EPS 应急电源主要由整流充电器、蓄电池组、逆变器、控制器和切换装置等部分组成。整流充电器负责将市电输入的交流电转换为直流电,一方面为蓄电池组充电,使蓄电池保持在满电状态,以备不时之需;另一方面,它也为逆变器提供稳定的直流电源。蓄电池组是 EPS 应急电源的能量储存重心,通常采用铅酸蓄电池或锂电池等,在市电正常时处于充电状态,储存电能;当...
查看详细 >>EPS 应急电源:广泛应用于消防领域、医院、学校、商场、酒店等人员密集场所,以及一些对公共安全至关重要的基础设施,如交通枢纽、通信基站等 。这些场所需要在紧急情况下确保关键设备的正常运行,以保障人员疏散和基本公共服务的提供。UPS 不间断电源:主要应用于数据中心、金融机构、科研实验室、工业自动化生产线等对电力连续性和稳定性要求极高的场所 ...
查看详细 >>数据中心承载着大量的关键数据和业务系统,对电力的连续性和稳定性要求近乎苛刻。EPS 应急电源作为数据中心的重要备用电源之一,用于在市电故障时为服务器、存储设备、网络设备、冷却系统等提供不间断的电力供应 。确保数据中心的设备正常运行,防止数据丢失和业务中断。在一些大型互联网公司的数据中心,一旦停电,可能会导致大量用户无法访问服务,造成巨大的...
查看详细 >>EPS 应急电源的类型EPS 应急电源可以根据不同的标准进行分类,常见的分类方式有以下几种:按输出形式划分:交流输出型:输出为交流电,适用于需要交流电源的负载,如应急照明灯具、消防设备等。这种类型的 EPS 应急电源应用普遍,能够满足大多数场所的应急供电需求。直流输出型:输出为直流电,通常用于为一些特定的直流负载供电,如某些通信设备、直流...
查看详细 >>负载特性:EPS 应急电源:所带负载主要为感性负载(如消防风机、水泵等)和容性负载(如应急照明灯具等),这些负载在启动时可能会产生较大的冲击电流 。因此,EPS 应急电源需要具备较强的抗冲击能力和过载能力,以满足这些负载的启动和运行要求。UPS 不间断电源:所带负载多为计算机、服务器、精密仪器等线性负载,对电源的输出波形、电压稳定性、频率...
查看详细 >>公共设施与交通领域公共照明与应急疏散:在城市的街道、广场、地铁站等公共场所,公共照明系统和应急疏散指示系统是保障夜间交通安全和人员紧急疏散的重要设施。EPS 应急电源能够在市电故障时,为这些照明和指示设备提供持续的电力,确保在黑暗或紧急情况下,行人能够看清道路,安全疏散。例如,在地铁站,当发生停电事故时,应急照明和疏散指示标志能够引导乘客...
查看详细 >>智能监控与管理系统实时数据监测:大功率 EPS 应急电源配备了功能强大的智能监控与管理系统,能够实时监测电源系统的各项运行参数,包括市电输入电压、电流、频率,蓄电池组的电压、电流、温度、剩余电量,逆变器的输出电压、电流、频率、波形失真度等。这些数据通过高精度的传感器采集,并实时传输至控制器进行分析和处理。用户可以通过本地显示屏或远程监控终...
查看详细 >>高功率密度设计紧凑的电路布局:为了在有限的空间内实现大功率输出,大功率 EPS 应急电源在电路布局上采用了紧凑化设计理念。通过优化电路板的层数和布线方式,将各个功能模块紧密集成在一起,减少了电路连接的长度和寄生电感、电容,降低了信号传输损耗和电磁干扰。同时,采用表面贴装技术(SMT),将大量电子元器件直接贴装在电路板表面,进一步缩小了电路...
查看详细 >>工作模式及切换机制市电正常工作模式:当市电正常供应时,EPS 应急电源处于市电优先工作模式。市电经过整流充电器转换为直流电后,一方面为蓄电池组进行浮充电,以维持蓄电池的电量和性能;另一方面,直流电直接通过逆变器转换为交流电,为负载供电。此时,切换装置将负载连接至市电,EPS 应急电源处于热备用状态,只消耗少量的电能用于自身的监测和控制。市...
查看详细 >>良好的适应性与兼容性宽输入电压范围:EPS 应急电源能够适应不同地区、不同电网条件下的市电输入电压波动。一般来说,其输入电压范围可达到 ±20% 甚至更宽,例如,对于 220V 的市电输入,EPS 应急电源能够正常工作的电压范围可能为 176V - 264V。这种宽输入电压范围的设计,使得 EPS 应急电源在电网电压不稳定的地区也能可靠运...
查看详细 >>数据中心承载着大量的关键数据和业务系统,对电力的连续性和稳定性要求近乎苛刻。EPS 应急电源作为数据中心的重要备用电源之一,用于在市电故障时为服务器、存储设备、网络设备、冷却系统等提供不间断的电力供应 。确保数据中心的设备正常运行,防止数据丢失和业务中断。在一些大型互联网公司的数据中心,一旦停电,可能会导致大量用户无法访问服务,造成巨大的...
查看详细 >>高功率密度设计紧凑的电路布局:为了在有限的空间内实现大功率输出,大功率 EPS 应急电源在电路布局上采用了紧凑化设计理念。通过优化电路板的层数和布线方式,将各个功能模块紧密集成在一起,减少了电路连接的长度和寄生电感、电容,降低了信号传输损耗和电磁干扰。同时,采用表面贴装技术(SMT),将大量电子元器件直接贴装在电路板表面,进一步缩小了电路...
查看详细 >>