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UTA蓄电池6GFM12330 12V33AH环保

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  • 厂商性质 代理商
  • 所在地 济南市
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更新时间:2022-03-17 15:22:53浏览次数:233

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产品简介

供货周期 现货 应用领域 医疗卫生,环保,文体,电子/电池,纺织/印染
UTA蓄电池6GFM12330 12V33AH环保
有时率和倍率两种表示法。时率是以充放电时间表示的充放电速率,数值上等于电池的额定容量(安·小时)除以规定的充放电电流(安)所得的小时数。倍率是充放电速率的另一种表示法,其数值为时率的倒数。原电池的放电速率是以经某一固定电阻放电到终止电压的时间来表示。放电速率对电池性能的影响较大。

详细介绍

优特(UTA).,公司生产优特牌蓄电池,共有7个系列。产品主要应用于电力、电信、金融、铁路、jun dui 、政府、厂矿、太阳能、船舶、柴油机启动、汽车、核电站和科研机构等系统。

武汉市优特电子有限公司创建于2000年,座落在美丽的武汉经济技术开发区常福工业园内,是一家以UPS不间断电源、EPS应急电源、胶体免维护蓄电池、交直流稳压电源、逆变电源、智能电力开关柜、新能源、电力电源监控系统的研发、生产、销售及技术推广服务等多行业发展gao xin qi yie ,拥有业界完整的产品线,专注于电力技术应用和电力技术研发,系广东省重点gao xin ji shu qi yie 、也是中国电源协会成员之一。

UTA优特蓄电池优点特点

一、*密封,不需维护,不需定期测比重,不需加酸加水,因而无酸和人工的花费。

二、由于不需要维护通道,因而占地少(与传统电池比可少67%)。

三、由于无酸溢出,不需要特殊通风设备(与传统电池房间相比,通风设备少75%)。
四、电池出厂时以充足电,因而不需要初装工作。
五、电池不属于危险货物,可进行公路,铁路,及航空运输。
UTA优特蓄电池全部应用范围
1. 使用寿命长
高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年!(25℃)的长寿命电池,蓄电池可达到6年以上的使用寿命!
2 自放电低
采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小.
3 维护简单
特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中*无需补水,维护简单.
4 安全性高
电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.
5 洁净环保
电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配套设备房内,无需作防腐处理.

UTA蓄电池6GFM12330 12V33AH环保

      

司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务!?。?br />       机房电源系统是数据中心的一个关键系统,也是信息机房安全、可靠运行的基本保障系统。从机房用电分配的比例上看,目前供电系统本身的耗电占到机房总能耗的15%左右,因此电源系统的效率将显著影响信息机房的能耗指标。同时,电源系统中的传统UPS还会产生大量电力谐波,对电力系统造成谐波污染,并产生大量附加损耗。因此,如何构建一个安全、可靠、绿色、节能的供电系统,是构建新一代节能数据机房的重要环节。

目前采用的UPS不仅仅是一台不间断电源安全和管理设备,而是一个智能的电源系统。它除了包含一般不间断电源的整流、滤波、充电、放电、逆变器等外,还有微处理器控制、自动识别负载类型、电池检测、LCD状态显示、逆变器自动适应调整、风扇速度检测、远程监控系统等等。为了提高电源的可靠性,还提出UPS串联、并机冗余等概念,不仅提高UPS的带载能力,而且提高了其可靠性。

其次,UPS在为网络内的计算机及设备提供不间断电源的同时,设备管理者也要求方便快捷地检测、控制和管理UPS的使用状况。根据应用的不同需要,定时开关UPS电源、市电故障的报警、自动关掉网络服务器等关键设备。通过管理程序,网络可以咨询侦测广域网络内的任意一台UPS的状态参数,以SNMP的方式回传到网络站,并转化成图形显示在屏幕上。

后UPS应考虑与应用环境的集成。在机房、智能大厦等自动化程度较高的电源系统中,对火灾报警信号、温度检测信号、保安系统等能与UPS触点信号连接。当火灾发生时,报警信号启动,紧急关掉UPS,其他信号也可相应对UPS采取不同措施。对于这种情况,UPS应能提供触点信号接口,以保证整个系统电源安全的要求。

随着电源技术的发展,UPS电源系统与网络系统的关系更加紧密,已成为系统工程项目中一个*的环节。系统集成商在项目实施中应充分考虑到UPS电源以及其他设备的集成,使UPS电源与计算机等其他网络设备的管理融为一体,不仅保证系统项目的电源安全需求,又能满足系统项目的电源系统的可管理性和易于维护。随着计算机网络的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正在以*的深度和广度影响着我们的生活。但是现在的系统集成概念主要体现在计算机网络设备的集成,对其他一些设备的集成考虑不足。

可扩展性差。传统UPS的配置固定,且不能升级,如遇信息系统升级而导致要求提高电力供应能力时,则只有购买新的UPS系统。

可管理性差。所有的电池或电池组在功能和使用上没有区别,当其中的某一块电池发生故障后,UPS管理系统不能进行及时的关闭和替换,只能报告发生了系统故障,然后由管理人员手工进行更换。

维护成本高昂。传统UPS系统的维护是一项技术水平要求颇高的工作,以广东电信为例,仅仅拿普通的更换电池来说,也要求由专业的技术人员来完成,普通用户根本不可能独立进行。

UPS电源系统在通信网络系统中的集成也经常被忽视。在广东电信研究院从事多年电源动力工作的专家赖世能表示,传统的UPS系统存在以下的问题:

单机故障率高,且经常影响所支持系统的持续工作。传统的单机UPS没有备用线路或应急方案,所有的电力供应线路都为单线,一旦发生问题,电力供应中断就在所难免。


UPS不间断电源的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS不间断电源构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS不间断电源影响到负载,必要时也需要进行防护。

配置大型UPS不间断电源的数据中心或控制中心,其所在建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS不间断电源端的过电压残值不高;而小UPS不间断电源的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。

选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不稳定造成SPD器件频繁动作而提前失效,通流容量较大则造成防护成本过高。

通常情况下,小容量UPS不间断电源主要还不是考虑防雷,而是对电源操作过电压的防护。

在早期的设计中,出于成本考虑,小UPS不间断电源与其他普通电源产品类似,一般是在200Vac输入EMI上采用14D471的氧化锌压敏电阻(MOV)进行过电压防护。

一般的14D471压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA(8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。

一种方案是增加MOV的通流容量,例如选用20D471、25D471甚至32D471的MOV器件,使通流容量提高到10kA至25kA(8/20μs,一次)左右。这样,既能够承受较长时间或周期性的过电压能量泻放,也能够令线上的残压保持在较低水平。不过,这会使防护成本大大增加(数十倍的增加)。

另一种方案是增加MOV的动作电压,例如选用14D561或14D621等MOV器件,使动作电压从470V提高到560V或620V。这样,在不改变通流容量的情况下,大大减少了MOV的动作机率和泻能时间,而又不增加成本。不过,这会使线上的残压有所提高。体放电管(GDT)是一种新型的适合采用的SPD器件,由于其价格也还比较便宜。与MOV相比较,GDT具有如下重要的特点:

(1)GDT比之MOV具有较好的重复放电特性,不易损坏。

(2)MOV是箝位型元件,而GDT则是短路型元件。一旦GDT动作之后,呈近似短路的低阻状态,其短路动作将可能持续半个周波(10ms)左右,直至过零点时才能中断。因此,气体放电管一般需要与短路?;て骷ɡ绫O栈蚨下菲鞯龋┡浜鲜褂?。

(3)GDT的动作电压精度MOV要低,通常MOV的动作电压精度为±10%,而GDT的动作电压精度为±20%。

对于户外型UPS不间断电源,由于雷电浪涌及操作过电压频繁,考虑到短路?;て骷幕指床⒉环奖?,一般不宜直接采用气体放电管作过电压防护器件。

由于MOV和GDT具有不同的性能特点,其应有也有较大差异。理想的过电压防护器件要求漏电流小、动作响应快、残压低、不易老化等,而现有单一器件并不能*符合要求。

在电涌的冲击下,MOV与GDT器件的残压是不同的。

为了结合两种器件的特点,可以将两种器件进行组合使用,以发挥器件各自所长。

如果采用两种器件串联使用的方式,MOV的漏电流比GDT要大,而GDT则不存在该问题;但GDT则存在跟随电流的问题,与MOV串联使用后,MOV对其具有一定的限流作用,并可以及时地中断跟随电流。

在实际应用中,放电管两端并接电容器。发生电涌时,电容器初始充电状态相当于短路,令MOV先导通,同时电容器又作为GDT的蓄能元件;电容器充电完毕,GDT导通并形成电容器的放电回路。

为了降低负载端的残压幅度,还需要同时在UPS不间断电源的输出端加一级SPD,这样就构成了两级SPD防护网络。SPD1作为级过电压防护器件,电涌入侵时有较高的残压,而SPD2则作为第二级过电压防护,其残压较低。我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务?。。?br />       1.整流充电器:把市电或油机的交流电能变为直流电源,为逆变器和电池提供能量,其性能的优劣直接影响UPS不间断电源的输入指标.

2.可控硅整流器:输出容量大,可靠性高,工作频率低,滤波器体积大,噪声大,适应输入电压小,适用于大功率UPS.

3.二极管+IGBT:工作频率高,具有功率因数校正功能,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,适用于中小功率UPS不间断电源.

逆变器:把市电由变换后的直流电能或电池的直流电能转换为稳压稳频的交流电能,其性能的优劣直接影响UPS的输出性能指标.

IGBT逆变器:工作频率高,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,工作频率20Hz.

4.旁路开关:提高UPS系统工作的可靠性,承受负载的瞬时过载或短路.IGBT过载能力有限,当过载时转到旁路,市电内阴小,可允许充分大电流,提供足够的时间,使过载部分跳闸,使其他负载继续供电.

5.静态:可控硅----转换时无间断,损耗大.动态:接触器----转换时有间断,损耗小.

6.电池:为UPS不间断电源提供一定的后备时间.1.停电?;?--一瞬间停电时立即由UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续供电。

2.高低电压?;?--一市电电压过高或过低时UPS不间断电源内建稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电的电压保持在可使用的范围,若电压过低或过高超过可使用范围,UPS不间断电源将电池直流电源转换成交流电继续供电,以保护用户设备。

3.波形失真处理---一由于电力经由输配电线路传送至客户端,各种机器设备的使用,往往造成市电电压波形的失真,因为波形失真将产生谐波干扰设备且会使电力系统变压器温度升高,一般要求失真率<5%,一般UPS不间断电源设计失真率<3%。

4.频率稳定---一市电频率分为50Hz/60Hz两种,所谓频率就是每一秒变动的周期,50Hz就是每秒50周次,中国台湾市电的频率是60Hz,***是50Hz。发电机运转时受到客户端用电量的突然变化造成转速的变动将使转换出来的电力频率飘移不定,UPS不间断电源转换的电力可提供稳定的频率。

5.电压稳定---一市电电压易受电力输送线路品质的影响,离变电所较近的用户电压较高约130~120V,离变电所较远的用户电压较低约100~90V,电压太高或太低会使用户设备缩寿命,严重时会烧毁设备,使用在线式UPS不间断电源可提供稳定的电压电源,电压变动不到2V,可延长设备寿命及?;ど璞?。

6.抑制横模噪声---一横模噪声产生在火线与中性线之间。

7.抑制共模噪声---一共模噪声产生在火线/中性线与地线之间。

8.突波?;?--一般UPS不间断电源会加装突波吸收器或*放电设计吸收突波,以?;び没璞?。

9.瞬时响应?;?--市电受干扰时有时会造成电压凸出或下陷或瞬间压降使用在线式UPS不间断电源可提供稳定的电压,使电压变动不到2V,可延长设备寿命及?;ど璞?。

10.监控电源---配合UPS不间断电源的智能型通讯接口及监控软件可纪录市电电压频率停电时间及次数来达到电源的监控,并可安排UPS不间断电源定时开关机的时间表来节约能源。
        目前UPS电源使用的电池基本上都是免维护铅酸蓄电池,在使用的过程中,我们都会尽量避免UPS蓄电池深度放电,因为这样将会影响电池本身的特性,不过也有不同的情况,需要进行深度放电。

UPS蓄电池深度放电管理系统,定时自动关机方案。当市电停电后,如果蓄电池组因放电电流较小而使它的放电时间超过原设计的"满载后备供电时间"时,UPS所允许的长放电时间为原来所预置的蓄电池“后备供电时间”的3倍。当放电时间达到此时刻时,不管ups蓄电池组是否还有足够的容量可供使用,UPS都将执行自动关机操作,不让蓄电池因放电电流过小而进入"深度放电"工作区。例如:如果UPS的蓄电池组后备时间为l5min(带100%负载),不管用户的实际负载有多轻,只要市电的停电时间超过45min,UPS都将进入自动关机状态(尽管此时的蓄电池还有数量可观的可供安全使用的容量存在)。

对UPS电源主机而言,肯定有利于降低逆变器的故障。然而,对于同UPS配套的长延时蓄电池组而言,则会因蓄电池被“深度放电”而造成蓄电池的实际使用寿命成10倍的缩短。所以在使用UPS电源的过程中,应当尽量避免蓄电池深度放电。

UTA蓄电池6GFM12330 12V33AH环保

 

6GFM产品系列

型号
Model

额定电压
(v)
Nominal
Voltage

容量
(安时)
Rated 
Capacity
(Ah)

外形尺寸 Dimensions (mm)

重量
Weight
(KG)
(参考)


Length


Width


Height

总高
Overall
Height

 6GFM121000和托盘 

 

 

 

 

 

 

 

 6GFM12700 

12

70

263

168

206

224

22

 6GFM12550 

12

55

231

139

204

222

15

 6GFM12330 

12

33

196

133

162

179

9

 6GFM12250(立) 

12

25

166

125

175

175

8.05

 6GFM12250(卧) 

12

25

166

175

125

125

8.05

 6GFM12400 

12

40

197

165

170

170

12.50

 6GFM12650 

12

65

329

172

174

174

19.00

 6GFM121000 A 

12

100

329

172

214

221

29.00

 6GFM121000 B 

12

100

407

173

210

235

29.00

 6GFM121200 

12

120

407

173

210

235

34.50

 6GFM121500 

12

150

495

174

245

245

45.00

 6GFM122000 

12

200

525

240

220

245

56.00

武汉优特(UTA)蓄电池寿命

1、铅无钙多元合金板栅、涂高成型的电极板:大容量、自放电小、析气小、寿命长。

2、铅锡多元金汇流排:内阻小、耐腐蚀、能经受长期浮充试用。
3*的ACM隔离板:将电解液尽量吸收、不留游离液体、顺利完成气体阴极吸收。

4、ABS工程塑料外壳:牢固、耐老化。
5、硅氟橡胶密封帽:安全、防爆。

6、铜基镀银端子:解触电阻小、不生锈。
7、分析纯电解析:自放电小。*配方:深放电恢复性能好。8、铅锑接线端子:接触电阻小、耐腐蚀、寿命长。

真正的绿色电源
电池采用铅、钙、锡合金作极板材料,不含对环境有污染和不易回收的锑或镉等物质。采用精确的定量自动加酸仪,对电池进行精神的定量加酸,无多个余酸量释出,以确保电池质量的稳定性和环境的安全性。
●安全可靠
采用特殊密封设计和密封工艺,电解液无泄漏,控制阀采用防酸防爆装置,无酸雾析出,无爆炸可能;由于采用特殊的内部结构,即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂,电池仍能继续工作。
●极低的内阻
采用*高分子聚合物复合隔板,及特殊的工艺与结构,使电池内阻极小,大电流放电性能优良。
●极低的自放电率
采用*高分子聚合物复合隔板,和高纯度的原材料及特殊工艺保证,特殊添加剂,从而使电池具有极低的自放电率。
●长寿命、低维护费用
由于电池采用特殊的设计,不仅重量能量比高,而且使用寿命长,25℃环境下,电池设计寿命为12V系列5-8年,2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中,无需加水、加酸维护。
●均衡性好采用特殊工艺控制,严格保证电池极群重量*,保证电池出厂开路电压、浮充电压*。
●较宽的温度使用范围
使用温度范围为-40℃-50℃,使用环境温度为5℃-30℃。
●较宽的温度使用范围
12V系列:10AH-200AH 2V系列:100AH-3000AH1.电池的*性和稳定性好,可并联组数多达6组。
1)*的极板设计缩短电流传输距离,降低内阻并使电池*性更好。
2)从原料到成品,共经多次实验和检测。从原料,生产和检测上保证电池的*性和稳定性。
2.*的铅膏配方,体积能量比更大,同等容量的电池,BUDDY的电池体积更小,可节省更大的空间。
3.电池寿命长。
1)提高极板厚度,使电池寿命提高。
2)特别设计的ABS外壳和电池盖,分子密度大,失水率小,使电池寿命提高。
3)AGM设计,采用弹性强,微孔率高,吸液性能好,耐酸腐性好的超细玻璃棉。降低内阻,气体复合率提高至99%以上,失水率小使电池寿命提高。
4)拥有的阀压高达12KP,大可能保持水分,提高电池使用寿命。
5)阀的密封反应效率可达99.53%,保持水分,提高电池使用寿命。
6)荷电保持能力高达99.7%,自放电小,提高电池存放时间和电池寿命。
7)在正常使用中,电池阀不打开,以保持水分,提高电池使用寿命。
4.电池的安全性好,因为
1)采用特别设计的ABS塑料,与一般电池所采用的塑料相比,在热封过程中,壳盖黏结度更高,在使用中受环境温度影响时,稳定性更好。
2)采用*的热封工艺,用高温和高压双重熔封电池壳和电池盖,防止漏液。
3)生产中对每个电池采用高压气体和高压电对电池进行密封实验,确保电池密封性,保证每个电池的安全性。
4)阀在过充状态下打开时,经阀中碱性物质中和,使气体无腐蚀性,进一步保证其安全性。
5.强大的技术支持和良善的售后服务,确??突奘褂煤蠊酥恰?br />目前已经广泛应用于武汉、济南、郑州、西安等大中城市公交动力系统。太阳能光伏能源用蓄电池列入省重点科技攻关计划,于2009年3月通过省科技成果鉴定,2010年全系列产品通过国家金太阳认证,应用在京福高速、济青高速、合铜黄高速公路太阳能工程、新疆、西藏光伏电站以及国家重点金太阳工程项目。船舶用胶体蓄电池大量出口英国、法国等。UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);
当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。

由于UPS不间断电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,其原理是在UPS的输入端增加一个避雷??閁PS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,增加了UPS电源避雷功能。

UPS电源的雷电防护

对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:

要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。不管采用怎样的接地系统,等电位连接都是非常重要的。UPS?;さ耐际谴笮偷氖菹低常岳椎绶椿鞲舾?,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。

要采取多级雷电防护措施。《建筑物防雷设计规范》、IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,将需要雷电防护的区域分为:

1,该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。

2,该区内的各物体在接闪器的?;し段?,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减。

3,该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减。

4,当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要?;は低乘蟮幕肪逞≡窈笮览浊囊筇跫?/p>

艾普诺UPS不间断电源作为大功率电器,为了更好的使用,避免受到雷电以及浪涌的影响,除了机器本身需要安装有防雷器之外,还要考虑UPS应用场地,环境等来考虑多安装防雷器,如夏天,或者沿海地区,雷雨天气比较严重,就需要考虑多装几个防雷器。

在选择防雷器的时候,我们要多家仔细选购。目前防雷器产品市场产品比较多,应尽量选择有信誉、质量可靠的防雷器,防雷器的接地线应不少于6mm2,以直短的引线连接,在接线方式上采用凯文接线方式,大限度地减少引线上的感应电压。在安装的时候,UPS不间断电源防雷箱和UPS不间断电源必须进行接地,接地电阻一般应不大于4欧姆,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线。接地系统采用高质量的接地??椋庑┛梢员Vそ拥氐缱璧目煽啃院涂垢葱?,也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用。选择了好的UPS不间断电源系统,还要选择可靠的防雷系统,因为,每年夏天,雷雨天气时,很多大型机器会遭雷劈,从而影响了整个系统的稳定性。

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