{"id":32820,"date":"2022-02-03T11:55:00","date_gmt":"2022-02-03T11:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=32820"},"modified":"2022-04-20T02:33:38","modified_gmt":"2022-04-20T02:33:38","slug":"how-to-choose-ups-power-backup-and-install","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/how-to-choose-ups-power-backup-and-install\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo elegir un SAI de reserva de energ\u00eda e instalarlo"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"32820\" class=\"elementor elementor-32820\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-83cdd0b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"83cdd0b\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cac9b6a\" data-id=\"cac9b6a\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5966708 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5966708\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ab796dc\" data-id=\"ab796dc\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0069d5e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"0069d5e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">C\u00f3mo elegir un SAI de reserva de energ\u00eda e instalarlo<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5db8a78 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5db8a78\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c24c893\" data-id=\"c24c893\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b9b3b64 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b9b3b64\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\"><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Selection_of_UPS\">Selecci\u00f3n de SAI<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Factors_to_consider_when_choosing_UPS\">Factores a tener en cuenta al elegir un SAI<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_of_load_capacity_and_load_power_factor_on_model_selection\">Influencia de la capacidad de carga y el factor de potencia de carga en la selecci\u00f3n del modelo<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_of_battery_backup_time_on_model_selection\">Influencia del tiempo de autonom\u00eda de la bater\u00eda en la selecci\u00f3n del modelo<\/a><\/li><li><a href=\"#Influence_of_centralized_power_supply_and_decentralized_power_supply_on_model_selection\">Influencia de la alimentaci\u00f3n centralizada y descentralizada en la selecci\u00f3n del modelo<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#UPS_installation\">Instalaci\u00f3n del SAI<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#UPS_installation_conditions\">Condiciones de instalaci\u00f3n del SAI<\/a><\/li><li><a href=\"#UPS_installation_requirements_and_precautions\">Requisitos y precauciones para la instalaci\u00f3n del SAI<\/a><\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/div><p>Hasta ahora, el SAI ha incluido muchas tecnolog\u00edas electr\u00f3nicas avanzadas modernas en la tecnolog\u00eda, y su campo de aplicaci\u00f3n abarca todos los \u00e1mbitos de la vida en la econom\u00eda nacional y desempe\u00f1a un papel extremadamente importante. Debido a que el SAI es intensivo en tecnolog\u00eda y tiene una posici\u00f3n prominente, por un lado, debemos entender y dominar sus principios y tecnolog\u00edas tanto como sea posible, y por otro lado, debemos estar familiarizados con sus procedimientos de operaci\u00f3n y m\u00e9todos de gesti\u00f3n de mantenimiento durante la instalaci\u00f3n, uso y mantenimiento para lograr un uso seguro y razonable. SAI y prolongar su vida \u00fatil.<\/p><h2 id=\"Selection_of_UPS\">Selecci\u00f3n de SAI<\/h2><h4 id=\"Factors_to_consider_when_choosing_UPS\">Factores a tener en cuenta al elegir un SAI<\/h4><p>A la hora de seleccionar un SAI, los usuarios deben determinar sus propios criterios de selecci\u00f3n en funci\u00f3n de sus propias necesidades y posibilidades. En general, los usuarios deben tener en cuenta tres factores: las prestaciones t\u00e9cnicas del producto, la facilidad de mantenimiento y el precio.<\/p><p>\u2460Al considerar las prestaciones t\u00e9cnicas del producto, los usuarios en general prestan especial atenci\u00f3n a factores como la potencia de salida, la forma de onda de la tensi\u00f3n de salida, el coeficiente de distorsi\u00f3n de la forma de onda, la estabilidad de la tensi\u00f3n de salida y el tiempo que la bater\u00eda puede suministrar energ\u00eda. Sin embargo, a menudo se pasan por alto las caracter\u00edsticas de respuesta transitoria de la tensi\u00f3n de salida de un producto. Porque, en lo que respecta al nivel actual de la tecnolog\u00eda electr\u00f3nica, no es un problema garantizar la estabilidad est\u00e1tica de la tensi\u00f3n de salida de CA del SAI.<\/p><p>Pero para algunas variedades de SAI, las caracter\u00edsticas de respuesta transitoria de salida de tensi\u00f3n son muy pobres, Esto se manifiesta principalmente en: cuando la carga aumenta o disminuye repentinamente, la tensi\u00f3n de salida del SAI fluct\u00faa mucho. Cuando la carga cambia repentinamente, algunos SAI no pueden funcionar normalmente en absoluto. Adem\u00e1s de las caracter\u00edsticas de respuesta transitoria del SAI, el usuario tambi\u00e9n debe prestar atenci\u00f3n a los par\u00e1metros de rendimiento, tales como las caracter\u00edsticas de carga del SAI y la capacidad de soportar la sobrecarga instant\u00e1nea. Debe se\u00f1alarse especialmente que el SAI con salida de onda cuasicuadrada no puede soportar ninguna carga con un factor de potencia l\u00edder.<\/p><p>\u2461Los usuarios tambi\u00e9n deben prestar atenci\u00f3n a la capacidad de mantenimiento del producto cuando compren un SAI. Esto requiere que los usuarios presten atenci\u00f3n a si el SAI tiene un sistema de protecci\u00f3n autom\u00e1tico completo y un circuito de carga con un rendimiento excelente al comprar un SAI. Un sistema de protecci\u00f3n perfecto es la base para que el SAI funcione con dinero, y un camino de carga con un rendimiento excelente es una garant\u00eda importante para mejorar la vida \u00fatil de la bater\u00eda requerida del SAI y la capacidad real disponible de la bater\u00eda garante lo m\u00e1s cerca posible de la clasificaci\u00f3n del producto.<\/p><p>Cabe se\u00f1alar que, en lo que respecta al SAI, el coste de la bater\u00eda suele ser aproximadamente 1\/4~1\/3 del coste de todo el SAI. Cuando existe una funci\u00f3n de retardo prolongado y se requiere un armario de bater\u00edas adicional, su precio puede ser comparable al del SAI central, o incluso superior. Por lo tanto, la selecci\u00f3n y el uso de las bater\u00edas es tambi\u00e9n un factor importante para que los usuarios realicen productos de prueba.<\/p><p>\u2462El 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 s\u00f3lo en el precio de los productos en la superficie. Debido al coste total de producci\u00f3n actual de SAI, la proporci\u00f3n de bater\u00edas es bastante alta. Por lo tanto, al comparar los precios de los productos, debemos prestar atenci\u00f3n a la capacidad de la bater\u00eda equipada con el SAI.<\/p><p>El m\u00e9todo de comparaci\u00f3n m\u00e1s objetivo y cient\u00edfico consiste en observar los dos indicadores de rendimiento t\u00e9cnico de la bater\u00eda: a. La relaci\u00f3n rendimiento-precio de la bater\u00eda, es decir, cu\u00e1nto cuesta de media el SAI equipado con la bater\u00eda por Ah de capacidad; b. La relaci\u00f3n eficiencia de descarga de la bater\u00eda, es decir, cu\u00e1nto tiempo puede mantener funcionando el SAI equipado con la bater\u00eda por Ah de media. Obviamente, cuanto mayor sea el tiempo de mantenimiento, mayor ser\u00e1 la eficiencia de utilizaci\u00f3n de la bater\u00eda. Por supuesto, debe prestarse especial atenci\u00f3n a qu\u00e9 tipo de bater\u00eda (incluido el fabricante) est\u00e1 configurada en la m\u00e1quina SAI.<\/p><h4 id=\"Influence_of_load_capacity_and_load_power_factor_on_model_selection\">Influencia de la capacidad de carga y el factor de potencia de carga en la selecci\u00f3n del modelo<\/h4><p>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, m\u00e1s de 80% son cargas de ordenador, y la mayor\u00eda de las fuentes de alimentaci\u00f3n dentro del ordenador utilizan fuentes de alimentaci\u00f3n conmutadas. El valor medio del producto del valor y el valor de corriente instant\u00e1nea. Por lo tanto, la potencia instant\u00e1nea (potencia pico) es muy alta, pero la potencia real media es muy peque\u00f1a. Por lo tanto, el factor de potencia del SAI general s\u00f3lo puede alcanzar alrededor de 0,65 cuando la fuente de alimentaci\u00f3n 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 alimentaci\u00f3n conmutada, inevitablemente causar\u00e1 da\u00f1os al SAI.<\/p><p>Por lo tanto, al elegir la capacidad del SAI, aseg\u00farese de tener en cuenta el factor de potencia (o factor de cresta de corriente). Dado que el factor de potencia de la carga es dif\u00edcil de calcular, se requiere que el SAI tenga un \u00edndice de factor de cresta de corriente en la especificaci\u00f3n t\u00e9cnica del SAI. Cuanto mayor sea el factor de cresta de la corriente, mayor ser\u00e1 la capacidad del SAI para soportar cargas no lineales. Por lo general, el \u00edndice del factor de cresta de corriente debe ser superior a 3:1.<\/p><h4 id=\"Influence_of_battery_backup_time_on_model_selection\">Influencia del tiempo de autonom\u00eda de la bater\u00eda en la selecci\u00f3n del modelo<\/h4><p>Las bater\u00edas de plomo-\u00e1cido reguladas por v\u00e1lvula son bater\u00edas muy utilizadas en SAI peque\u00f1os y medianos. De acuerdo con las estad\u00edsticas pertinentes, la proporci\u00f3n de SAI que no funciona normalmente debido a un fallo de la bater\u00eda representa m\u00e1s de 40%. Por lo tanto, al elegir un SAI, debe conocer la situaci\u00f3n de las bater\u00edas dentro del SAI, tales como el tiempo de trabajo a plena carga, medio tiempo de trabajo, voltaje de la bater\u00eda, capacidad, fabricante, vida \u00fatil y garant\u00eda de calidad.<\/p><p>En circunstancias normales, al elegir el tiempo de respaldo de la bater\u00eda, el tiempo de trabajo a plena carga suele ser de 10min, 15min o 30min. El SAI de largo retardo suele seleccionarse s\u00f3lo en algunas ocasiones especiales en las que el tiempo de corte de energ\u00eda es largo debido al elevado precio de las bater\u00edas de gran capacidad. Puede suministrar energ\u00eda durante mucho tiempo despu\u00e9s de un corte en la red el\u00e9ctrica.<\/p><h4 id=\"Influence_of_centralized_power_supply_and_decentralized_power_supply_on_model_selection\">Influencia de la alimentaci\u00f3n centralizada y descentralizada en la selecci\u00f3n del modelo<\/h4><p>Si hay varios ordenadores que necesitan SAI, \u00bfdebe utilizarse un SAI de alta potencia para el suministro el\u00e9ctrico centralizado o debe distribuirse mediante varios SAI de baja potencia? Si la carga est\u00e1 relativamente concentrada, para facilitar la gesti\u00f3n se suele utilizar un SAI de alta potencia para la alimentaci\u00f3n centralizada.<\/p><p>si se desea aumentar la fiabilidad, se pueden considerar dos SAI de alta potencia de la misma capacidad para la alimentaci\u00f3n redundante en paralelo. Por supuesto, el coste tambi\u00e9n aumentar\u00e1 en consecuencia; si la carga est\u00e1 relativamente dispersa , y cada carga es relativamente independiente, lo que requiere una alta calidad de suministro de energ\u00eda y la no interferencia entre s\u00ed. En este momento, se puede considerar el uso de m\u00faltiples SAI de baja potencia para distribuir el suministro de energ\u00eda, y el coste es relativamente bajo.<\/p><h2 id=\"UPS_installation\">Instalaci\u00f3n del SAI<\/h2><h4 id=\"UPS_installation_conditions\">Condiciones de instalaci\u00f3n del SAI<\/h4><p>\u2460Sitio y entorno de instalaci\u00f3n del SAI. Para la selecci\u00f3n del emplazamiento y el entorno, es necesario tener en cuenta tanto el funcionamiento seguro del SAI como la situaci\u00f3n real de la carga para garantizar que el SAI funcione con normalidad y el suministro el\u00e9ctrico sea fiable. En general, al considerar el lugar y el entorno de instalaci\u00f3n del SAI, preste atenci\u00f3n a los siguientes aspectos.<\/p><p>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 est\u00e9 bien ventilado y que la humedad y la temperatura sean adecuadas (15~25\u00b0C es lo mejor).<\/p><p>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 \u00fatil del SAI, y las zonas costeras tambi\u00e9n deben evitar la erosi\u00f3n por la brisa marina (agua).<\/p><p>3.Los armarios de bater\u00edas externas deben colocarse junto al SAI en la medida de lo posible.<\/p><p>\u2461La conexi\u00f3n entre el SAI y la red el\u00e9ctrica y la carga.<br \/>1.Compruebe si los par\u00e1metros de entrada marcados en la fuente de alimentaci\u00f3n del SAI coinciden con la tensi\u00f3n y frecuencia de la red el\u00e9ctrica.<br \/>2.Compruebe si la l\u00ednea de fase y la l\u00ednea de neutro de la l\u00ednea de entrada del SAI cumplen las normas del fabricante.<br \/>3.Compruebe si la potencia de la carga es inferior a la potencia nominal del SAI.<\/p><p>\u2462Selecci\u00f3n de la secci\u00f3n transversal del cable. El SAI se instala generalmente en interiores, y est\u00e1 cerca de la carga, y su cableado es en su mayor\u00eda zanjas o canaletas de cableado, por lo que generalmente se utilizan cables con aislamiento de caucho con n\u00facleo de cobre. El \u00e1rea de la secci\u00f3n transversal del cable considera principalmente tres factores:<br \/>1.Cumplir las normas de seguridad de los cables;<br \/>2.Respete el aumento de temperatura admisible del cable;<br \/>3.cumplir los requisitos de ca\u00edda de tensi\u00f3n.<br \/>La ca\u00edda de tensi\u00f3n m\u00e1xima requerida por el SAI es: Bucle de CA 50Hz \u2264 3%; Bucle de CA 400Hz \u2264 2%, Bucle de CC \u2264 1%, si la ca\u00edda de tensi\u00f3n supera el rango anterior, deber\u00e1 ampliarse la secci\u00f3n transversal del cable. El m\u00e9todo de c\u00e1lculo es el siguiente:<br \/>Encuentra primero el valor actual.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32832\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged.jpg\" alt=\"si la ca\u00edda de tensi\u00f3n supera el intervalo indicado, deber\u00e1 aumentarse la secci\u00f3n transversal del cable\" width=\"1000\" height=\"290\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged-300x87.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged-768x223.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/if-the-voltage-drop-exceeds-the-above-range-the-cross-sectional-area-of-the-wire-must-be-enlarged-600x174.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Por ejemplo, la corriente de salida del SAI de 380 V, 50 Hz y 250 kV-A es:<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32833\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current.jpg\" alt=\"la corriente de salida\" width=\"1000\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current-300x68.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current-768x174.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-output-current-600x136.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Consulte la tabla 7-1 para determinar la secci\u00f3n transversal del cable: cuando la l\u00ednea de salida tiene unos 100 m de longitud, puede elegir un cable con n\u00facleo de cobre de 185 mm2, y cuando tiene m\u00e1s de 100 m de longitud, debe ser m\u00e1s grueso, porque la ca\u00edda de tensi\u00f3n de la l\u00ednea de 100 m puede alcanzar 2,7%. Si la l\u00ednea de salida es inferior a 80 m, se puede elegir un cable con n\u00facleo de cobre de 150 mm2, y la ca\u00edda de tensi\u00f3n es de 3,1\u00d780\/100=2,48%.<\/p><p>Del mismo modo, se puede determinar el \u00e1rea transversal m\u00ednima de la l\u00ednea de salida de la bater\u00eda.<br \/>La corriente continua de salida I=P\/U, cabe se\u00f1alar aqu\u00ed que U debe tomar el valor m\u00ednimo.<br \/>Para SAI trif\u00e1sico 380V, 250kV-A con tensi\u00f3n de entrada del inversor de 362~480V, la corriente m\u00e1xima de descarga de la bater\u00eda es:<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32834\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V.png\" alt=\"la corriente m\u00e1xima de descarga de la bater\u00eda para SAI trif\u00e1sico de 380 V, 250 kV-A con tensi\u00f3n de entrada del inversor de 362~480 V\" width=\"2588\" height=\"473\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V.png 2588w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-300x55.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-1024x187.png 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-768x140.png 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-1536x281.png 1536w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-2048x374.png 2048w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/the-maximum-discharge-current-of-the-battery-for-3-phase-380V-250kV\u00b7A-UPS-with-inverter-input-voltage-of-362480V-600x110.png 600w\" sizes=\"(max-width: 2588px) 100vw, 2588px\" \/><\/p><p>Por lo tanto, la l\u00ednea de salida de la bater\u00eda debe elegir un cable con n\u00facleo de cobre de m\u00e1s de 300 mm2.<br \/>La relaci\u00f3n de ca\u00edda de tensi\u00f3n del bucle de 100 mm de longitud (cable con n\u00facleo de cobre) se muestra en la Tabla 7-1 y en la Tabla 7-2 como referencia a la hora de realizar la selecci\u00f3n.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32835\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line.jpg\" alt=\"Relaci\u00f3n de ca\u00edda de tensi\u00f3n de la l\u00ednea trif\u00e1sica\" width=\"1000\" height=\"569\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-768x437.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-600x341.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32836\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor.jpg\" alt=\"Relaci\u00f3n de ca\u00edda de tensi\u00f3n de la l\u00ednea trif\u00e1sica (conductor con n\u00facleo de cobre)\" width=\"1000\" height=\"332\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor-300x100.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor-768x255.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-three-phase-line-copper-core-conductor-600x199.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32837\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line.jpg\" alt=\"Relaci\u00f3n de ca\u00edda de tensi\u00f3n de la l\u00ednea de CC\" width=\"1000\" height=\"604\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line-300x181.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line-768x464.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Voltage-drop-ratio-of-DC-line-600x362.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"UPS_installation_requirements_and_precautions\">Requisitos y precauciones para la instalaci\u00f3n del SAI<\/h4><p>Antes de instalar el SAI, el proveedor del SAI proporcionar\u00e1 al usuario los requisitos y precauciones de instalaci\u00f3n del SAI completos y detallados. S\u00f3lo si se cumplen estos requisitos, el SAI funcionar\u00e1 con normalidad una vez conectado al sistema de alimentaci\u00f3n el\u00e9ctrica del usuario.<\/p><p>Aqu\u00ed, los requisitos de instalaci\u00f3n y las precauciones del SAI se clasifican seg\u00fan los diferentes tipos de entrada y salida del SAI. En aplicaciones pr\u00e1cticas, los ingenieros y t\u00e9cnicos pueden rellenar los par\u00e1metros pertinentes en los espacios en blanco y enviarlos al usuario de acuerdo con la situaci\u00f3n real, para que el usuario pueda construir de acuerdo con este requisito (con SAI monof\u00e1sico, por ejemplo).<\/p><p>\u2460Se requiere que la fuente de alimentaci\u00f3n del SAI sea un sistema trif\u00e1sico monof\u00e1sico (cero, fuego, tierra), que el rango de fluctuaci\u00f3n de la red el\u00e9ctrica est\u00e9 dentro de 220V\u00b1%, y que la tensi\u00f3n cero-tierra sea inferior a V.<br \/>\u2461El disyuntor con protecci\u00f3n de fuga no puede instalarse en la etapa frontal del SAI y el circuito de carga.<br \/>\u2462La l\u00ednea neutra de entrada del SAI no puede conectarse a un disyuntor o seguro (si es necesario desconectar la l\u00ednea neutra, se requiere el doble disyuntor de fuego cero).<br \/>\u2463La l\u00ednea neutra de entrada del SAI y la l\u00ednea neutra de salida (es decir, la l\u00ednea neutra de carga del SAI) deben estar separadas y no pueden conectarse juntas.<br \/>\u2464 La l\u00ednea viva de entrada del SAI no puede conectarse al puerto inferior del disyuntor con las l\u00edneas vivas de otros equipos el\u00e9ctricos.<br \/>\u2465 Tensi\u00f3n asignada de entrada V, corriente asignada A, poder de corte kA; tensi\u00f3n asignada de salida V, corriente asignada A, poder de corte kA.<br \/>\u2466 Entrada cero, hilo vivo con mm2, salida cero, hilo vivo con mm2, hilo de tierra con mm2 hilo flexible de cobre multifilar.<br \/>\u2467Si el usuario est\u00e1 equipado con una bater\u00eda de largo retardo fuera del SAI (se recomienda que el usuario coloque la bater\u00eda lado a lado con el host SAI), la longitud de la conexi\u00f3n entre la bater\u00eda y el host no debe exceder de m.<br \/>\u2468 Se recomienda que la distribuci\u00f3n de la carga del usuario adopte un m\u00e9todo de control jer\u00e1rquico multicanal, y la capacidad nominal total del disyuntor del siguiente nivel no debe ser superior a 130% del nivel anterior.<br \/>\u2469 Se recomienda que los usuarios establezcan cuadros de distribuci\u00f3n separados para el SAI y sus cargas, y el nivel de protecci\u00f3n debe alcanzar IP30.<br \/>\u246aLa toma de carga SAI debe distinguirse de otras tomas de carga que no sean SAI.<br \/>\u246b 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).<br \/>\u246c Se recomienda que el SAI y la bater\u00eda funcionen en un entorno seco con una temperatura entre 20\u00b0C y 25\u00b0C.<br \/>\u246dLa capacidad de carga del suelo no ser\u00e1 inferior a kg\/m2, y la superficie de instalaci\u00f3n no ser\u00e1 inferior a m2.<\/p><p>\u2460El valor de fluctuaci\u00f3n de la red de entrada proporcionado por el usuario para el SAI suele ser inferior al rango de fluctuaci\u00f3n de red nominal permitido del SAI. Por ejemplo, un determinado tipo de SAI permite nominalmente que la tensi\u00f3n de entrada de red fluct\u00fae dentro de 220V\u00b120%, y puede exigirse al usuario una fluctuaci\u00f3n de red de \u00b120%. 15%, lo que favorece el funcionamiento normal del SAI; por lo general, se requiere que la tensi\u00f3n entre neutro y tierra sea inferior a 1,5V sin carga e inferior a 2V con carga completa. Los ingenieros y t\u00e9cnicos tambi\u00e9n pueden proponer este valor en funci\u00f3n de las condiciones del emplazamiento y los requisitos de carga.<\/p><p>\u2461Para eliminar las interferencias de modo com\u00fan, el SAI suele a\u00f1adir condensadores de filtro entre las l\u00edneas cero y viva a tierra, lo que puede provocar que las corrientes en las l\u00edneas cero y viva sean desiguales, disparando as\u00ed el disyuntor con protecci\u00f3n contra fugas. Por lo tanto, la etapa frontal del SAI y el circuito de carga no pueden estar equipados con un disyuntor con protecci\u00f3n contra fugas, para evitar fallos accidentales de alimentaci\u00f3n del SAI y su carga. Cabe se\u00f1alar aqu\u00ed que el objetivo principal de la instalaci\u00f3n 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.<\/p><p>\u2462Desde la perspectiva del uso seguro de la electricidad, la l\u00ednea neutra (especialmente la l\u00ednea neutra de la l\u00ednea troncal) no puede desconectarse. Incluso si se va a interrumpir, la l\u00ednea neutra y la l\u00ednea viva deben desconectarse al mismo tiempo.<\/p><p>\u2463Para eliminar las interferencias electromagn\u00e9ticas, la l\u00ednea neutra de entrada y la l\u00ednea neutra de salida de la mayor\u00eda de los SAI est\u00e1n aisladas o pasan por una bobina de choque, por lo que la l\u00ednea neutra de salida del SAI (es decir, la carga) no puede conectarse a la distribuci\u00f3n de entrada cuando se realiza la distribuci\u00f3n de energ\u00eda del SAI. en la barra colectora de neutro. El usuario puede conectar la l\u00ednea neutra de salida del SAI (carga) a una \u00fanica l\u00ednea neutra. Sin embargo, algunas marcas de SAI tienen una conexi\u00f3n directa entre las l\u00edneas de neutro de entrada y salida, de modo que la l\u00ednea de neutro de entrada y la l\u00ednea de neutro de salida (carga) pueden conectarse a la misma barra colectora.<\/p><p>\u2464 El disyuntor de entrada del SAI se utiliza especialmente para controlar el encendido y apagado de la alimentaci\u00f3n de entrada del SAI, por lo que el puerto inferior del disyuntor de entrada del SAI no debe conectarse a otros equipos el\u00e9ctricos, para no afectar al encendido y apagado normal de la alimentaci\u00f3n de entrada del SAI.<\/p><p>Aqu\u00ed hay un punto a explicar, algunos usuarios requieren que el SAI funcione con bater\u00eda de reserva durante mucho tiempo despu\u00e9s de que falle la alimentaci\u00f3n de red. En este caso, la capacidad de la bater\u00eda externa de largo retardo equipada con el SAI es muy grande. Para garantizar que la bater\u00eda externa tenga suficiente corriente de carga (normalmente 10% de la capacidad total de la bater\u00eda), el fabricante equipar\u00e1 el SAI con un cargador de bater\u00eda adicional. La alimentaci\u00f3n de entrada de CA del cargador debe encenderse y apagarse al mismo tiempo que la alimentaci\u00f3n de entrada del SAI para garantizar la carga cuando haya alimentaci\u00f3n comercial. El cargador carga la bater\u00eda externa. Cuando se corta la alimentaci\u00f3n de red, la bater\u00eda se descarga inmediatamente al inversor del SAI a trav\u00e9s del cargador. Por lo tanto, la entrada de CA de este cargador debe conectarse al puerto inferior del mismo disyuntor que la alimentaci\u00f3n de entrada del SAI.<\/p><p>\u2465Al seleccionar disyuntores de entrada y salida para SAI, en primer lugar, se requiere que la tensi\u00f3n nominal del disyuntor se ajuste a la tensi\u00f3n 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 tensi\u00f3n 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 peque\u00f1o es de 10kA o 6kA, y los SAI grandes y medianos deben ser superiores a 30kA.<\/p><p>La corriente nominal del disyuntor es mayor que la corriente m\u00e1xima de entrada y salida del SAI. Generalmente, el fabricante del SAI indicar\u00e1 directamente el valor de la corriente nominal de trabajo de los disyuntores de entrada y salida o el valor de la corriente m\u00e1xima de entrada y salida del SAI. Tambi\u00e9n se puede calcular mediante la siguiente f\u00f3rmula:<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32838\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS.png\" alt=\"La corriente nominal del disyuntor es superior a la corriente m\u00e1xima de entrada y salida del SAI.\" width=\"2748\" height=\"649\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS.png 2748w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-300x71.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-1024x242.png 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-768x181.png 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-1536x363.png 1536w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-2048x484.png 2048w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/The-nominal-rated-current-of-the-circuit-breaker-is-greater-than-the-maximum-input-current-and-output-current-of-the-UPS-600x142.png 600w\" sizes=\"(max-width: 2748px) 100vw, 2748px\" \/><\/p><p>En la f\u00f3rmula, Iinmax es la corriente de entrada m\u00e1xima, 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 f\u00f3rmula PC\u2248UCIC donde UC es la tensi\u00f3n de compensaci\u00f3n del SAI, V; IC es la corriente de compensaci\u00f3n (o corriente m\u00e1xima de carga) del SAI, A; La relaci\u00f3n entre la potencia activa y la potencia de precisi\u00f3n de entrada), que es una constante; PFin es el factor de potencia de entrada; Uinmin es la tensi\u00f3n de entrada de potencia comercial m\u00ednima dada por el fabricante cuando el SAI funciona a plena carga (sin alimentaci\u00f3n de bater\u00eda); Ioutmax es la corriente de salida m\u00e1xima del SAI , A; Uoutmin es la tensi\u00f3n de salida m\u00ednima del SAI, V.<\/p><p>Los SAI online tienen salida regulada, por lo que Uoutmin puede ser de 220V. Para algunos SAI interactivos en l\u00ednea, cuando la tensi\u00f3n de entrada de red est\u00e1 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, s\u00f3lo cuando la entrada de red supera este rango, S\u00f3lo despu\u00e9s de que el SAI ajusta la tensi\u00f3n de entrada (tales como refuerzo autom\u00e1tico o bucking por 12%), salidas a la carga, por lo que en este caso, la tensi\u00f3n de salida m\u00ednima del SAI debe ser la tensi\u00f3n de entrada m\u00ednima cuando el SAI no se ajusta.<\/p><p>Adem\u00e1s, muchos fabricantes permiten que el SAI funcione con sobrecarga a corto plazo (100%~125% de la potencia nominal del SAI), y tambi\u00e9n se permite que el disyuntor funcione despu\u00e9s de 1~2min cuando la sobrecorriente es de 125%, por lo que generalmente no se permite este tipo de sobrecarga. considerar.<\/p><p>Ejemplo: un determinado tipo de SAI 16kV-A de entrada \u00fanica y salida \u00fanica, su rango de tensi\u00f3n 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 m\u00e1xima Iinmax=(16000\u00d70,7+1200)\/(0,91\u00d70,98\u00d7155)=89,7(A), y la corriente de salida m\u00e1xima 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.<\/p><p>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 a\u00f1ade un circuito de correcci\u00f3n del factor de potencia al extremo de entrada del SAI, cuando el bypass del SAI funciona, debido a la carga, el terminal de entrada tambi\u00e9n 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).<\/p><p>Algunos fabricantes de SAI consideran que el disyuntor puede funcionar mal en algunos casos, dando lugar a cortes inesperados de la alimentaci\u00f3n de entrada y de la distribuci\u00f3n de salida (carga), por lo que exigir\u00e1n el uso de interruptores de aislamiento de carga o interruptores de aislamiento de carga con fusibles. Al seleccionar interruptores y fusibles, su corriente nominal tambi\u00e9n debe ser superior a la corriente m\u00e1xima y a la corriente m\u00e1xima de salida.<\/p><p>Cabe destacar que en la mayor\u00eda 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 alimentaci\u00f3n trif\u00e1sica de entrada, por lo que al seleccionar el disyuntor de entrada (multipolar) Cuando la corriente nominal de trabajo no es inferior a la corriente m\u00e1xima de entrada monof\u00e1sica cuando se trabaja a plena carga.<\/p><p>\u2466 Para la selecci\u00f3n del di\u00e1metro del cableado de entrada y salida del SAI, refi\u00e9rase a la corriente m\u00e1xima que pasa por cada fase. Teniendo en cuenta que puede haber corrientes de tercer arm\u00f3nico en la l\u00ednea neutra en los equipos trif\u00e1sicos, por lo que el tres-en-uno-salida y tres-en-tres-salida cero El di\u00e1metro del cable (especialmente el cable neutro de salida del SAI) no debe ser menor que el di\u00e1metro del cable de la fase A (SAI de tres-en-uno-salida, la fase A se establece generalmente como potencia de bypass). El di\u00e1metro del cable de tierra de protecci\u00f3n tambi\u00e9n debe ser generalmente el mismo que el del cable de la fase A.<\/p><p>La l\u00ednea de conexi\u00f3n del SAI generalmente utiliza la l\u00ednea BVR, la l\u00ednea de manguito de imagen suave multi-n\u00facleo YZ, YC o la l\u00ednea de manguito de pl\u00e1stico suave multi-n\u00facleo RVV.<br \/>La densidad de corriente (intensidad de corriente por mm2 de superficie de la secci\u00f3n 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 m\u00e1s de 2A por encima de 95mm2.<\/p><p>\u2467La conexi\u00f3n entre el SAI y la bater\u00eda externa de larga duraci\u00f3n no debe ser demasiado larga, de lo contrario la ca\u00edda de tensi\u00f3n perdida en la conexi\u00f3n de la bater\u00eda es relativamente grande. Adem\u00e1s, los usuarios suelen prestar mucha atenci\u00f3n a la temperatura ambiente del host SAI. Colocar la bater\u00eda junto con el host tambi\u00e9n puede proporcionar un buen entorno de trabajo para la bater\u00eda.<\/p><p>\u2468 La distribuci\u00f3n de la carga del usuario debe adoptar preferentemente el m\u00e9todo de control multicanal jer\u00e1rquico. Cuando se produzca una protecci\u00f3n contra sobreintensidad o cortocircuito en una rama del extremo, no har\u00e1 que otras v\u00edas del mismo nivel o los equipos el\u00e9ctricos 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 est\u00e9 totalmente cargado o est\u00e9 sobrecargado (el disyuntor no se dispare), el disyuntor del nivel anterior se dispare debido a la sobrecarga, y todas las cargas pierdan potencia.<\/p><p>Adem\u00e1s, 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 sobretensi\u00f3n o el cortocircuito en la rama del siguiente nivel. El disyuntor se dispara antes que el disyuntor del siguiente nivel, provocando la desexcitaci\u00f3n de toda la carga.<\/p><p>En el caso de un SAI de tres entradas y tres salidas, el usuario debe distribuir la carga trif\u00e1sica lo m\u00e1s uniformemente posible, para evitar que el SAI pase al estado de bypass debido a la sobrecarga de una de las salidas trif\u00e1sicas del SAI, reduciendo as\u00ed el nivel de protecci\u00f3n del SAI a la carga.<\/p><p>\u2469Se recomienda que el usuario establezca un cuadro de distribuci\u00f3n 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 distribuci\u00f3n deben cumplir los requisitos nacionales de ignifugaci\u00f3n y aislamiento.<br \/>El primer tipo de forma de protecci\u00f3n: impedir la entrada de cuerpos extra\u00f1os s\u00f3lidos en el interior del aparato y evitar la protecci\u00f3n. El m\u00e9todo de clasificaci\u00f3n y la definici\u00f3n del primer tipo de forma de protecci\u00f3n se muestran en la Tabla 7-3.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32839\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form.png\" alt=\"Clasificaci\u00f3n y definici\u00f3n del primer tipo de forma de protecci\u00f3n\" width=\"942\" height=\"531\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form.png 942w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form-300x169.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form-768x433.png 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-first-type-of-protection-form-600x338.png 600w\" sizes=\"(max-width: 942px) 100vw, 942px\" \/><\/p><p>El segundo tipo de protecci\u00f3n: protecci\u00f3n contra la entrada de agua en el interior hasta un nivel nocivo. El m\u00e9todo de clasificaci\u00f3n y la definici\u00f3n de la forma del segundo tipo de protecci\u00f3n se muestran en la Tabla 7-4.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32840\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for.png\" alt=\"Clasificaci\u00f3n y definici\u00f3n del segundo tipo de protecci\u00f3n para\" width=\"941\" height=\"684\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for.png 941w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for-300x218.png 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for-768x558.png 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Classification-and-definition-of-the-second-type-of-protection-for-600x436.png 600w\" sizes=\"(max-width: 941px) 100vw, 941px\" \/><\/p><p>La marca que indica el grado de protecci\u00f3n de la carcasa del producto est\u00e1 formada por las letras \"IP\" y dos cifras. El primer d\u00edgito representa el nivel del primer tipo de forma de protecci\u00f3n antes mencionado, y el segundo d\u00edgito representa el grado del segundo tipo de forma de protecci\u00f3n antes mencionado.<\/p><p>Cuando sea necesario marcar por separado el nivel del primer tipo de forma de protecci\u00f3n, la posici\u00f3n del n\u00famero omitido deber\u00e1 completarse con la letra \"X\". Por ejemplo, IP3X significa el nivel 3 del primer tipo de forma de protecci\u00f3n. Los ingenieros y t\u00e9cnicos pueden instalar el equipo de acuerdo con la ubicaci\u00f3n, La ubicaci\u00f3n y el fabricante del SAI requieren el grado de protecci\u00f3n propuesto.<\/p><p>\u246aTodos los usuarios saben que los aparatos de aire acondicionado, iluminaci\u00f3n y otros equipos no pueden conectarse al terminal de salida del SAI, pero si el usuario est\u00e1 realizando la distribuci\u00f3n de la carga del SAI, no hay una distinci\u00f3n 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 err\u00f3neamente 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 dem\u00e1s tomas.<\/p><p>\u246b Para algunas cargas del SAI que requieren alimentaci\u00f3n trif\u00e1sica monof\u00e1sica, dentro del equipo, el cable neutro y el cable de tierra de protecci\u00f3n est\u00e1n conectados juntos. Si los cables neutro y vivo de la toma de carga del SAI se conectan al rev\u00e9s, puede causar da\u00f1os 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 protecci\u00f3n, en el sentido de las agujas del reloj, es el cable de tierra, el cable neutro y el cable vivo.<\/p><p>\u246c Para la bater\u00eda externa del SAI, las condiciones b\u00e1sicas para una instalaci\u00f3n correcta y un funcionamiento seguro son las siguientes:<br \/>El entorno de trabajo del SAI y la bater\u00eda es seco, y la temperatura oscila entre 20\u00b0C y 25\u00b0C.<\/p><p>El disyuntor o fusible de protecci\u00f3n contra sobrecorriente debe instalarse en el circuito de carga y descarga del pack de bater\u00edas, y cuanto m\u00e1s cerca est\u00e9 el dispositivo de protecci\u00f3n de la bater\u00eda, mejor. Algunos fusibles pueden incluso conectarse en serie en el pack de bater\u00edas, de modo que cuando la l\u00ednea de salida del pack de bater\u00edas se a\u00edsla Cuando se da\u00f1a o se cortocircuita la salida, la tensi\u00f3n de salida del pack de bater\u00edas puede cortarse r\u00e1pidamente.<\/p><p>La tensi\u00f3n nominal de trabajo (CC) del disyuntor o fusible de protecci\u00f3n contra sobreintensidades debe ser superior a la tensi\u00f3n de carga de flotaci\u00f3n del banco de bater\u00edas del SAI, ya que, aunque la diferencia de tensi\u00f3n entre el cargador y el banco de bater\u00edas no es muy grande cuando el SAI funciona normalmente, si se produce un cortocircuito interno o Si se produce un cortocircuito entre las l\u00edneas positiva y negativa del terminal de salida del cargador, es posible que se sume al disyuntor una tensi\u00f3n cercana al valor de tensi\u00f3n de todo el paquete de bater\u00edas. La tensi\u00f3n de trabajo debe ser superior a la tensi\u00f3n de flotaci\u00f3n del pack de bater\u00edas del SAI.<\/p><p>La corriente nominal de trabajo del disyuntor o fusible de protecci\u00f3n contra sobreintensidades debe ser superior a la corriente m\u00e1xima de descarga de la bater\u00eda, a la corriente m\u00e1xima de descarga del grupo de conexi\u00f3n de la bater\u00eda, y la f\u00f3rmula de c\u00e1lculo de la corriente m\u00e1xima de descarga es la siguiente:<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32841\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current.jpg\" alt=\"corriente m\u00e1xima de descarga\" width=\"1492\" height=\"340\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current.jpg 1492w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current-300x68.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current-1024x233.jpg 1024w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current-768x175.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/maximum-discharge-current-600x137.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1492px) 100vw, 1492px\" \/><\/p><p>En la f\u00f3rmula, IBatmax es la corriente de descarga m\u00e1xima del pack de bater\u00edas, 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 bater\u00edas a la salida de CA del SAI es una constante; UBaot es la tensi\u00f3n de desconexi\u00f3n del pack de bater\u00edas cuando el SAI funciona en el inversor de bater\u00edas, V.<\/p><p>Debe tenerse en cuenta que el valor de la tensi\u00f3n de desconexi\u00f3n establecido por algunos fabricantes durante la descarga de alta corriente es menor que el valor de la tensi\u00f3n de desconexi\u00f3n durante la descarga de baja corriente. Por ejemplo, un cierto tipo de tensi\u00f3n de funcionamiento de CC del SAI es de 120V\/DC, y cuando la carga es inferior a 50%, la tensi\u00f3n de desconexi\u00f3n de la bater\u00eda se establece en 105V, cuando la carga es superior a 50%, la tensi\u00f3n de desconexi\u00f3n de la bater\u00eda se establece en 100V.<\/p><p>\u246d Dado que el SAI anfitri\u00f3n y sus bater\u00edas suelen ser pesados, debe calcularse si la capacidad de carga del suelo alcanza la carga distribuida del peso del SAI y sus bater\u00edas. Requisitos de la zona de instalaci\u00f3n: Para SAI por debajo de 20kV.A, el \u00e1rea de trabajo no debe ser inferior a 10~20m2; para SAI de 20~60kV.A, el \u00e1rea de trabajo no debe ser inferior a 20m2; para SAI grandes por encima de 60kV.A, El \u00e1rea de trabajo no debe ser inferior a 40m2.<\/p><p>Para los usuarios que requieren un funcionamiento ininterrumpido del SAI durante 24 horas, es muy necesario configurar una caja de distribuci\u00f3n de bypass de mantenimiento independiente para el SAI. A trav\u00e9s de la correcta operaci\u00f3n del SAI y su caja de distribuci\u00f3n de bypass de mantenimiento, el usuario puede cambiar la carga del SAI al bypass de mantenimiento manual de la caja el\u00e9ctrica sin interrupci\u00f3n, y luego hacer que el SAI host completamente descargado, y la ingenier\u00eda y el personal t\u00e9cnico puede UPS con seguridad para las reparaciones.<\/p><p>Una vez finalizado el trabajo de mantenimiento, accionando el SAI y la caja de distribuci\u00f3n de bypass de mantenimiento, el usuario tambi\u00e9n puede conmutar la carga del SAI desde el bypass de mantenimiento manual de nuevo al circuito de salida en l\u00ednea del SAI sin interrupci\u00f3n. La estructura y el m\u00e9todo de funcionamiento de la caja de distribuci\u00f3n 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).<\/p><p>S1 es el disyuntor de entrada del SAI, S2 es el disyuntor de salida del SAI y S3 es el interruptor de derivaci\u00f3n de mantenimiento del SAI.<\/p><p>a. Secuencia de arranque normal (estado inicial Si, S2, Ss son todos OFF)<br \/>(a) Gire S1 a ON y arranque el SAI normalmente;<br \/>(b) Tras confirmar que la tensi\u00f3n de salida del SAI es normal, gire S2 a ON;<br \/>(c) Encienda la carga, en este momento S3 permanece en estado OFF.<\/p><p>b. Transferencia a la secuencia de bypass de mantenimiento (estado inicial S1, S2 est\u00e1 en ON, S3 est\u00e1 en OFF).<br \/>(a) Confirme que la alimentaci\u00f3n de red es normal y cambie el SAI host al estado de bypass (bypass interno).<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-32842\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass.jpg\" alt=\"Diagrama de bloques de la derivaci\u00f3n de mantenimiento\" width=\"1000\" height=\"1252\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass-240x300.jpg 240w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass-818x1024.jpg 818w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass-768x962.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Block-diagram-of-maintenance-bypass-600x751.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><br \/>(b) Tras confirmar que la diferencia de tensi\u00f3n entre los puertos superior e inferior de Sa no supera los 2V, ponga Ss en ON.<br \/>(c) Despu\u00e9s de confirmar que la carga funciona normalmente, gire S2 a OFF.<br \/>(d) Gire S1 a OFF. En este momento, el equipo SAI se ha desconectado de todo el circuito de distribuci\u00f3n de energ\u00eda y se puede mantener.<\/p><p>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 apagar\u00e1 en este momento; si la carga necesita seguir funcionando, confirme que S1 y S2 est\u00e1n en OFF. Despu\u00e9s del estado, se pondr\u00e1 en ON, y luego encender\u00e1 la carga.<\/p><p>c. Vuelta a la secuencia de trabajo normal (estado inicial S1, S2 est\u00e1n en OFF, S3 est\u00e1 en ON).<br \/>(a) Gire S1 a ON;<br \/>(b) Arranque el SAI y confirme que entra en estado de bypass (bypass interno).<br \/>(c) Tras confirmar que la diferencia de tensi\u00f3n entre los puertos superior e inferior de S2 no supera los 2V, gire S2 a ON.<br \/>(d) Transferir el SAI del estado de bypass al estado en l\u00ednea, momento en el que el SAI vuelve al estado de funcionamiento normal.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>How to choose UPS power backup and install Selection of UPS Factors to consider when choosing UPS Influence of load capacity and load power factor on model selection Influence of battery backup time on model selection Influence of centralized power supply and decentralized power supply on model selection UPS installation UPS 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