UPS电池线缆的计算讲解学习

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UPS电池线缆的计算

UPS电池线缆的计算

UPS 电池线缆的计算导体截面积=流过导体电流I ×导线长度/导体的电阻率×导线上的压降电压UUPS 的逆变器额定的直流工作电压为384V ;要求每组蓄电池是由32块12V 的单元电池串联而成(电池组的标称电压为:32×12=384V ),该蓄电池的临界放电电压E 临界为32×10=320V 。

η是UPS 逆变器的效率,取0.92,E 临界是蓄电池组的临界放电电压(12V 蓄电池的临界放电电压约为10V ,2V 蓄电池的临界放电电压约为1.67V )。

I 最大=32092.08.01000200⨯⨯⨯VA =4.294160000=543.48A 由于一台UPS 配置四组电池,每组电池的放电电流为543.48/4=135.87A ,估计电池线长10米,固定压降为0.3V 。

导体截面积=(135.87×10)/(57/0.3)=79.46,应使用95mm 2的铜电缆。

保护接地线的线径1. 设备额定工作电流设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。

通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行选择。

一般来说,实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。

根据GB 4943-2001第2.6.3.2条的规定,保护连接导体的尺寸,按GB 4943-2001标准中的表7-1GB 进行选取:表7-1 GB 4943-2001的表3B" 导线规格"2. 防雷从防雷方面考虑,保护接地线的线径很容易被满足。

满足雷电流的泻放不是接地线线径需要考虑的主要方面。

IEC 61312-1按照单根接地线泻放的过电流是否达到25%直击雷电流作为防雷接地线线径选取的分界线。

通信设备的防雷是防感应雷,如果直击雷直接打中设备,设备的防雷即使做得再好也不可能防得住。

而且通信局站的建站要求,就是建筑物要给机房内的设备提供直击雷保护,所以设备上单根接地线泻放的雷电流几乎不可能达到25%的直击雷电流。

ups电池配置计算方法

ups电池配置计算方法

ups电池配置计算方法一、了解UPS和电池的基本关系1.1 UPS是啥呢?它就像一个超级保镖,在市电出问题的时候,能立马顶上,给设备不间断地供电。

而电池呢,就是这个保镖的能量来源。

没了电池,UPS就成了没牙的老虎,啥也干不了。

1.2 这里面有个关键的概念叫“后备时间”。

简单说,就是市电断了之后,UPS 靠电池还能撑多久来给设备供电。

这就好比汽车没油了,还能靠备用油箱跑多远一样。

不同的设备、不同的使用场景,对后备时间的要求那可大不一样。

二、计算所需电池容量2.1 首先得知道设备的功率。

这就好比你要知道一个人一顿饭能吃多少碗饭一样。

设备功率一般在设备的说明书或者铭牌上能找到。

比如说,一台服务器的功率是500瓦,这就是我们计算的一个基础数据。

2.2 然后就是确定我们想要的后备时间。

如果是一些不太重要的设备,可能后备个十几分钟,等市电恢复或者把设备正常关机就够了。

但要是像医院的一些关键设备,那可能就得后备几个小时,这可容不得半点马虎,真可谓“失之毫厘,谬以千里”。

假设我们想要的后备时间是2小时。

2.3 根据公式来计算电池容量。

电池容量(安时)=设备功率(瓦)×后备时间(小时)÷电池电压(伏)。

这里假设我们用的是12伏的电池。

那就是500×2÷12≈83.33安时。

这只是个理论值,实际操作中还得考虑电池的放电效率等因素,可不能“照本宣科”。

三、确定电池数量3.1 一般来说,UPS系统里的电池是串联或者并联组合起来的。

串联呢,是为了提高电压;并联呢,是为了增加容量。

如果单个电池的容量是20安时,那我们刚才算出来需要83.33安时,83.33÷20≈4.17,那至少得5个电池并联起来才行。

这就像盖房子,一块砖不够,那就得多几块凑起来。

ups 电池计算公式

ups 电池计算公式

ups 电池计算公式UPS电池计算公式UPS(Uninterruptible Power Supply)电池是一种用于备份电源的设备,其主要功能是在断电或电网故障时提供稳定的电力供应,以保护设备和数据的安全。

在选择UPS电池时,需要进行一定的计算,以确定所需的电池容量。

下面将介绍UPS电池计算的相关公式和计算方法。

1. 计算电池容量UPS电池容量的计算公式为:电池容量(Ah)= (负载功率(W)× 运行时间(小时))/ UPS 输出电压(V)其中,负载功率表示连接到UPS上的设备的总功率,通常以瓦特(W)为单位;运行时间表示UPS需要提供备用电源的时间,通常以小时为单位;UPS输出电压表示UPS输出电流的电压,通常为220V或110V。

举例来说,如果有一台UPS连接了总功率为500W的设备,并且需要在停电时提供备用电源3小时,输出电压为220V,则计算公式如下:电池容量(Ah)= (500W × 3小时)/ 220V = 6.82Ah因此,需要选择电容量为6.82Ah的UPS电池。

2. 考虑安全系数在选择UPS电池时,还需要考虑安全系数。

安全系数是为了确保UPS电池能够在不同情况下提供足够的备用电源,避免因电池容量不足而影响设备的正常运行。

通常情况下,建议将负载功率的80%作为计算基准,即将负载功率乘以0.8再进行计算。

这样可以保证UPS电池在运行时有足够的余量,以应对突发情况或负载功率波动。

继续以上面的例子为例,负载功率为500W,如果考虑安全系数为80%,则计算公式如下:电池容量(Ah)= (500W × 0.8 × 3小时)/ 220V = 5.46Ah因此,根据安全系数的考虑,可以选择容量为5.46Ah的UPS电池。

3. 考虑电池充放电效率在实际应用中,电池的充放电效率也是需要考虑的因素。

电池的充放电效率表示电池在充电和放电过程中的能量损失情况。

充放电效率通常以百分比表示,典型值为90%至95%。

UPS空开、线缆、蓄电池配置

UPS空开、线缆、蓄电池配置

UPS空开、线缆、电池配置表北京奇捷恒泰科技有限公司目录一、UPS空开、电缆配置 (3)1、高频UPS (3)1-1、输入、输出、电池电流计算方法 (3)1-1-1、输入电流计算方法 (3)1-1-2、输出电流计算方法 (3)1-1-3、电池逆变电流计算方法 (4)1-1-4、电缆大小计算方法 (4)1-2、三进三出高频系列(50节 600VDC) (5)1-2-1、160-600KVA)空开配置 (5)1-2-2、(160-600KVA)电缆配置 (5)1-2-3、电池空开接线图 (6)1-3、三进三出高频系列(40节 480VDC) (7)1-3-1、(30-120KVA)空开配置 (7)1-3-2、(30-120KVA)电缆配置 (7)1-3-3、电池空开接线图 (8)1-4、三进三出高频系列(32节±192VDC ) (9)1-4-1、(10-60KVA)空开配置 (9)1-4-2、(10-60KVA)电缆配置 (9)1-4-3、电池空开接线图 (10)1-5、单进单出高频系列 (11)1-5-1、(6-20KVA)空开配置 (11)1-5-2、(6-20KVA)电缆配置 (11)1-5-3、电池空开接线图 (11)2、工频UPS (12)2-1、输入、输出、电池电流计算方法 (12)2-1-1、输入电流计算方法 (12)2-1-2、输出电流计算方法 (12)2-1-3、电池逆变电流计算方法 (12)2-1-4、电缆大小计算方法 (13)2-2、三进三出工频系列(29节 348VDC) (14)2-2-1、(10-400KVA)空开配置 (14)2-2-2、(10-400KVA)电缆配置 (14)2-2-3、电池空开接线图 (15)2-3、三进三出工频系列(30节 360VDC) (16)2-3-1、(10-60KVA)空开配置 (16)2-3-2、(10-60KVA)电缆配置 (16)2-3-3、电池空开接线图 (16)2-4、单进单出工频系列 (17)2-4-1、(4-40KVA)空开配置 (17)2-4-2、(4-40KVA)电缆配置 (17)2-4-3、电池空开接线图 (18)2-5、三进单出系列 (19)2-5-1、(4-40KVA)空开配置 (19)2-5-2、(4-40KVA)电缆配置 (19)2-5-3、电池空开接线图 (20)2-6、单进单出系列 (21)2-6-1、(1-30KVA)空开配置 (21)2-6-2、(1-30KVA)电缆配置 (21)2-6-3、电池空开接线图 (22)3、模块化UPS (23)3-1、输入、输出、电池电流计算方法 (23)3-1-1、输入电流计算方法 (23)3-1-2、输出电流计算方法 (23)3-1-3、电池逆变电流计算方法 (23)3-1-4、电缆大小计算方法 (24)3-2、模块化系列 (25)3-2-1、(10-200KVA)空开配置 (25)3-2-2、(10-200KVA)电缆配置 (25)3-2-3、电池空开接线图 (26)二、UPS电池配置 (27)1、电池配置计算方法 (27)1-1、电流法 (27)1-2、恒功率法 (27)1-3、举例说明 (28)1-4、UPS电池延时配置表 (29)一、UPS空开、电缆配置1、高频UPS1-1、输入、输出、电池电流计算方法1-1-1、输入电流计算方法UPS标称功率(VA)×输出功率因数输入电流(A)=输入临界电压(V)×整机效率×输入功率因数×SS:三相UPS=3,单相UPS=1例1:已知: UPS功率:100KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1),整机效率:0.95,S=3,输出功率因数:0.8计算结果如下:100000×0.8输入电流(A)= =160176×0.95×3例2:已知: UPS功率:6KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1),整机效率:0.90,S=1,输出功率因数:0.7计算结果如下:6000×0.8输入电流(A)= =30176×0.9×11-1-2、输出电流计算方法UPS标称功率输出电流(A)=输出电压×SS:三相UPS=3,单相UPS=1例1:已知: UPS功率:100KVA,输出电压:220V,S=3。

UPS配电计算方法

UPS配电计算方法

UPS 配电计算方法UPS 负载电流简算: 1、计算三相电流二P∕(1.732*U*cosΨ) U=380cosΨ=0.75~0.8 单项电流二P∕(U*cosW) U=220cosΨ=0.75-0.82、查表根据电流查电线载流表,BV 线 3、断路器选择计 算 电 流*1.5一、UPS 电源蓄电池配置1 .普通计算方法 UPS 容量(VA)∙输出功率因素・后备时间直流电压(V)说明:此方法是最蔺单的计篝公式,优点:计售简便,缺点:计算不精确。

例:科华FK-UK3360后备4小时计售因此可以选择6组12V/100AH 蓄电池 2 .终止电压计算法 UPS 容量(VA)∙输出功率因素•后备时间蓄电池终止电压(V)•电池放电效率说明:UPS 单节蓄电池终止电压为10.5V 。

UPS 电源在放电过程中当蓄组电压下降到一定程度后,UPS 电源会进行保护性关机。

以科华大功率UPS 为例,直流电压是348V,关机保护电压=29节*10.5V=304.5V 。

电池放:电效率通常按0.92计算。

此计算方法计算相对准确,但大功率UPS 短延时配置不准确.例:科华FE-UK3360后备4小时计算 因此可以选择7组12V/100AH 蓄电池特别注意:当UPS 为三进单出时,输入输出线径和断路器不同!蓄电池容量(AH)=蓄电池容量(AH)=60000VA-0.8-4 ------ ¾551.7348蓄电池容量(AH)=放电电流(A)=UPS容量;VA)∙输出功率因素亘流电压(V)・电池放电效率根据如下电池放电电流及放电时间速查表查得所需电池后备时间需配置的电池组。

1放电电流及放电时间速查表10小时及以上,放电时间=安时数/放电电流例:科华FR-UK3360后备4小时计算M七a≡*∕、60000VA∙0.8放电电痴(A)=34”0.92°150A查放电电流与放电时间速查表(如上),如果配置IOoAH电池后备4小时,电池放电电流为22A.故150A∕22A=6.8组,因此后备4小时需选择7组12V/100A蓄电池.注:如果用户对后备时间要求较严格可采用此计算方法.二、线径及断路器配置1 .常用线径规格常用线径规格有15、2.5s4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240^300等;2 .相线.零线.保护接地线的截面选取原则根据JGJ/T16-1992《民用建筑电气设计规范》1)相线与零线等径2)当相线截面W16mn2,PE(接地)线与相线等径.3)当16mm2>相线截面W35mm2,PE(接地)线最小截面为16所2・4)当35〈相线截面・400,「£(接地)线最小截面为相线威面的1/2.5)当400V相线截面W800,PE(接地)线最小截面为20Omm2.6)当800<相线截面,PE(接地)线最小截面为相线截面的1/4。

UPS配电计算方法

UPS配电计算方法

蓄电池容量。

H)=UP0苕量(V4)•输出功率因素■■后备时间说明:此方法是最商单的计算公式,优点:计算茴便,斑点W计算不精确.例;科华FR-UK3360后备4小时计算60000VA>0.S•,1551.7313因此可以选择6组12U/:L0(UU蓄电池2.终止电压计算法会由-h衣号UP&容量(¥勿•输出功率因素•后备时间E…什早"」一蓄电他终止电压g,电池放电效率说明:UPS单节蓄电池终止电压为10.5VoUPS电源在放电过程中当蓄组电压下降到一定程度后,UP]电源会进行保护性关机.以科华大功率UPS为例,直流电压是348V,关机保护电压=29节*1。

」5V=304.5%电池放电效率通常按0.92计算“此计其方法计算相对准确,但大功率UP3短延时配置不准确。

例】科华FR-UK3360后得4小时计算蓄电池容量(All 60000;CA*0,S-4%685,4 304r.5、0,92因此可以选择?蛆lau/zuxuu蓄电池UPS配电计算方法UPS负载电流简算:1、计算三相电流=「/(1.732*U*cos W)U=380cos W=0.75~0.8单项电流=「/3*8$甲)U=220cos W=0.75~0.82、查表根据电流查电线载流表,BV线3、断路器选择一、UPS电源蓄电池配置1.普通讦算方法UFS 容量.’VA 〕•输出功率因素直流电压(V )『电池放电效率根据如下电池放电电流及放电时间速查表查得所需电池后备时间需配置的电池组.4.放电电流及放电时间速查表例:科华FR-UK3360后得4小时计算查放电电流与放电时间速查表(如上1,如果配置18AH 电池后备4小时,电池放电电流为22Ao 故150A/22A=6.B 组,因此后备4小时需选择7组12山!口口人蓄电池口注:如果用户对后备时间要求较严格可采用此计算方法.二.线径及断路器配置 1,常用线径规楮常用线径规格有1.5、10、1仃、16:25^斯、50、70.95、L 次'150185^,240>3co 等、3.查表计算法 放电电流(A )60000;^-0.8 348'0.92至15UA2,相线.零线.保护接地线的罐面选取原则根据丁GJ/T1吕-1992飞民用建筑电气设计规范》1)相线与本线等径若当相线截面WlEimZ,PEC接地)线与相线等径。

UPS空开、线缆、蓄电池配置讲解

UPS空开、线缆、蓄电池配置讲解

UPS空开、线缆、电池配置表北京奇捷恒泰科技有限公司目录一、UPS空开、电缆配置 (3)1、高频UPS (3)1-1、输入、输出、电池电流计算方法 (3)1-1-1、输入电流计算方法 (3)1-1-2、输出电流计算方法 (3)1-1-3、电池逆变电流计算方法 (4)1-1-4、电缆大小计算方法 (4)1-2、三进三出高频系列(50节600VDC) (5)1-2-1、160-600KV A)空开配置 (5)1-2-2、(160-600KV A)电缆配置 (5)1-2-3、电池空开接线图 (6)1-3、三进三出高频系列(40节480VDC) (7)1-3-1、(30-120KV A)空开配置 (7)1-3-2、(30-120KV A)电缆配置 (7)1-3-3、电池空开接线图 (8)1-4、三进三出高频系列(32节±192VDC ) (9)1-4-1、(10-60KV A)空开配置 (9)1-4-2、(10-60KV A)电缆配置 (9)1-4-3、电池空开接线图 (10)1-5、单进单出高频系列 (11)1-5-1、(6-20KV A)空开配置 (11)1-5-2、(6-20KV A)电缆配置 (11)1-5-3、电池空开接线图 (11)2、工频UPS (12)2-1、输入、输出、电池电流计算方法 (12)2-1-1、输入电流计算方法 (12)2-1-2、输出电流计算方法 (12)2-1-3、电池逆变电流计算方法 (12)2-1-4、电缆大小计算方法 (13)2-2、三进三出工频系列(29节348VDC) (14)2-2-1、(10-400KV A)空开配置 (14)2-2-2、(10-400KV A)电缆配置 (14)2-2-3、电池空开接线图 (15)2-3、三进三出工频系列(30节360VDC) (16)2-3-1、(10-60KV A)空开配置 (16)2-3-2、(10-60KV A)电缆配置 (16)2-3-3、电池空开接线图 (16)2-4、单进单出工频系列 (17)2-4-1、(4-40KV A)空开配置 (17)2-4-2、(4-40KV A)电缆配置 (17)2-4-3、电池空开接线图 (18)2-5、三进单出系列 (19)2-5-1、(4-40KV A)空开配置 (19)2-5-2、(4-40KV A)电缆配置 (19)2-5-3、电池空开接线图 (20)2-6、单进单出系列 (21)2-6-1、(1-30KV A)空开配置 (21)2-6-2、(1-30KV A)电缆配置 (21)2-6-3、电池空开接线图 (22)3、模块化UPS (23)3-1、输入、输出、电池电流计算方法 (23)3-1-1、输入电流计算方法 (23)3-1-2、输出电流计算方法 (23)3-1-3、电池逆变电流计算方法 (23)3-1-4、电缆大小计算方法 (24)3-2、模块化系列 (25)3-2-1、(10-200KV A)空开配置 (25)3-2-2、(10-200KV A)电缆配置 (25)3-2-3、电池空开接线图 (26)二、UPS电池配置 (27)1、电池配置计算方法 (27)1-1、电流法 (27)1-2、恒功率法 (27)1-3、举例说明 (28)1-4、UPS电池延时配置表 (30)一、UPS空开、电缆配置1、高频UPS1-1、输入、输出、电池电流计算方法1-1-1、输入电流计算方法UPS标称功率(VA)×输出功率因数输入电流(A)=输入临界电压(V)×整机效率×输入功率因数×SS:三相UPS=3,单相UPS=1例1:已知: UPS功率:100KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1),整机效率:0.95,S=3,输出功率因数:0.8计算结果如下:100000×0.8输入电流(A)= =160176×0.95×3例2:已知: UPS功率:6KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1),整机效率:0.90,S=1,输出功率因数:0.7计算结果如下:6000×0.8输入电流(A)= =30176×0.9×11-1-2、输出电流计算方法UPS标称功率输出电流(A)=输出电压×SS:三相UPS=3,单相UPS=1例1:已知: UPS功率:100KVA,输出电压:220V,S=3。

UPS讲座与交流直流系统线径计算

UPS讲座与交流直流系统线径计算
互式UPS中的逆变器的基本功能。 这两个逆变器都是四象限PWM逆变器,可工作于逆变或整流方式。
Delta变换式 变换式UPS 变换式
• 工作原理 正常工作时:市电经Delta逆变器为负载供电,主逆变器稳定系统输
出电压,市电和系统输出的电压差由Delta逆变器补偿。
市电故障或市电电压超出允许的极限时:系统转入蓄电池供电
UPS的配置 的配置
• UPS工作方式的选择
– 串联备份工作方式
– 双机热备份也是为了大大提高供电系统的可靠性,它和双机并联一样, 也是使用在特别重要的场合。 – 其工作方式是:UPS2的输出作为UPS1的旁路输入,正常时UPS1处于主 用状态,承担100%的负载,UPS2处于热备份状态;UPS1故障,则由 UPS2转为主用,承担全部负载;UPS1、UPS2均故障,则由市电经静态 旁路开关直接对负载供电。 – 缺点:主备机老化程度不一,易造成切换失败。或需要定期倒换。
线路交互式UPS 线路交互式
组成、 • 线路交互式UPS组成、区别
– 组成: 由输入开关、逆变器、电抗器(电感线圈)、蓄电池等组成。 – 与双变换在线式区别: 没有整流器,市电不是经整流变换为直流电送到逆变器的输入 端,而是通过电抗器直接送到系统输出端。
市电 L = ~ 四象限逆变器 蓄电池 负载
交流电源线的计算与选择
从交流屏到各种用电负荷的电流可按以下公式计算: 从交流屏到各种用电负荷的电流可按以下公式计算: 单相负荷: 单相负荷: I=P*1000/(U*cosΦ) 式中: 单相用电负荷电流( 式中:I-单相用电负荷电流(A) 用电设备额定功率 功率( P-用电设备额定功率(KW) 交流单相电压( U-交流单相电压(220v) 用电设备功率因数 cosΦ-用电设备功率因数 三相负荷: 三相负荷: I=P*1000/(sqrt(3)*U*cosΦ) 式中: 用电负荷相电流 相电流( 式中:I-用电负荷相电流(A) 交流三相电压( U-交流三相电压(380v)

UPS电池线缆的计算

UPS电池线缆的计算

UPS电池线缆的计算U 导体的电阻率×导线上的压降电压×导线长度/导体截面积=流过导体电流I的单元电12V32块的逆变器额定的直流工作电压为384V;要求每组蓄电池是由UPS32E为×12=384V),该蓄电池的临界放电电压32池串联而成(电池组的标称电压为:临界。

×10=320V蓄电池的临是蓄电池组的临界放电电压(E12Vη是UPS逆变器的效率,取0.92,临界)。

界放电电压约为10V,2V蓄电池的临界放电电压约为1.67V1600008?0.200?1000VA=543.48A==I最大 4.3202940.92?估计电池线,每组电池的放电电流为543.48/4=135.87A由于一台UPS配置四组电池,0.3V。

10长米,固定压降为2,应使用95mm的铜电缆。

=79.46×10)/(57/0.3)135.87导体截面积=(保护接地线的线径1. 设备额定工作电流设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。

通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行选择。

一般来说,实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。

根据GB 4943-2001第2.6.3.2条的规定,保护连接导体的尺寸,按GB 4943-2001标准中的表7-1GB进行选取:表7-1 GB 4943-2001的表3B 导线规格2. 防雷从防雷方面考虑,保护接地线的线径很容易被满足。

满足雷电流的泻放不是接地线线径需要考虑的主要方面。

8/ 1%直击雷电流作为防雷接地线线径25IEC 61312-1按照单根接地线泻放的过电流是否达到选取的分界线。

通信设备的防雷是防感应雷,如果直击雷直接打中设备,设备的防雷即使做得再好也不可能防得住。

而且通信局站的建站要求,就是建筑物要给机房内的设备提供%的直击雷电流。

直击雷保护,所以设备上单根接地线泻放的雷电流几乎不可能达到25%的直击雷电流流过等电位连接253.4.1节要求,如果有一个小于按照IEC 61312-1的第要求。

如何给UPS配置大小合适的电缆 (2)

如何给UPS配置大小合适的电缆 (2)

如何给UPS配置大小合适的电缆?三进三出ups电源的含义三进三出:UPS的输入电压就是380V,输出就是380V或者220v。

比较稳定,负载底。

三进单出:UPS的输入电压就是380V,输出就是220V。

负载重。

380V指的就是3根火线之间的电压,也称为线电压。

220V指的就是火线与零线之间的电压称为相电压。

UPS电源的输入输出基本上分为:单相进单相出,三相进单相出,三相进三相出1、当UPS的进线只就是单相时,且UPS负载也就是单相设备时,用单相进单相出UPS(一般就是小功率UPS)2、当UPS的进线只就是三相时,且UPS负载也就是单相设备时,用三相进单相出UPS3、当UPS的进线只就是三相时,且UPS负载就是单相或三相设备时,用三相进三相出UPS给UPS配置大小合适的电缆很重要,若就是电缆配小,可能会导致UPS在长期使用的过程中导致电缆过热而发生燃烧,导致火灾等严重的后果。

电缆从理论上来讲越大越好,但就是在实际的应用过程中也没有必要造成过多的浪费,同时也要考虑到机器的接线排,以及进线的孔位大小情况,通常情况下UPS厂家会根据需要配置的线材大小设计了合适的进线孔以及接线排,线材用大了反而会给安装带来很多不必要的麻烦,所有线材的大小合适即可。

不必要本着越大越好去配线材。

如何计算线缆大小,间接来讲就就是计算UPS在各个环节的电流大小,然后再根据每平米的线径大小能够承受的电流来计算需要配置的电缆大小。

详情请见举例: UPS配电线缆的计算方法三进三出λ三进单出λ单进单出λUPS电流计算输入电流计算公式:输出电流计算公式:电池电流计算公式:(注:一般情下,每平方毫米线缆(3-5A电流))I:UPS输入额定电流Ai:UPS输出额定电流η:整机效率P:UPS额定功率,VAF:负载功率因数β:UPS输入功率因数U : UPS输入额定电压X:单相=1,三相=3Id:电池最大电流K:逆变器效率V:UPS电池关机点电压(每节取10、5V)例问:30kVA UPS 三进三出F=0、8,逆变效率=0、94,整机效率=0、9,输入功率因数=0、85,UPS电池节数:32节,请问配电线缆应选多大?例问:30kVA UPS 三进单出F=0、8,逆变效率=0、94,整机效率=0、9,输入功率因数=0、85,UPS电池节数:32节,请问配电线缆应选多大?注意:对于配线长度大于10米以上的,请将线径放大1、5-3倍。

UPS容量及进出线缆选择计算

UPS容量及进出线缆选择计算

线缆类型:铜缆、光纤、同轴电缆等 线缆规格:线径、长度、屏蔽层等 线缆型号:根据线缆类型和规格选择合适的型号 线缆性能:传输速率、抗干扰能力、耐高温等 线缆安装:选择合适的安装方式如穿管、埋地等 线缆维护:定期检查线缆确保其性能稳定
环境温度:选择适合工作环境温度的线缆避免高温或低温对线缆性能的影响 敷设方式:根据线缆的敷设方式(如架空、埋地、管道等)选择合适的线缆类型和规格 线缆材质:选择具有良好耐热、耐寒、耐腐蚀等性能的线缆材质提高线缆的使用寿命和可靠性 线缆长度:根据实际需求选择合适的线缆长度避免过长或过短影响线缆的性能和安装效果
容量
UPS容量选择 原则:留有一 定的余量避免
过载运行
UPS容量计算 公式:UPS容 量=负载设备
总功率*1.2 (考虑余量)
计算负载设备的总功率:将所有负载设备的功率相加
考虑设备的启动电流:某些设备在启动时会产生较大的电流需要额外考虑 考虑设备的功率因数:不同设备的功率因数不同需要根据实际情况进行计算
线缆长度过长可能导致UPS无 法正常工作
UPS容量决定了线缆的安全载流量 线缆的安全载流量决定了UPS的输出功率 UPS的输出功率决定了线缆的尺寸和材质 线缆的尺寸和材质决定了UPS的运行稳定性和可靠性
UPS容量决定了 线缆的规格和数 量
线缆敷设方式影 响UPS的运行效 率和稳定性
线缆敷设方式需 要考虑UPS的散 热和通风
输入功率因数:影响UPS容量的重要因素通常在0.7-0.8之间 效率:UPS在运行过程中将电能转换为可用电能的效率通常在80%-95%之间
计算方法:根据输入功率因数和效率计算UPS的容量确保UPS能够满足负载需求
注意事项:选择合适的UPS容量避免过载或欠载影响UPS的性能和寿命

ups电池连接线的计算公式

ups电池连接线的计算公式

ups电池连接线的计算公式随着科技的发展,不间断电源(UPS)已广泛应用于各行各业。

为确保UPS电源的稳定运行,正确选择和计算电池连接线至关重要。

本文将介绍UPS 电池连接线的计算公式,帮助你轻松选购合适规格的连接线。

一、UPS电池连接线计算公式简介UPS电池连接线计算公式主要包括以下几个部分:电流(I)、电压(V)、电阻(R)和电缆截面积(S)。

公式如下:I = V / RS = I * ρ其中,I表示电流,单位为安培(A);V表示电压,单位为伏特(V);R 表示电阻,单位为欧姆(Ω);S表示电缆截面积,单位为平方毫米(mm);ρ表示电缆材质的电阻率,单位为欧·米(Ω·m)。

二、计算公式中的参数解释1.电流(I):根据UPS的负载电流来确定。

负载电流是指UPS电源在正常运行状态下,通过负载的电流大小。

2.电压(V):UPS电池的电压。

通常情况下,UPS电池的电压为12V、24V、48V等。

3.电阻(R):电池连接线的电阻。

电阻越小,电流损失越小,电缆传输效率越高。

4.电缆截面积(S):根据电流和电缆材质的电阻率来确定。

电缆截面积越大,电阻越小,但成本也越高。

三、实例演示计算过程假设我们有一台电压为24V、负载电流为10A的UPS电源,需要选用合适的电池连接线。

已知电缆材质的电阻率为0.1Ω·m。

1.计算电阻:R = V / I = 24V / 10A =2.4Ω2.计算电缆截面积:S = I * ρ = 10A * 0.1Ω·m = 1mm根据计算结果,选用截面积为1mm的电缆即可满足需求。

四、注意事项及实用建议1.在计算电缆截面积时,可适当预留一定的余量,以确保电缆的稳定运行。

2.选择电缆时,不仅要考虑电缆的电阻和截面积,还要关注电缆的耐压性能。

UPS电池连接线的耐压值应大于电源电压和负载电压之和。

3.建议选择知名品牌、质量可靠的电缆,以确保UPS电源系统的稳定运行。

UPS空开线缆蓄电池配置

UPS空开线缆蓄电池配置

UPS空开、线缆、电池配置表北京奇捷恒泰科技有限公司目录一、UPS空开、电缆配置1、高频UPS1-1、输入、输出、电池电流计算方法1-1-1、输入电流计算方法UPS标称功率(VA)×输出功率因数输入电流(A)=输入临界电压(V)×整机效率×输入功率因数×SS:三相UPS=3,单相UPS=1例1:已知: UPS功率:100KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:(高频机都可以近似取1),整机效率:,S=3,输出功率因数:计算结果如下:100000×输入电流(A)= =160176××3例2:已知: UPS功率:6KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:(高频机都可以近似取1),整机效率:,S=1,输出功率因数:计算结果如下:6000×输入电流(A)= =30176××11-1-2、输出电流计算方法UPS标称功率输出电流(A)=输出电压×SS:三相UPS=3,单相UPS=1例1:已知: UPS功率:100KVA,输出电压:220V,S=3。

计算结果如下:100000输出电流(A)= =152220×3例2:已知: UPS功率:6KVA,输出电压:220V,S=1计算结果如下:6000输出电流(A)= =27220×11-1-3、电池逆变电流计算方法UPS标称功率(VA)×输出功率因数电池逆变电流(A)=电池临界电压(V)×逆变效率例1:已知: UPS功率:100KVA,输出功率因数:,电池临界电压:420V,逆变效率:计算结果如下:100000×电池逆变电流(A)= = 200420×1-1-4、电缆大小计算方法交流电流一般按3-5A计算,直流电流一般按2-4A计算;例1: 100KVA 输入电流:160A,输出电流:152A,电池电流200A。

一文了解ups电池估算方法,ups配置不再难

一文了解ups电池估算方法,ups配置不再难

一文了解ups电池估算方法,ups配置不再难ups本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。

一、u p s的简单方法对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。

使用时按下列公式计算:所需电池容量(Ah)= UPS容量(KVA)×109(Ah.块)/KVA/每组电池块数举例一:例如:对于109Ah•块/kVA设计UPS电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。

则所需电池容量为(60min):120kVA×109Ah•块/kVA=13080Ah•块,13080Ah•块/32块=409(Ah),即可选12V,100Ah电池4组(32块/组)。

注意:实际后备时间不足与60min接近。

如果每组33块,则13080/33=396Ah,同样可选12V、100Ah电池4组(33块/组)。

注意:33块/组实际后备时间超过60min(超出一点)。

如果要求后备时间为30min时:则109×120=13080Ah•块13080/32=409Ah,409/2=205Ah。

由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数。

见表1,因此205×1.23=252Ah。

即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。

注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。

如果要求后备时间20min时:则409/3=136Ah,还需乘以修正系数,见表1,136×1.41=192Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。

注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。

其它情况,以此类推。

举列二:2、对于126Ah•块/kVA电池容量的算法,一台120kVA的UPS,每组电池32块,如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见表2。

UPS、蓄电池、空开、电缆配置计算

UPS、蓄电池、空开、电缆配置计算
按照以上计算结果,参考前面的电缆规格与工作电流对比表,建议选用150mm2
三、空开、电缆的配置计算
➢电缆距离过长的计算方法
三、空开、电缆的配置计算
➢电缆距离过长的计算方法
三、空开、电缆的配置计算
➢电缆距离过长的计算方法
➢ 电流估算法
1、计算蓄电池的最大放电电流值: P×PF
I = ----------------N×V×η
式中: P(VA):UPS容量 PF:UPS输出功率因数(0.8) η:逆变器转换效率(0.94) N : UPS标称电池电压的节数 I: UPS最大放电电流 V: 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.75V)
10.5×40×0.93
经查易事特蓄电池恒电流放电表,12V120AH电池终止电压为1.75V时放电1 小时,电池提供功率为69.1A
电池组数=205A / 69.1A =2.96 按照以上计算结果,单台100KVAUPS 满载需要配置3组 12V120AH 40节, 共计120节电池
二、蓄电池容量配置计算
50×6×0.93 Pnc = 573W 经查易事特蓄电池恒功率放电表,12V150AH电池终止电压为1.75V时放电30分钟, 电池提供功率为297W
电池组数=573W /297W =1.93 按照以上计算结果,单台100KVAUPS 满载需要配置2组 12V150AH 50节,共计100 节电池
I = ----------------N×V×η
式中: P(VA):UPS容量 PF:UPS输出功率因数(0.8) η:逆变器转换效率(0.93) N : UPS标称电池电压的节数 I: UPS最大放电电流 V: 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.75V)
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UPS 电池线缆的计算导体截面积=流过导体电流I ×导线长度/导体的电阻率×导线上的压降电压UUPS 的逆变器额定的直流工作电压为384V ;要求每组蓄电池是由32块12V 的单元电池串联而成(电池组的标称电压为:32×12=384V ),该蓄电池的临界放电电压E 临界为32×10=320V 。

η是UPS 逆变器的效率,取0.92,E 临界是蓄电池组的临界放电电压(12V 蓄电池的临界放电电压约为10V ,2V 蓄电池的临界放电电压约为1.67V )。

I 最大=32092.08.01000200⨯⨯⨯VA =4.294160000=543.48A 由于一台UPS 配置四组电池,每组电池的放电电流为543.48/4=135.87A ,估计电池线长10米,固定压降为0.3V 。

导体截面积=(135.87×10)/(57/0.3)=79.46,应使用95mm 2的铜电缆。

保护接地线的线径1. 设备额定工作电流设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。

通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行选择。

一般来说,实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。

根据GB 4943-2001第2.6.3.2条的规定,保护连接导体的尺寸,按GB 4943-2001标准中的表7-1GB 进行选取:表7-1 GB 4943-2001的表3B" 导线规格"2. 防雷从防雷方面考虑,保护接地线的线径很容易被满足。

满足雷电流的泻放不是接地线线径需要考虑的主要方面。

IEC 61312-1按照单根接地线泻放的过电流是否达到25%直击雷电流作为防雷接地线线径选取的分界线。

通信设备的防雷是防感应雷,如果直击雷直接打中设备,设备的防雷即使做得再好也不可能防得住。

而且通信局站的建站要求,就是建筑物要给机房内的设备提供直击雷保护,所以设备上单根接地线泻放的雷电流几乎不可能达到25%的直击雷电流。

按照IEC 61312-1的第3.4.1节要求,如果有一个小于25%的直击雷电流流过等电位连接导体(馈线的接地线属于等电位连接导体),导体截面积应符合IEC 61024-1的表7要求。

在 IEC 61024的表7中,规定如果材料为铜,则连接导体的最小截面积为6mm2。

如果大于25%,截面积应符合表6要求。

IEC 61024的表6中,规定如果材料为铜,则连接导体的最小截面积为16mm2。

由于通信设备上单根接地线泻放的雷电流几乎不可能达到25%的雷电流,所以设备保护接地线需要考虑的雷电流泻放因素很容易被满足。

即使在某些非常极端的情况下,设备保护接地线泻放的雷电流可能超过25%直击雷电流,最小截面积为16mm2也比较容易满足。

但如果真出现这种情况,设备估计早已经被雷击损坏了。

3. 抗偶然外力的碰触保护接地线如果是从设备上连出到设备之外的,一般需要考虑保护接地线不能因为人或其他物体无意的偶然碰触而折断。

一般对于单根的接地线,建议接地线的线径不小于4mm2为宜。

这一要求也比较容易满足。

对于GB 4943-2001的表3B而言,最前面额定电流较小的几项线径要求有加注,在注释中都说明了这种保护接地线是用在电源软线之中,这也是考虑了接地线要具有防止偶然外力碰触而折断的基本能力。

举例来说,计算机交流电源线中的PE线线径远不到4mm2,它和相线、中线汇集在一根较粗的电源软线里,在偶然外力的碰触下就不容易折断了。

但如果单根接地线采用这样的线径,就有问题。

综上所述,保护接地线线径的选取,决定性因素是设备的额定电流。

雷电流的泻放以及抗偶然外力碰触等也需要考虑,但很容易满足。

7.2 接地电阻值问题1. 接地电阻和防雷从防雷方面考虑,无论是通信局站的接地还是通信设备内部的系统接地设计,最关键的问题是要尽量做好接地的等电位连接。

只要通信局站的等电位连接做好了,设备的防雷做好了,即使通信局站的接地电阻值为10欧姆或者更大一些,都可以满足设备的防雷要求,不会产生负面影响。

当然,这并不是说接地电阻的大小对通信局站是无关紧要的。

因为通信局站的接地电阻值,除了需要考虑防雷,还需要考虑其他因素。

2. 接地电阻值和安全接地电阻值还与通信局站的安全有关。

接地电阻如果过大,在通信局站内出现电力系统对大地短路等类型的故障时,对通信局站的安全会构成一些负面影响。

所以,通信局站的接地电阻值应尽量小。

但需要说明的是,接地电阻值对通信局站安全问题的影响是主要应从通信局站的角度来考虑的问题,单单从通信设备的角度来考虑接地电阻值对通信局站的安全影响意义不大。

3. 接地电阻的工程界面问题在接地电阻值问题上,应树立的一个正确观念是:接地电阻值实质上不属于设备级问题,是通信局站级问题。

综合接地电阻值涉及到的安全、防雷等各方面,需要由电信运营商对通信局站的接地电阻值负责,不应该由设备供应商对接地电阻值负责。

设备供应商实际上也负不起这个责任。

设备供应商只提供自己的产品在若干接地电阻值之下就可以正常运行的承诺。

所以公司在接地电阻问题上的策略应该是只承诺公司的设备在若干的接地电阻下可以正常运行。

我们是设备供应商,我们不应该把减小通信局站的接地电阻值看做是我们的责任。

一个很明显答案是:减小通信局站的接地电阻值直至达到信息产业部相关的规范要求是电信运营商的责任,机房总体建设、机房内其他设备对接地电阻值的要求以及供电系统的安全要求,需要电信运营商根据通信局站的综合情况整体考虑,对通信局站的接地电阻值负责。

专网电话局(站)的接地保护(2002-2-8 0:0)1接地系统的组成及其作用接地系统由接地体(接地装置)、接地汇集线和接地连接线等部分组成。

接地体是直接与大地紧密结合的构件,电话局(站)内各种通信设备、电源设备和建筑防雷接地的接地电流都通过接地体排泄入地。

接地体由两部分组成:一部分为垂直接地体,一般可以采用Ф50mm镀锌钢管或50×50×5mm镀锌角钢,长度≥2m,也可以采用石墨电极或混凝土包封电极,还可以利用以建筑物为基础的钢筋混凝土柱作为垂直接地体;另一部分为40×4mm镀锌扁钢连接后组成的均压网和均压带(亦可采用铜板)。

均压网(带)平置于垂直接地体上端,与垂直接地体电焊连接牢固,凡是电焊连接处都要进行防腐蚀处理。

接地体上端的深度应埋设于冻土层以下。

如果采用建筑物钢筋混凝土柱作垂直接地体,在混凝土灌浇前必须将柱内的主钢筋与均压带进行可靠电焊连接,柱内钢筋在各楼层应预留引出接地连接端子。

接地汇集线(亦称总地线排或总汇流条)应置于地下室或电缆引入室。

接地汇集线截面应满足泄漏最大故障电流的要求,一般采用不小于120mm2的铜排流条。

若电话局(站)为多层建筑的大楼,可以在相应的楼层(机房)设置接地分汇集线(亦称分地线排或分汇流条),与接地总汇集线采用接地连接线电焊连通。

接地连接线分为接地引入线和接地线两类,接地引入线是指电话局(站)内总接地汇集线与户外接地体之间的连线,接地线是指各通信设备与接地汇集线或接地分汇集线之间的连接线。

接地线又可以分为直流工作接地线、交流工作接地线、保护接地线和防雷接地线。

接地引入线采用40×4mm镀锌扁钢或者直径为4mm的多股铜芯软线。

接地线宜用截面为35~95mm2的多股铜绞线。

2接地系统的分类专网电话局(站)的接地按其不同的作用分为直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地和防雷保护接地4种。

1直流工作接地电话局(站)的以下部分需进行工作接地。

①蓄电瓶正极接地。

利用大地完成通信回路,另外,它还起到旁路杂音干扰电流和串话电流的作用。

②总配线架铁架接地。

总配线架的接地包括电缆走线架、保安器弹簧排、热线圈熔断告警信号接地等。

其作用是:在外线遭受雷击或高压电力线的感应而出现过电压等情况下,通过放电管、云母片等避雷设施,利用总配线架上的地线将过电压引导入地,避免交换机等通信设备被击毁。

③交换机或其他通信设备的机架和机盘接地。

给交换机提供一个基点零电位,起到工作稳定的作用。

④电缆引入室铁架和进局电缆外皮接地。

进局电缆的金属外皮应接到工作地上,电缆引入架要与敷设在铁架上的电缆处于同一电位,这样可以起到屏蔽、过压保护和防止电缆外皮被腐蚀的作用。

⑤防静电地板接地。

防静电地板接地也属于直流工作接地的范畴。

(2)交流工作接地交流工作接地是将供电电源的中性线进行接地。

这样,当三相电中的某一相碰地时,将会形成很大的短路电流,足以使保护装置动作而将电源切断,同时降低人体的接触电压和电力设备的对地电压,起到保护作用。

(3)安全保护接地交流电源设备的接地接至保护接地,如配电柜、整流设备外壳接地等。

保护接地的作用是:防止设备带电导线的绝缘损坏而漏电到外壳或机架上产生危害电压,防止可能由雷击或高压电的直击或感应产生的过电压,平时保护地线中应无任何电流流过。

(4)防雷接地高层建筑为了防止遭受雷击,要在建筑物顶部安装避雷针或避雷带等。

对于联合接地系统,一般把户外从避雷针(带)沿墙引下的扁钢称为防雷接地线。

通常雷电能量经这条低阻抗通路排泄入地。

3接地系统的设置方式专网电话局(站)的接地系统,通常有两种接地方式:一种是综合(联合)接地方式,即在一个建筑物内,利用建筑物钢筋混凝土的钢筋作为接地体,利用供排水用的金属管道作为引入线,工作地、保护地和防雷接地共用一组接地体。

目前,在高层建筑中推荐采用综合(联合)接地方式,因为综合(联合)接地系统可以把整个建筑物的钢筋和楼内其他金属体,以及避雷装置和基础地网相互电焊成一个整体,组成一个笼形均压(等电位地)结构,既能保证通信设备和维护人员的安全,又能起到屏蔽电磁场的作用。

另外,其地网的覆盖面积是相当可观的,在相同土质条件下,能够得到比其他接地方式低得多的接地电阻,接地系统简单化了,减少了接地工程造价。

另一种是工作地、保护地和建筑防雷地分设方式。

在条件允许的前提下,专网电话局(站)的工作地、保护接地与防雷接地最好采用分设接地方式,因为工作接地与保护接地合设时,有可能引起整个通信网杂音水平的提高,而工作接地与防雷接地合设,则有可能在大气放电时呈现极高的电位。

4接地电阻阻值在专网电话局(站)接地系统设计实施之前,要明确各种接地系统的设置方式和应用范围,接地电阻值亦应根据应用系统的设备接地要求来定。

GBJ79-85《工业企业通信接地设计规范》对电话局(站)的接地电阻有如下规定。

·不利用大地作为信号回路的电信站,直流供电通信设备的接地电阻应不大于15Ω,交流供电或交直流两用的通信设备的接地电阻,低功率(≤0.5kVA)的不应大于10Ω,大功率(>0.5kVA)的不应大于4Ω。

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