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科士达 EP-H 系列(工频三进三出 10kVA-600kVA)

IGBT整流与独立风道散热设计

科士达 EP-H 系列(工频三进三出 10kVA-600kVA)
要点速览
  • 工频三进三出 10kVA 至 600kVA,输入电压范围 285-456Vac。
  • IGBT 整流配合双 DSP 控制,输入功率因数 ≥0.99,效率标称 95.5%。
  • 输入电抗加输出隔离变压器双保障,独立风道设计降低散热损耗。
  • 支持 6 台并机、LBS 功能与 Power Walk In 启动方式。
结论先行工频三进三出 UPS,容量 10kVA 至 600kVA,采用 IGBT 整流,输入功率因数 ≥0.99,效率标称可达 95.5%,支持 6 台并机。

容量跨度与参数表现

这一系列覆盖 10kVA 到 600kVA 的宽容量跨度,型号按 EP10-H 到 EP600-H 排列。容量跨越两个数量级意味着同一系列内部的结构差异较大,小容量机型机身较轻,400kVA 以上单机重量进入吨级。

输入电压范围 285-456Vac,超出这个范围才切电池,比 ±25% 的常规范围更宽。输入功率因数 ≥0.99,输出功率因数 0.9,整机效率标称可达 95.5%。

EP-H 系列部分机型主要参数
型号额定容量(kVA/kW)输入电压范围输入功率因数净重整机效率
EP10-H10/9285-456Vac≥0.99270kg标称可达 95.5%
EP20-H20/18285-456Vac≥0.99300kg标称可达 95.5%
EP30-H30/27285-456Vac≥0.99340kg标称可达 95.5%
EP40-H40/36285-456Vac≥0.99365kg标称可达 95.5%
EP60-H60/54285-456Vac≥0.99555kg标称可达 95.5%
EP80-H80/72285-456Vac≥0.99625kg标称可达 95.5%
EP100-H100/90285-456Vac≥0.99710kg标称可达 95.5%
EP120-H 及以上120 至 600kVA285-456Vac≥0.99按容量递增标称可达 95.5%

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科士达 EP-H 系列(工频三进三出 10kVA-600kVA)
科士达官网公布的产品外观图

输入电抗与输出隔离的双保障

输入侧配置电抗器,与 IGBT 整流配合抑制输入谐波电流;输出侧配置隔离变压器,阻断负载与电网之间的干扰传递。两侧同时配置,构成所谓双保障结构。

IGBT 整流把输入功率因数提升到 0.99 以上,输入电流波形接近正弦,对同一变压器上的其他负载干扰更小。工厂里变频器、整流设备较多时,这项改善对整体电能质量有实际意义。

  • 输入电抗器与 IGBT 整流配合抑制谐波
  • 输出隔离变压器阻断干扰传递
  • 输入功率因数 ≥0.99,输入电流接近正弦
  • 同一变压器上其他负载受干扰更小

独立风道与散热效率

采用独立风道设计,功率器件与磁性元件分区散热,降低散热损耗的同时也减少了互相加热。粉尘较多的工业现场,独立风道的另一项好处是功率器件区域可以单独做滤尘处理。

风道设计影响的是长期运行温度。机内温度每降低一定幅度,电解电容与风扇的寿命都会相应延长,这类元件的更换周期通常决定设备的年维护成本。

机房侧要保证进风温度与滤网清洁。滤网堵塞时风量下降,独立风道的优势会被抵消。

电池管理与并机功能

智能电池管理支持放电时间预测与电池定期自检。放电时间预测按当前负载与电池状态估算可支撑时间,对运维排班有帮助;定期自检在不影响负载的前提下检查电池组状态。

电池电压为 600Vdc。支持 6 台并机与 Power Walk In 功能,后者在发电机接入场景中减小冲击电流,降低对机组备用容量的要求,同时具备 LBS 同步功能。

  • 智能电池管理支持放电时间预测
  • 电池定期自检不影响负载供电
  • 支持 6 台并机与 LBS 同步
  • Power Walk In 减小发电机接入冲击

适用行业与选型建议

适用于工业、轨道交通、石油石化与电力能源等行业。这些场景的共同特点是电网条件复杂、负载含大量感性成分、机房环境粉尘与温度条件一般。

选型建议按三项确认:按负载性质与功率因数确定容量;按上游谐波敏感度确认整流方案;按发电机配置确认是否需要 Power Walk In 功能。

配套方面,400kVA 以上机型的运输与就位需要吊装,机器所在位置的承重与通道要提前核算。

  • 适用于工业、轨交、石化与电力能源行业
  • 按负载性质与功率因数确定容量
  • 按发电机配置确认启动方式
  • 400kVA 以上机型需吊装与承重核算
概念界定IGBT 整流是指整流环节采用绝缘栅双极型晶体管作为开关器件的高频整流方式,相比相控整流,输入谐波与功率因数表现更好。

常见问题

输入功率因数 0.99 有什么用
输入电流波形接近正弦,谐波含量低,对同一变压器上的其他负载干扰小。工业现场变频器与整流设备较多时,减少谐波源有助于整体电能质量稳定,也能降低电容器补偿装置过热与谐振的风险。
独立风道设计的实际好处是什么
功率器件与磁性元件分区散热,避免互相加热,同时便于对功率区单独做滤尘处理。机内温度降低后,电解电容与风扇的寿命相应延长。前提是机房侧保持进风温度与滤网清洁,否则风量下降会抵消这一优势。
放电时间预测准确吗
预测值按当前负载与电池状态估算,属于运维参考。实际后备时间受负载变化、电池老化与环境温度影响,与预测值会有偏差。定期做放电试验得到的实测数据比预测值更有参考价值,两者结合使用比较稳妥。
Power Walk In 在什么情况下必须用
柴油发电机容量接近或略大于 UPS 额定容量时,启动冲击容易引起机组转速下降。这类配置建议启用按斜率提升功率的启动方式。若发电机容量明显裕量充足,影响相对较小,可按现场实测结果决定。
600Vdc 电池系统有什么特殊要求
电压等级高,对绝缘距离、电池架结构与直流断路器的分断能力要求更高。电池组数量多时,连接条的接触电阻与端子防护是巡检重点。安装过程按高压直流作业规程执行,测试端子与母线时做好绝缘防护。