EPS消防應急電源是一種集中消防應急供電電源,就在市電故障和異常時,能夠繼續向負載供電,確保不停電,以保護人民生命和財產的安全。
主要應用于道路交通照明、場館照明、樓宇消防逃生照明、 消防泵、噴淋泵等消防設備應急電源,EPS消防應急電源需CCC強制性產品認證證書,目前3C認證的EPS消防應急電源功率大小有0.5KVA至110KVA。EPS消防應急電源按可分為應急照明、混合動力和動力變頻EPS消防應急電源三大類。
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1開關電源模塊的電磁干擾一直是一個重要解決點,從原理上來講電磁干擾主要來自于兩個方面,分別是傳導干擾和輻射干擾。2傳導干擾由于電路中寄生參數的存在,以及開關電源中調頻開關器件的開通與關斷,使得開關電源在市電交流輸入端產生較大共模干擾和差模干擾。3輻射干擾由于導體中電流的變化會在其周圍空間中產生變化的磁場,而變化的磁場又產生變化的電場,這一變化電流的幅值和頻率決定其產生的電磁的大小以及其作用范圍。
90分鐘,國標型(標準GB 16806-2006標準規定為備用時間90分鐘,可按設計配置備用時間,如:30、60、90、120分鐘等)EPS拓撲設計不是簡單的組合 有人認為:EPS(電子部分)=整流/充電器+逆變器+輸出轉換開關(互投裝置)+控制單元等部件就能構成應急電源。不錯,EPS的基本單元是由上述部分組成,但是為了滿足整機可靠性(MTBF),各基本單元的可靠性如何分配才是呢?從中可以看出:EPSMTBF=(整流/充電器)MTBF +(逆變器)MTBF +(轉換開關)MTBF +(控制單元)MTBF 從上式可知,EPS整機的MTBF是由各大部件的MTBF疊加而成,因此EPS整體設計就需要詳細研究、分析、計算各大部件的MTBF,提高薄弱部件的MTBF,從EPS整體安全生命周期的需要來配置各大組成部件的安
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下表表示恒壓驅動電路在低速時,對單極與雙極驅動工作效率的比較。電流與線圈匝數之積稱為安匝,與轉矩成正比,兩者如轉速相同,輸出功率也與其有比例關系。由于低速時,電抗小,電抗如果忽略不計,V/R即為電流,與N之積VN/R變成安匝數。同樣,雙極電流為V/2R,匝數也為2N,此積與單極情形相同為VN/R。輸入恒壓驅動的情形,雙極與單極比較,如下表所示,電流只有單極的1/2,低速時的效率為單極的2倍。小型化或低速時,要產生大轉矩的情況,應使用雙極式驅動,但驅動電路復雜。
EPS生產廠家一哄而上 由于近年來我國UPS市場大,一些小型、雜牌的UPS生產廠家,經受不住市場法則的檢驗,紛紛面臨被淘汰的危險。為了逃避被清洗的命運,抱著一知半解的心態匆忙轉產EPS,企圖魚目混珠,祈求解救燃眉之急,引起EPS市場出現“一哄而上”的現象。他們沒有理解市場真正需要何種EPS,盲目采用各大部件拼湊組合方法來生產,同時為了價格競爭,使用低劣原材料,這樣又怎能保證高可靠的EPS呢
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看到一張網上的圖描述觸點的接通時間的過程分析的,非常不錯,先放在這里。我們知道其實繼電器的觸點保護要比Mosfet更加殘酷,一般繼電器的負載要比Mosfet大很多。常見的直流大的負荷直流電動機,直流離合器和直流電磁閥,這些感性負載開關關閉,數百甚至幾千伏的反電動勢造成的浪涌會把觸點壽命降低甚至損壞。當然如果電流較小,比如在1A附近的時候,反電動勢會造成電弧放電,放電會導致金屬氧化物污染觸點,導致觸點失效,接觸電阻變大。
EPS市場混亂的原因 人們越來越清楚地認識到應急電源EPS在生活和生產當中的重要性,但是由于至今仍未有標準統一其標準和生產規范,是導致EPS市場混亂的主要原因,終的受害者可能是直接用戶。 與其對照的IT業中的UPS就大不相同了,不僅有明確的國標,而且還有各系統、各行業自己的選型標準。EPS廠家要象UPS廠家一樣,為了贏得市場,必須進行優化設計,采用新,提高生產效率,降低成本,提高可靠性,滿足用戶不同。只有產品不斷提高,服務不斷改進,EPS產品才能獲得用戶的認可。
HL-D系列(單相)消防應急電源
規格范圍:0.5KW—10KW
單相輸入(220V,交流)有:
(標準型)掛式:0.5KW-2KW
嵌式:0.5KW-2KW
落地式:1KW-10KW
三相輸入(380V,交流)有:
(標準型)落地式:0.5KW-10KW。
WGBS系列(三相、照明/動力)消防應急電源
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直流電機中線圈嵌放在轉子槽中,電動機就開始轉動了。左右換向片跟著轉軸轉動,而電刷固定不動,轉動一圈以后,右邊的線圈到了左邊,左邊的線圈到了右邊,但是由于換向片的存在,現在處在左邊的線圈內的電流方向和原來處在左邊的線圈變的電流的方向一樣流向里,所以受到的電磁力方向不變,右邊也一樣。所以從空間上看,在相同位置的線圈邊受的電磁力方向是一直不變的,這就保證了電機的循環轉動。但是一個線圈,由于這個線圈轉到不同位置時磁場是不相同的,導致了線圈所受的電磁力也一直在變,所以線圈轉起來不穩定,忽快忽慢。