貝加萊UPS電源模塊9A0100.11,奧地利貝加萊B&R 24VDC UPS電源模塊,購買進口液壓、氣動、自動化控制工業配件,
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UPS
不間斷電源(UPS)是計算機、通信系統以及要求提供不能中斷場合所必須的一種高可靠、高性能的電源。交流市電輸入經整流器變成直流,一部分能量給蓄電池組充電,另一部分能量經逆變器變成交流,經轉換開關送到負載。為了在逆變器故障時仍能向負載提供能量,另一路備用電源通過電源轉換開關來實現。
現代UPS普遍了采用脈寬調制技術和功率M0SFET、IGBT等現代電力電子器件,電源的噪聲得以降低,而效率和可靠性得以提高。微處理器軟硬件技術的引入,可以實現對UPS的智能化管理,進行遠程維護和遠程診斷。
目前在線式UPS的*大容量已可作到600kVA。超小型UPS發展也很迅速,已經有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多種規格的產品。
變頻器電源
變頻器電源主要用于交流電機的變頻調速,其在電氣傳動系統中占據的地位日趨重要,已獲得巨大的節能效果。變頻器電源主電路均采用交流-直流-交流方案。工頻電源通過整流器變成固定的直流電壓,然后由大功率晶體管或IGBT組成的PWM高頻變換器, 將直流電壓逆變成電壓、頻率可變的交流輸出,電源輸出波形近似于正弦波,用于驅動交流異步電動機實現無級調速。
國際上400kVA以下的變頻器電源系列產品已經問世。八十年代初期,日本東芝公司*先將交流變頻調速技術應用于空調器中。至1997年,其占有率已達到日本家用空調的70%以上。變頻空調具有舒適、節能等優點。國內于90年代初期開始研究變頻空調,96年引進生產線生產變頻空調器,逐漸形成變頻空調開發生產熱點。預計到2000年左右將形成高潮。變頻空調除了變頻電源外,還要求有適合于變頻調速的壓縮機電機。優化控制策略,精選功能組件,是空調變頻電源研制的進一步發展方向。
焊機電源模塊
高頻逆變式整流焊機電源是一種高性能、高效、省材的新型焊機電源,代表了當今焊機電源的發展方向。由于IGBT大容量模塊的商用化,這種電源更有著廣闊的應用前景。
逆變焊機電源大都采用交流-直流-交流-直流(AC-DC-AC-DC)變換的方法。50Hz交流電經全橋整流變成直流,IGBT組成的PWM高頻變換部分將直流電逆變成20kHz的高頻矩形波,經高頻變壓器耦合, 整流濾波后成為穩定的直流,供電弧使用。
由于焊機電源的工作條件惡劣,頻繁的處于短路、燃弧、開路交替變化之中,因此高頻逆變式整流焊機電源的工作可靠性問題成為*關鍵的問題,也是用戶*關心的問題。采用微處理器做為脈沖寬度調制(PWM)的相關控制器,通過對多參數、多信息的提取與分析,達到預知系統各種工作狀態的目的,進而提前對系統做出調整和處理,解決了當前大功率IGBT逆變電源可靠性。
國外逆變焊機已可做到額定焊接電流300A,負載持續率60%,全載電壓60~75V,電流調節范圍5~300A,重量29kg。
直流電源模塊
大功率開關型高壓直流電源廣泛應用于靜電除塵、水質改良、X光機和CT機等大型設備。電壓高達50~l59kV,電流達到0.5A以上,功率可達100kW。
自從70年代開始,日本的一些公司開始采用逆變技術,將市電整流后逆變為3kHz左右的中頻,然后升壓。進入80年代,高頻開關電源技術迅速發展。德國西門子公司采用功率晶體管做主開關元件,將電源的開關頻率提高到20kHz以上。并將干式變壓器技術成功的應用于高頻高壓電源,取消了高壓變壓器油箱,使變壓器系統的體積進一步減小。
國內對靜電除塵高壓直流電源進行了研制,市電經整流變為直流,采用全橋零電流開關串聯諧振逆變電路將直流電壓逆變為高頻電壓,然后由高頻變壓器升壓,*后整流為直流高壓。在電阻負載條件下,輸出直流電壓達到55kV,電流達到15mA,工作頻率為25.6kHz。
貝加萊UPS電源模塊9A0100.11
貝加萊緩沖模塊
0PB0200.1
貝加萊UPS設備
貝加萊24VDC UPS模塊
9A0100.11
貝加萊電池單元
9A0100.12
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9A0100.16
貝加萊替換電池
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9A0100.15
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十三、貝加萊附件
貝加萊技術防范
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ECINT1-11
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貝加萊UPS模塊
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5E9010.29
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9A0013.01
模塊(module):完成特定功能的單元、部件或者子程序。
撥號連接由一個系列提供綜合業務數字網(ISDN)主要速率接口(PRI)基本速率接口(BRI)的網絡模塊;集成數字調制解調器、模擬調制解調器、高密度的異步接口插槽以及異步/同步串行接口網絡模塊。
模塊和接口卡是針對中高檔的模塊化路由器、交換機產品而言的,對于固定配置的路由器和交換機而言不涉及模塊和接口卡。通常網絡模塊是為了擴展局域網功能而開發,而接口卡則多指廣域網接口卡,通過廣域網接口卡,路由器和交換機產品就可以方便的實現更高效能的廣域網接入。采用模塊化設計的產品其好處是可以有效保護用戶投資,真正實現按需購買,同時產品可以做到強有力的擴展以適應業務不斷擴展的需求。
例如,通過網絡模塊,就可以將Cisco 2600系列定制成適合任何網絡服務的需求,這些模塊的廣泛應用包括:多服務的語音和數據綜合,模擬和ISDN撥號,ATM訪問,低密度交換,入侵檢測,串行設備集成等。在這些網絡模塊中有些上面就集成有接口,可直接使用;有些沒有接口,只有插槽,需要安上接口卡才能使用;有些既有接口又有插槽,可能按情況不用或選用接口卡。
貝加萊(B&R)工業自動化公司推出的AcoposMulti驅動系統采用模塊化的可擴展結構,每個軸模塊可以提供1到2個伺服軸控制,并集成了一個24VDC的輔助電源模塊,為驅動器、控制器和外圍設備提供了一個到直流總線的鏈接,來獲得開路、短路和過載保護。其他特性包括通過空氣,油或水進行冷卻的模塊化設計,通過一個能量再生系統確保環境的安全性。在國內,我們還沒有看到有廠商進行類似的模塊式設計,并在產品中融入機器安全概念。
伺服來自英文單詞Servo,指系統跟隨外部指令進行人們所期望的運動,運動要素包括位置、速度和力矩。伺服系統的發展經歷了從液壓、氣動到電氣的過程,而電氣伺服系統包括伺服電機、反饋裝置和控制器。在20世紀60年代,*早是直流電機作為主要執行部件,在70年代以后,交流伺服電機的性價比不斷提高,逐漸取代直流電機成為伺服系統的主導執行電機。控制器的功能是完成伺服系統的閉環控制,包括力矩、速度和位置等。我們通常說的伺服驅動器已經包括了控制器的基本功能和功率放大部分。雖然采用功率步進電機直接驅動的開環伺服系統曾經在90年代的所謂經濟型數控領域獲得廣泛使用,但是迅速被交流伺服所取代。進入21世紀,交流伺服系統越來越成熟,市場呈現快速多元化發展,國內外眾多品牌進入市場競爭。目前交流伺服技術已成為工業自動化的支撐性技術之一。
總線控制器是總線系統的核心,它的任務概括地說是管理總線的使用,包括總線上設備的管理和設備使用總線的過程管理。從概述圖中可以知道,總線控制器處于總線系統的核心。之所以稱為邏輯概念上的總線控制器,是因為在總線控制器實現技術中,并不一定存在一個獨立的控制器,它的功能可能分布到總線的各個部件或者各個設備上。
從功能上看,總線控制器完成總線協議規定的任務,它有以下主要功能:
1、總線系統資源的管理
總線系統的資源主要有存儲空間、設備端口空間、通道、中斷等。總線控制器需要對資源進行分配,對資源沖突進行判定,需要對設備完成選擇、啟動、復位等功能。
2、總線系純的定時
無論是同步總線還是異步總線,系統都必須有定時控制。所謂系統定時就是產生各種總線命令和標識信號,協調設備的工作過程,輔助總線仲裁器工作,控制設備占用總線的時間,產生各種定時信號等。
3、總線的仲裁
當總線中有若干個設備同時產生使用總線的請求時,需要對這些請求進行仲裁,以確定哪一個設備可以處于優先狀態,從而獲得總線使用權。
4、總線的連接
對于系統中存在多種總線,需要有總線控制器完成不同總線協議之間的轉換;對于系統中有多條總線,總線控制器要完成這些總線之間的連接。
微型計算機系統中采用的標準總線種類很多,但采用*多的是以下幾種:
1、ISA總線
ISA(Industry Standard Architecture)即工業標準總線,是IBM公司為其生產的PC系列微型機制定的總線標準。1981年IBM推出PC/XT時,采用XT總線,數據寬度為8位,時鐘頻率為4.77MHz,所以ISA又稱PC/XT總線。1984年又推出PC/AT時,在此基礎上擴充為16位,6MHz的AT總線。AT的性能很好,被各種微型系統采用,所以就將AT和XT綜合設計為工業標準總線ISA總線,時鐘頻率提高到8MHz。
2、MCA總線
ISA總線是開放式結構。IBM公司為了保護自身的利益,在1986年宣布PS/2機時,推出了一種相對封閉式的與ISA總線完全不同的全新的總線標準,稱為微通道結構,即MCA(Micro Channel Architecture)。MCA總線是一種具有32位數據寬度的高性能總線標準,提供成組傳送方式,即burst mode,又叫猝發式或迸發式。MCA被公認為是一種性能很好的總線,與ISA總線相比具有許多優點。但由于它的封閉性及其他一些原因沒有發展起來,并且MCA與ISA不具有互換性。
3、EISA總線
1988年由COMPAQ、HP、AST、Epson、NEC等九家公司聯合推出的EISA(ExtendedIndustrial Standard Architecture)是對ISA總線的擴展,是在ISA的基礎上擴展成為高速的32位的總線體系結構。其主要特點是保證了與ISA總線的向下兼容,其意義在于保護了用戶的投資。即ISA擴充和有關的軟件的功能和特性都可以在EISA系統中保持有效,同時提供了較快的速度和較強的擴展能力,因而EISA總線一直被廣泛應用。
4.PCI總線
PCI(Peripheral Component Interconnect)即外部設備互連總線,是時鐘同步型輸入/輸出總線,用于連接微處理器和輸入/輸出設備。PCI總線是1992年6月由Intel公司提出的面向個人計算機的輸入/輸出總線。它不僅是為改善圖形或圖像的操作性能而設計,而是對整個系統提供了解決性能改進的方案。PCI總的設計思想是增加外設到CPU總線的數據傳輸量,與大量圖形、圖像處理相適應,并且又與傳統兼容,使外設與CPU相對獨立,便于標準化。
PCI總線不直接與CPU局部總線相連,它是通過PCI橋接器與CPU總線信號相連。PCI總線時鐘為33MHz,與CPU時鐘無關,總線的數據寬度為32位,并可擴展至64位,帶寬可達132MB/S-264MB/S,提高了高速數據傳輸通路。對于不需要高速的傳輸設備,仍可以采用標準總線ISA,EISA,MCA連接。通過PCI總線的標準總線橋接器與PCI相連接,PCI總線的結構還可以擴充,從而可以增加外設的數量。
PCI總線支持并發工作。如CPU要訪問PCI總線上的設備,它可以把一批數據快速寫入橋接器的緩沖區,當這些數據從緩沖區不斷寫入PCI上的設備時,CPU可以同時執行其他操作。