A vészáramellátás működési elve
Ha a hálózati teljesítmény normális, a vésztápegység átadja a hálózati teljesítményt a terhelésnek, miközben energiát tárol. Az ilyen típusú termékeket leginkább sokemeletes épületekben, repülőtereken, távközlési hálózati adatközpontokban, kórházakban, nagyobb helyszíneken és egyéb mérnöki projektekben használják. A következő tulajdonságokkal rendelkezik:
(1) Amikor az elektromos hálózat áram alatt van, statikus állapotban van, zajmentes, kevesebb, mint 60 dB, és nem igényel füstelvezetést vagy szeizmikus védelmet.
(2) Az aktív kapcsolás pilóta nélküli működést biztosít. Az áramhálózat és az EpS tápegység közötti kapcsolási idő 0.1s-0.25 s.
(3) Erős teherbíró képesség, az EpS alkalmas induktív, kapacitív és átfogó terhelésű berendezésekhez, például tűzoltóliftekhez, vízszivattyúkhoz, ventilátorokhoz, vészvilágításhoz stb.
(4) Megbízható alkalmazás, kétgépes forró készenléti módszer alkalmazható a fő helyeken a megbízható áramellátás biztosítása érdekében balesetek és tüzek esetén. A gazdagép élettartama elérheti a 20A-t, az akkumulátor élettartama pedig az 5a-10a-t.
(5) A zord környezethez alkalmazkodik, pincében vagy elosztóhelyiségben elhelyezhető, és a helyszínen felállítható vészhelyzeti terhelési alkalmazásokhoz, csökkentve az áramellátó vezetékeket.
(6) Bizonyos nagy teljesítményű elektromos berendezések, például tűzoltóvíz-szivattyúk és ventilátorok esetében a szárítógép hálószíja közvetlenül csatlakoztatható a motorhoz a frekvenciaátalakítás révén, majd normál üzemmódba léphet.
(7) Sürgősségi készenléti idő, 60 perces skálával (késleltető interfésszel).
Az EpS vészhelyzeti áramforrások osztályozása
Az EpS tápellátási terv és a beépített akkumulátor világítási terv összehasonlítása
A beépített akkumulátoros világítótestek rendkívül szétszórt jellege miatt a középületekben akár néhány száz, akár több ezer pont is lehet. Sok beépített akkumulátoros világítótest azonban nem teszi lehetővé az egyidejű töltés és kisütés karbantartását, ezeket egyenként kell védeni (miközben a védelem a vészvilágítási rendszer meghibásodását is okozhatja). A lámpagyártó kérését a havi töltés- és kisülésvédelemre, amelyet lámpánkénti 3-6 órás karbantartási idő alapján számítanak ki, a valóságban szinte lehetetlen teljesíteni. Megvalósítása esetén is nagy mennyiségű munkaerőt és anyagi erőforrást emészt fel. Ez lett az EpS legnagyobb előnye a beépített akkumulátoros világítótestekhez képest. Számos előnyének köszönhetően az EpS néhány év alatt jelentős piaci részesedést szerzett a biztonsági világítás területén.
Az EpS vésztápegység jellemzői
⑴ HBED sorozatú EpS (0.5-10KW)
A HBED sorozatú EpS egy vagy két teljesítménybemeneti termékekből áll (bemeneti feszültség 220 Vac vagy 380 Vac, kimeneti feszültség 220 Vac), amelyek alkalmasak vészvilágításra és baleseti világítási terhelésekre.
(2) HBES sorozatú EpS (2.{2}}KW)
A HBES sorozatú EpS egy- és két teljesítménybemeneti termékekből áll (bemeneti feszültség 380 Vac, kimeneti feszültség 380 Vac), amelyek nemcsak vészvilágításra és baleseti világításra, hanem induktív terhelésekre is használhatók, mint például tűzoltó liftek, redőnyök, ventilátorok. , vízszivattyúk, zuhanyszivattyúk, vízellátó szivattyúk, vagy vegyes tápegység.
(3) HBES/B sorozatú EpS (2.{2}}KW)
A HBES/B sorozatú EpS háromféle termékből áll: egy inverteres egyterhelésű, egy inverteres egyterhelésű, egy használathoz és egy tartalékhoz, és egy dupla inverteres, egy terhelésű, egy használathoz és egy tartalékhoz (bemeneti feszültség 3800 Vac, kimeneti feszültség 380 Vac ). Csak olyan tűzvédelmi létesítmények számára biztosít változtatható frekvenciájú háromfázisú vészáram-ellátó rendszert, ahol csak egy áramforrás vagy motorok vannak elsődleges terhelésben. Nincs szükség indítószerkezetre az áramforrás és a motor között, hogy megoldja a motor vészhelyzeti tápellátását és az indítási folyamat során a tápegységre gyakorolt hatást. Alkalmas motorterheléshez, például liftekhez, központi légkondicionálókhoz és sokemeletes épületek tűzivíz-szivattyúihoz.






