suele añadir condensadores de filtro entre las líneas cero y viva a tierra, lo que puede provocar que las corrientes en las líneas cero y viva sean desiguales, disparando así el disyuntor con protección contra fugas. Por lo tanto, la etapa frontal del SAI y el circuito de carga no pueden estar equipados con un disyuntor con protección contra fugas, para evitar fallos accidentales de alimentación del SAI y su carga. Cabe señalar aquí que el objetivo principal de la instalación de un SAI por parte de los usuarios es garantizar el funcionamiento seguro de cargas importantes (como ordenadores) y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad del personal. combinar.

③Desde la perspectiva del uso seguro de la electricidad, la línea neutra (especialmente la línea neutra de la línea troncal) no puede desconectarse. Incluso si se va a interrumpir, la línea neutra y la línea viva deben desconectarse al mismo tiempo.

④Para eliminar las interferencias electromagnéticas, la línea neutra de entrada y la línea neutra de salida de la mayoría de los SAI están aisladas o pasan por una bobina de choque, por lo que la línea neutra de salida del SAI (es decir, la carga) no puede conectarse a la distribución de entrada cuando se realiza la distribución de energía del SAI. en la barra colectora de neutro. El usuario puede conectar la línea neutra de salida del SAI (carga) a una única línea neutra. Sin embargo, algunas marcas de SAI tienen una conexión directa entre las líneas de neutro de entrada y salida, de modo que la línea de neutro de entrada y la línea de neutro de salida (carga) pueden conectarse a la misma barra colectora.

⑤ El disyuntor de entrada del SAI se utiliza especialmente para controlar el encendido y apagado de la alimentación de entrada del SAI, por lo que el puerto inferior del disyuntor de entrada del SAI no debe conectarse a otros equipos eléctricos, para no afectar al encendido y apagado normal de la alimentación de entrada del SAI.

Aquí hay un punto a explicar, algunos usuarios requieren que el SAI funcione con batería de reserva durante mucho tiempo después de que falle la alimentación de red. En este caso, la capacidad de la batería externa de largo retardo equipada con el SAI es muy grande. Para garantizar que la batería externa tenga suficiente corriente de carga (normalmente 10% de la capacidad total de la batería), el fabricante equipará el SAI con un cargador de batería adicional. La alimentación de entrada de CA del cargador debe encenderse y apagarse al mismo tiempo que la alimentación de entrada del SAI para garantizar la carga cuando haya alimentación comercial. El cargador carga la batería externa. Cuando se corta la alimentación de red, la batería se descarga inmediatamente al inversor del SAI a través del cargador. Por lo tanto, la entrada de CA de este cargador debe conectarse al puerto inferior del mismo disyuntor que la alimentación de entrada del SAI.

⑥Al seleccionar disyuntores de entrada y salida para SAI, en primer lugar, se requiere que la tensión nominal del disyuntor se ajuste a la tensión nominal de entrada y salida del SAI. Se trata de un disyuntor de 220V o 250V, y el SAI de tres entradas y tres salidas puede elegir un disyuntor tripolar (o N+3, o tetrapolar) con una tensión nominal de 380V o 415V. Debe tenerse en cuenta que el poder de corte nominal ICU del disyuntor debe cumplir los requisitos del fabricante del SAI. Por lo general, la capacidad de corte nominal del disyuntor del SAI pequeño es de 10kA o 6kA, y los SAI grandes y medianos deben ser superiores a 30kA.

La corriente nominal del disyuntor es mayor que la corriente máxima de entrada y salida del SAI. Generalmente, el fabricante del SAI indicará directamente el valor de la corriente nominal de trabajo de los disyuntores de entrada y salida o el valor de la corriente máxima de entrada y salida del SAI. También se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

La corriente nominal del disyuntor es superior a la corriente máxima de entrada y salida del SAI.

En la fórmula, Iinmax es la corriente de entrada máxima, A; P es la capacidad nominal del SAI, V-A; PFout es el factor de potencia de carga; PC es la potencia de carga: W, si el fabricante no indica el valor de PC, puede calcularse mediante la fórmula PC≈UCIC donde UC es la tensión de compensación del SAI, V; IC es la corriente de compensación (o corriente máxima de carga) del SAI, A; La relación entre la potencia activa y la potencia de precisión de entrada), que es una constante; PFin es el factor de potencia de entrada; Uinmin es la tensión de entrada de potencia comercial mínima dada por el fabricante cuando el SAI funciona a plena carga (sin alimentación de batería); Ioutmax es la corriente de salida máxima del SAI , A; Uoutmin es la tensión de salida mínima del SAI, V.

Los SAI online tienen salida regulada, por lo que Uoutmin puede ser de 220V. Para algunos SAI interactivos en línea, cuando la tensión de entrada de red está dentro de un cierto rango (por ejemplo, un cierto tipo de SAI es 192 ~ 250V), el SAI directamente salidas de este voltaje a la carga, sólo cuando la entrada de red supera este rango, Sólo después de que el SAI ajusta la tensión de entrada (tales como refuerzo automático o bucking por 12%), salidas a la carga, por lo que en este caso, la tensión de salida mínima del SAI debe ser la tensión de entrada mínima cuando el SAI no se ajusta.

Además, muchos fabricantes permiten que el SAI funcione con sobrecarga a corto plazo (100%~125% de la potencia nominal del SAI), y también se permite que el disyuntor funcione después de 1~2min cuando la sobrecorriente es de 125%, por lo que generalmente no se permite este tipo de sobrecarga. considerar.

Ejemplo: un determinado tipo de SAI 16kV-A de entrada única y salida única, su rango de tensión de entrada es 155~276V (carga completa), el factor de potencia de entrada es 0,98, el factor de potencia de carga es 0,7, la potencia de carga es 1.2kW, y la eficiencia global es de 0,91 a plena carga, entonces Su corriente de entrada máxima Iinmax=(16000×0,7+1200)/(0,91×0,98×155)=89,7(A), y la corriente de salida máxima Ioutmax=16000/220=72,7(A). La corriente nominal de trabajo de los disyuntores de entrada y salida del SAI puede seleccionarse entre 100 A y 80 A, respectivamente.

La carga que soporta el SAI (carga del rectificador cuando el ordenador conmuta la corriente) suele ser inductiva, y el factor de potencia suele ser de 0,6~0,7. Incluso si se añade un circuito de corrección del factor de potencia al extremo de entrada del SAI, cuando el bypass del SAI funciona, debido a la carga, el terminal de entrada también es inductivo, y la corriente de arranque de la carga inductiva es relativamente grande, por lo que al seleccionar el circuito abierto de entrada y salida, la curva de disparo debe ser de clase D (10~20 veces la corriente nominal de disparo).

Algunos fabricantes de SAI consideran que el disyuntor puede funcionar mal en algunos casos, dando lugar a cortes inesperados de la alimentación de entrada y de la distribución de salida (carga), por lo que exigirán el uso de interruptores de aislamiento de carga o interruptores de aislamiento de carga con fusibles. Al seleccionar interruptores y fusibles, su corriente nominal también debe ser superior a la corriente máxima y a la corriente máxima de salida.

Cabe destacar que en la mayoría de los modelos SAI de tres entradas y una salida, cuando se cambia al funcionamiento en bypass, toda la carga es soportada por una fase de la alimentación trifásica de entrada, por lo que al seleccionar el disyuntor de entrada (multipolar) Cuando la corriente nominal de trabajo no es inferior a la corriente máxima de entrada monofásica cuando se trabaja a plena carga.

⑦ Para la selección del diámetro del cableado de entrada y salida del SAI, refiérase a la corriente máxima que pasa por cada fase. Teniendo en cuenta que puede haber corrientes de tercer armónico en la línea neutra en los equipos trifásicos, por lo que el tres-en-uno-salida y tres-en-tres-salida cero El diámetro del cable (especialmente el cable neutro de salida del SAI) no debe ser menor que el diámetro del cable de la fase A (SAI de tres-en-uno-salida, la fase A se establece generalmente como potencia de bypass). El diámetro del cable de tierra de protección también debe ser generalmente el mismo que el del cable de la fase A.

La línea de conexión del SAI generalmente utiliza la línea BVR, la línea de manguito de imagen suave multi-núcleo YZ, YC o la línea de manguito de plástico suave multi-núcleo RVV.
La densidad de corriente (intensidad de corriente por mm2 de superficie de la sección transversal) puede estimarse con los valores siguientes: 1,5mm2/8A, 2,5mm2/7A, 4mm2/6,5A, 6mm2/6A, 10mm2/5,5A, 16mm2/5A, 25mm2/ 4A, 35mm2/3,5A, 50mm2/3A, 70mm2/2,5A, no más de 2A por encima de 95mm2.

⑧La conexión entre el SAI y la batería externa de larga duración no debe ser demasiado larga, de lo contrario la caída de tensión perdida en la conexión de la batería es relativamente grande. Además, los usuarios suelen prestar mucha atención a la temperatura ambiente del host SAI. Colocar la batería junto con el host también puede proporcionar un buen entorno de trabajo para la batería.

⑨ La distribución de la carga del usuario debe adoptar preferentemente el método de control multicanal jerárquico. Cuando se produzca una protección contra sobreintensidad o cortocircuito en una rama del extremo, no hará que otras vías del mismo nivel o los equipos eléctricos del nivel superior pierdan potencia, y el valor total de corriente nominal del disyuntor del siguiente nivel no debe ser superior al del nivel anterior. 130%, para evitar que cuando cada disyuntor derivado del siguiente nivel no esté totalmente cargado o esté sobrecargado (el disyuntor no se dispare), el disyuntor del nivel anterior se dispare debido a la sobrecarga, y todas las cargas pierdan potencia.

Además, la curva de disparo y el tiempo de disparo del disyuntor del nivel anterior deben ser mayores que la curva de disparo y el tiempo de disparo del disyuntor del siguiente nivel, para evitar el pico, la sobretensión o el cortocircuito en la rama del siguiente nivel. El disyuntor se dispara antes que el disyuntor del siguiente nivel, provocando la desexcitación de toda la carga.

En el caso de un SAI de tres entradas y tres salidas, el usuario debe distribuir la carga trifásica lo más uniformemente posible, para evitar que el SAI pase al estado de bypass debido a la sobrecarga de una de las salidas trifásicas del SAI, reduciendo así el nivel de protección del SAI a la carga.

⑩Se recomienda que el usuario establezca un cuadro de distribución independiente para el SAI y su carga. Con el fin de facilitar un control centralizado y fiable del SAI y de la carga que protege. Los componentes seleccionados para este cuadro de distribución deben cumplir los requisitos nacionales de ignifugación y aislamiento.
El primer tipo de forma de protección: impedir la entrada de cuerpos extraños sólidos en el interior del aparato y evitar la protección. El método de clasificación y la definición del primer tipo de forma de protección se muestran en la Tabla 7-3.

Clasificación y definición del primer tipo de forma de protección

El segundo tipo de protección: protección contra la entrada de agua en el interior hasta un nivel nocivo. El método de clasificación y la definición de la forma del segundo tipo de protección se muestran en la Tabla 7-4.

Clasificación y definición del segundo tipo de protección para

La marca que indica el grado de protección de la carcasa del producto está formada por las letras "IP" y dos cifras. El primer dígito representa el nivel del primer tipo de forma de protección antes mencionado, y el segundo dígito representa el grado del segundo tipo de forma de protección antes mencionado.

Cuando sea necesario marcar por separado el nivel del primer tipo de forma de protección, la posición del número omitido deberá completarse con la letra "X". Por ejemplo, IP3X significa el nivel 3 del primer tipo de forma de protección. Los ingenieros y técnicos pueden instalar el equipo de acuerdo con la ubicación, La ubicación y el fabricante del SAI requieren el grado de protección propuesto.

⑪Todos los usuarios saben que los aparatos de aire acondicionado, iluminación y otros equipos no pueden conectarse al terminal de salida del SAI, pero si el usuario está realizando la distribución de la carga del SAI, no hay una distinción obvia entre la toma de carga del SAI y la toma de carga que no es del SAI, lo que puede provocar que los usuarios introduzcan erróneamente la carga del SAI en la toma especial para la carga del SAI, lo que afecta al funcionamiento normal del SAI. Por lo tanto, en la toma especial para la carga del SAI deben colocarse marcas especiales que se diferencien claramente de las demás tomas.

⑫ Para algunas cargas del SAI que requieren alimentación trifásica monofásica, dentro del equipo, el cable neutro y el cable de tierra de protección están conectados juntos. Si los cables neutro y vivo de la toma de carga del SAI se conectan al revés, puede causar daños al SAI y a la carga. Por lo tanto, el usuario debe comprobar la polaridad de los hilos neutro y vivo de la toma de carga del SAI cuando distribuya la carga, y no se pueden invertir. Para la toma, de cara al enchufe, son el cable de tierra, el cable vivo y el cable neutro. Para el enchufe, de cara al enchufe, empezando por el cable de tierra de protección, en el sentido de las agujas del reloj, es el cable de tierra, el cable neutro y el cable vivo.

⑬ Para la batería externa del SAI, las condiciones básicas para una instalación correcta y un funcionamiento seguro son las siguientes:
El entorno de trabajo del SAI y la batería es seco, y la temperatura oscila entre 20°C y 25°C.

El disyuntor o fusible de protección contra sobrecorriente debe instalarse en el circuito de carga y descarga del pack de baterías, y cuanto más cerca esté el dispositivo de protección de la batería, mejor. Algunos fusibles pueden incluso conectarse en serie en el pack de baterías, de modo que cuando la línea de salida del pack de baterías se aísla Cuando se daña o se cortocircuita la salida, la tensión de salida del pack de baterías puede cortarse rápidamente.

La tensión nominal de trabajo (CC) del disyuntor o fusible de protección contra sobreintensidades debe ser superior a la tensión de carga de flotación del banco de baterías del SAI, ya que, aunque la diferencia de tensión entre el cargador y el banco de baterías no es muy grande cuando el SAI funciona normalmente, si se produce un cortocircuito interno o Si se produce un cortocircuito entre las líneas positiva y negativa del terminal de salida del cargador, es posible que se sume al disyuntor una tensión cercana al valor de tensión de todo el paquete de baterías. La tensión de trabajo debe ser superior a la tensión de flotación del pack de baterías del SAI.

La corriente nominal de trabajo del disyuntor o fusible de protección contra sobreintensidades debe ser superior a la corriente máxima de descarga de la batería, a la corriente máxima de descarga del grupo de conexión de la batería, y la fórmula de cálculo de la corriente máxima de descarga es la siguiente:

corriente máxima de descarga

En la fórmula, IBatmax es la corriente de descarga máxima del pack de baterías, A; P es la capacidad nominal del SAI, VA; PFou es el factor de potencia de la carga; La eficiencia de la CC del pack de baterías a la salida de CA del SAI es una constante; UBaot es la tensión de desconexión del pack de baterías cuando el SAI funciona en el inversor de baterías, V.

Debe tenerse en cuenta que el valor de la tensión de desconexión establecido por algunos fabricantes durante la descarga de alta corriente es menor que el valor de la tensión de desconexión durante la descarga de baja corriente. Por ejemplo, un cierto tipo de tensión de funcionamiento de CC del SAI es de 120V/DC, y cuando la carga es inferior a 50%, la tensión de desconexión de la batería se establece en 105V, cuando la carga es superior a 50%, la tensión de desconexión de la batería se establece en 100V.

⑭ Dado que el SAI anfitrión y sus baterías suelen ser pesados, debe calcularse si la capacidad de carga del suelo alcanza la carga distribuida del peso del SAI y sus baterías. Requisitos de la zona de instalación: Para SAI por debajo de 20kV.A, el área de trabajo no debe ser inferior a 10~20m2; para SAI de 20~60kV.A, el área de trabajo no debe ser inferior a 20m2; para SAI grandes por encima de 60kV.A, El área de trabajo no debe ser inferior a 40m2.

Para los usuarios que requieren un funcionamiento ininterrumpido del SAI durante 24 horas, es muy necesario configurar una caja de distribución de bypass de mantenimiento independiente para el SAI. A través de la correcta operación del SAI y su caja de distribución de bypass de mantenimiento, el usuario puede cambiar la carga del SAI al bypass de mantenimiento manual de la caja eléctrica sin interrupción, y luego hacer que el SAI host completamente descargado, y la ingeniería y el personal técnico puede UPS con seguridad para las reparaciones.

Una vez finalizado el trabajo de mantenimiento, accionando el SAI y la caja de distribución de bypass de mantenimiento, el usuario también puede conmutar la carga del SAI desde el bypass de mantenimiento manual de nuevo al circuito de salida en línea del SAI sin interrupción. La estructura y el método de funcionamiento de la caja de distribución de bypass de mantenimiento se muestran en la Figura 7-1 y en la Figura 7-2 (tome como ejemplo un SAI de una entrada y una salida).

S1 es el disyuntor de entrada del SAI, S2 es el disyuntor de salida del SAI y S3 es el interruptor de derivación de mantenimiento del SAI.

a. Secuencia de arranque normal (estado inicial Si, S2, Ss son todos OFF)
(a) Gire S1 a ON y arranque el SAI normalmente;
(b) Tras confirmar que la tensión de salida del SAI es normal, gire S2 a ON;
(c) Encienda la carga, en este momento S3 permanece en estado OFF.

b. Transferencia a la secuencia de bypass de mantenimiento (estado inicial S1, S2 está en ON, S3 está en OFF).
(a) Confirme que la alimentación de red es normal y cambie el SAI host al estado de bypass (bypass interno).

Diagrama de bloques de la derivación de mantenimiento
(b) Tras confirmar que la diferencia de tensión entre los puertos superior e inferior de Sa no supera los 2V, ponga Ss en ON.
(c) Después de confirmar que la carga funciona normalmente, gire S2 a OFF.
(d) Gire S1 a OFF. En este momento, el equipo SAI se ha desconectado de todo el circuito de distribución de energía y se puede mantener.

Si el SAI no puede conmutarse al bypass interno, es necesario apagar completamente el SAI en la secuencia normal, poner S2 en OFF, y poner S1 en OFF, y la carga se apagará en este momento; si la carga necesita seguir funcionando, confirme que S1 y S2 están en OFF. Después del estado, se pondrá en ON, y luego encenderá la carga.

c. Vuelta a la secuencia de trabajo normal (estado inicial S1, S2 están en OFF, S3 está en ON).
(a) Gire S1 a ON;
(b) Arranque el SAI y confirme que entra en estado de bypass (bypass interno).
(c) Tras confirmar que la diferencia de tensión entre los puertos superior e inferior de S2 no supera los 2V, gire S2 a ON.
(d) Transferir el SAI del estado de bypass al estado en línea, momento en el que el SAI vuelve al estado de funcionamiento normal.

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