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北京住所:北京市海淀区中関村科学技術園8号山東本社:済南市経十路凱旋新城2-2005
山東福宏訊飛電子科技有限公司
北京住所:北京市海淀区中関村科学技術園8号山東本社:済南市経十路凱旋新城2-2005
EAST易事特UPS電源EA 820 H周波数機械20 KVA特徴と利点:
1.三進三出、380/400/415 V、50/60 HZ電力網システムをサポートする
2.純粋なオンラインデュアル変換式、電力供給品質を各種負荷に適合させ、高い過負荷能力を持つ
3.超広範な入力電圧範囲、劣悪な電力網環境に適応
4.インテリジェントなバッテリー管理、バッテリー寿命の延長
5.超大型LCDにおける英語インタフェース表示、フレンドリーなヒューマンインタフェース
6.全デジタル化制御システム
7.インテリジェントフルブリッジ整流器
8.全ブリッジ分離インバータ
9.デュアルスタティックスイッチ
10.自己診断と自己保護
11.三相分調、平衡安定圧
EAST易事特UPS電源EA 820 H周波数機械20 KVA適用範囲:
中型IDC交換センターの機械室、中規模のネットワーク管理システム、課金センター、銀行/証券貫徹センター、プロセス制御応用、交通制御、SMT、LED、高速CNC加工センター、設備、PCBなど多くの分野。
三相UPS技術パラメータ | |||||||||||||||||
モデル |
|
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|
3C310KS |
3C315KS |
3立方320キロ |
3立方30キロ |
3C340KS |
3立方350キロ |
3立方360キロ |
3080 |
3100 |
3120 |
3140 |
3160 |
3200 |
3250 |
3300 |
||
ていかくようりょう |
|
8KVA |
12KVA |
16KVA |
24KVA |
32KVA |
40KVA |
48KVA |
キロボルトアンペア |
80KVA |
96KVA |
112KVA |
128KVA |
160KVA |
200KVA |
240KVA |
|
AC入力 |
動作方法と原理 |
オンライン給電静的バイパススイッチ(無停止切替)、二重変換技術、出力電源*隔離 |
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相数 |
三相+N+G |
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電圧 |
380V±20% |
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頻度 |
50HZ±10%,60HZ±5% |
||||||||||||||||
単相電流(A) |
25 |
33 |
40 |
55 |
71 |
86 |
102 |
133 |
1 |
195 |
226 |
257 |
286 |
366 |
517 |
||
パワーファクタ |
0.95(入力フィルタ付きの場合) |
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ソフトスタート |
0~100%5秒 |
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相数 |
三相+N+G |
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バイパス入力 |
電圧 |
380V±20% |
|||||||||||||||
頻度 |
50HZ±5%60HZ±5% |
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へんかんじかん |
インバータ/バイパス(過負荷)0 MS |
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ちょくりゅうシステム |
ちょくりゅうでんあつ |
384(バッテリ12 V 32ノット) |
384 V/396 V(12 V 32節12 V 33節) |
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ふゆうでんあつ |
432V |
432/446V |
|||||||||||||||
カットオフ電圧 |
336V |
336/347V |
|||||||||||||||
放電電流(A) |
25 |
42 |
56 |
85 |
113 |
141 |
169 |
225 |
282 |
338 |
400 |
457 |
571 |
714 |
857 |
||
じゅうでんでんりゅう |
6 A-20 A(調整可能) |
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AC出力 |
相数 |
三相+N+G |
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電圧 |
380±1%(定常荷重) |
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頻度 |
50 HZ±0.5%、60 HZ±0.5%(バッテリ給電) |
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パワーファクタ |
0.8(ヒステリシス) |
||||||||||||||||
しゅつりょくはけい |
正弦波 |
||||||||||||||||
ぜんちょうわひずみ |
線形負荷‹3%非線形負荷‹5% |
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動的負荷電圧瞬間 |
‹±4%(0~100%ジャンプ) |
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しゅんじかいふくじかん |
‹10MS |
||||||||||||||||
ふへいこうでんあつ |
平衡負荷電圧:‹±1%、不平衡負荷‹3% |
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過負荷能力 |
125%10分、150%1分、150%200ミリ秒 |
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保護 |
UPS過電流、短絡、電池低圧、過熱、欠相 |
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システム指示 |
生産性 |
›91%、95%(ECO経済モデル) |
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コンピュータ通信インタフェース |
RS232/rs422 |
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うんてんおんど |
0-40C |
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そうたいおんど |
30~90%結露なし |
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ざつおん |
50db |
55デシベル |
63デシベル |
65db |
68bd |
||||||||||||
構造 |
外形寸法(D*W*H)MM |
700*520*1100 |
780*580*1190 |
1000*660*1460 |
1150*900*1500 |
1600*750*1600 |
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|
重量(KG) |
190 |
230 |
320 |
365 |
440 |
520 |
605 |
850 |
1040 |
1110 |
1250 |
1380 |
1500 |
1600 |
2100 |
|
主にキネマティック/動力学分析、衝突分析、仮想トレーニング、仮想メンテナンスなどの面に体現されている。機械工学及び仮想現実技術の標準化発展現状と趨勢2.1機械工学の標準化発展現状と趨勢は現在、機械工学及び標準化の仕事に従事する主要な標準化組織を以下のように紹介する:標準化組織標準化組織(ISO)中の人類工学標準化技術TC 159はその専門分野内で効果的な仕事を展開し、大量の標準を制定し、現在までに78項目である。近年の標準制定の重点は主にSC 4におけるWG 5(ソフトウェア工学とヒューマン・マシン対話)とWG 6(インタラクション・システムにおける人間中心の設計過程)に集中している。欧州連合標準化欧州連合標準化(CEN)は人間工学標準化技術(TC 122)を設立し、技術発展の傾向に応じて作業グループ(WG)を絶えず調整している。同時に、EUは標準化組織の人間工学的標準化技術の活動に積極的に参加し、標準と一体となり、ISO/TC 159にその標準と作業項目を採用させるよう努力している。近年、WG 5のヒューマン・インタラクションの標準制改正により多くの精力が注がれている。米国防総省米国防総省は、ヒューマンエンジニアリング技術コンサルティンググループ(DoDHFETAG)を設立した。
太陽光蓄電池は「蓄電池」の太陽光発電における応用であり、現在採用されているのは鉛酸無メンテナンス蓄電池、普通鉛酸蓄電池、コロイド蓄電池とアルカリニッケルカドミウム蓄電池の4種類である。国内で現在広く使用されている太陽光蓄電池は主に:鉛酸無メンテナンス蓄電池とコロイド蓄電池であり、この2種類の蓄電池は、その固有の「無」メンテナンス特性と環境への汚染が少ない特徴のため、性能の信頼性の高い太陽光電源システム、特に無人のワークステーションに適している。
EAST易事特UPS電源EA 820 H周波数機械20 KVAはめっき液を施すと故障し、大量の水で希釈して廃水池に排出する。めっき液はめっき積載量に対して厳格な要求がない。倉庫保管の品質保証は日陰で密閉して保存する。賞味期限は18か月。どのように針金の錆びを防止するか、針金の錆びた後にどのように鉄を処理するかが長くなると錆び、鉄は錆びやすく、出てくるのはその化学的性質が活発である以外に、同僚と外界の条件も大きく関係している。水分は鉄をさびやすくする物質の一つです。しかし、光には水があっても鉄を錆びることはありません。空気中の酸素が水に溶けている間に、酸素が水のある環境で鉄と反応してこそ、酸化鉄というものが生成されます。これが鉄さびです。太陽光蓄電池の使用と維持寿命は5倍以上長く、充電温度の範囲は広い。

金型の主要成形部品に表面強化を行い、金型部品の表面耐摩耗性を高め、金型品質をより良く向上させる。表面強化には、用途の異なる金型に応じて、異なる強化方法を選択します。打抜き型は電気火花強化、硬質合金の積層溶接などを採用して、金型部品の表層の耐摩耗性と耐圧強度を高めることができ、ダイカスト型、プラスチック型などの熱加工型鋼部品は窒化(硬窒化)処理を採用することができ、部品の耐摩耗性、耐熱疲労性と耐摩耗性を高めることができる、絞り型、曲げ型は硫黄浸透処理を採用し、摩擦係数を減少させ、材料の耐摩耗性を高めることができる、炭素窒素の共浸透(軟窒化)は各種金型の表面強化処理に応用できる。TI部品をできるだけ良い性能と構造、合理的な技術と低いコストにするために、電子材料を選択する際には、一般的に以下の原則に従うべきである。TI部品の性能パラメータに基づいて材料を先に使用する。異なる場合には電子部品の性能に異なる要求があり、これらの要求に基づいてすべての材料(誘電体材料、導電材料及び封止材料など)を選択し、部品の構造特徴に基づいて材料を選択しなければならない。電子部品は用途が異なり、使用環境が大きく異なるため、部品の構造方式はそれぞれ異なる。高温で使用されるコンデンサと抵抗器は、全封止構造を行う必要があり、この場合は誘電体材料、抵抗材料の選択に加えて、適切な封止材料を考慮する必要がある。太陽電池の使用量を減らす(低圧充電可能)。