• 江苏台达N-10K长机外配电池机房UPS不间断电源UPS电源
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产品描述

货源类别现货 备用时间可调 较快出货时间1-3天 售后服务全国联保 包装标配 输入电压220-380 调制方式脉冲宽度调制(PWM)式 产品认证UL 电源类型在线式 工作频率50/60HZ 输出频率旁路电正常,自动同步跟踪:旁路电异常,本机50HZ(60HZ 外型尺寸详见详情页 输入输出制式三相输入三相输出 系列YDC系列 是否进口 输出功率220V,380V 输出电源220V/380V 质保期限质保3年 UPS电源功率1000VA-200KVA 安装结构塔式,机架式

4)后是“智”,即智能化。
几乎所有的UPS厂商都宣称可提供智能化的设备。但目前的智能化主要还是集中在UPS本身的技术层面,或网管方面。面对IT与CT行业层出不穷的新理念、新产品,尤其是近年来伴随移动互联网而出现的智能终端、可穿戴设备,UPS行业的“智能化”显然还不够智能。那么未来十年,将有哪些方面会出现突破?
①能耗精细化管理
目前服务器芯片已可以通过在空闲时关闭部分功能来实现降低能耗,而服务器风扇的转速可调也已经大量应用,这些都为L1层供配电设备与L2层IT设备的联动与统一降耗提供了便利。随着传感器的大量应用,机房内的局部环境与用电情况已经可以被轻松获取,一个包含了机房内部物理生态系统(供配电系统、温控系统、IT设备等)与机房外部自然生态系统(电网信息、气象信息、用户使用信息等)的综合能耗管理系统已经初见雏形,一些互联网成员以此为基础通过机器学习技术将终实现整个数据中心的自我优化与瓦的能耗管理。
②信息处理与价值挖掘
UPS作为网元之一,将与配电柜、空调实现联动。作为电网与设备之间的媒介,作为被管理的网元之一,包括UPS在内的供配电系统本身将承担更多的信息收集与处理的功能,电网数据、负载数据,都将是未来的有用信息,通过数据分析,它将为用户描绘出一副数据中心的整体用电图谱,客户可以快速的查询到相关信息,如耗电的服务器、用电的周期规律等;而互联网大数据技术的应用,将会进一步挖掘这些信息的价值,目前已有一些互联网企业开始投入研究,相信在不久的将来,以UPS为主的供配电系统很可能从纯粹的消耗性设备变成能够提供利润的生产性设备。
③物联网技术应用
随着移动通信技术的进一步普及,万物互联的时代已经到来。网管APP、移动式运维、自动化维护将逐渐代替传统的运维方式。设想一下,位于内蒙古某太阳能发电站附近的数据中心,机房中空无一人。千里之外的,某公司IT维护人员打开手机,发现网管系统给出告警“12#UPS负荷已**过预期”,系统自动追踪后发现某几台服务器用电量大幅上升,原因是用户数量暴增。这时系统给出了两个选择:“1、启动备用供电模块(将增加系统电费65元/天)”和“2、迁移部分应用到453#空闲服务器(将增加系统电费32元/天)”。网管系统则根据选择自动开启供电模块或服务器。除了对数据中心的日常管理,物联网技术的应用,还将带来设备维护方式的变革。如设备寿命预测、故障预防、故障处理等。用户会像在淘宝购物一样根据网管系统的提示购买相应的维护产品,并远程授权厂家维护人员前往故障地点进行维护,而单板级的空间定位系统则可以引导维修人员快速更换故障部件。
设备日益智能化的同时,随之而来的信息安全问题也不能忽视。传统用户往往认为病毒、都是只有互联网才会碰到的倒霉事,对于“纯硬件”的供配电系统来说,可以不用过于担心。但随着移动互联网与智能化技术的普及,基础设施必将被纳入网络管理系统,所以同样也会面临各种网络安全的风险。如前段时间曝出的OpenSSL“心血”漏洞,表明部分UPS网管系统就可能会存在泄露用户账号密码的风险。即便是们不能通过网管系统来关闭UPS(部分小容量UPS确实具备远程关闭服务器的功能),而仅仅是改变一些关键参数,也可能会对整个供电系统造成严重影响。
由此可见,率、智能化的模块化UPS显然更符合未来数据中心发展的要求。据了解,目前模块化UPS年市场增长率**过6%,预计未来将会**过10%。而在近结束的中移动集采中,模块化UPS作为立标段,已占据120kVA以上容量段**过14%的采购份额。在电信频化、模块化已经成为UPS采购的主流趋势。


逆变器可以说是整个台达UPS电源系统的核心,我们知道UPS电源在停电的时候通过内部的逆变器来产生逆变进行切换,近就有客户咨询我们说高频机和工频机使用的逆变器一样吗?具体都有哪些优点?
在这里我们告诉大家工频机和高频机内置的逆变器功能上是不一样的,下面给大家讲解一下各自的优点。
工频机的逆变器的优点是给用户提供了真正的隔离电源,具有谐波抑制作用,可以提高单相负载过载能力;缺点是输出三相电压相互耦合无法立控制以及装置体积大。
高频机的逆变器的优点是输出电压可以立控制,装置体积小;其缺点是输入输出不隔离,导致可靠性和安全性变差,并且输出电压有一定的直流成分。
什么是温度震荡实验? 该实验需要两个恒温箱,其中一个为 66c,一个为-40,每一个循环由下面步骤组成:电池在-40 放置 1 小时后, 在 5 秒内转移到 66 烘箱内烘烤 1 小时,这个循环实验应该从低温开始,然后在高温结束,整个过程应为 24 个 循环,电池经过此循环实验,应该不会出现任何电性能问题.

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停电后,UPS作为供电设备提供负载继续工作的电能是由UPS的后备蓄电池存储的能量释放出来的,因此:
以EA810为例,延长4小时
10KVA*4H=192V(直流供电电压)Y
Y=208AH
因此,需要两组100AH的蓄电池,也就是32节12V 100AH蓄电池
注意:此值为理想状况下,不考虑用户的实际负载量和蓄电池组的
放电效率(由于外界环境因数对于蓄电池放电的影响)。
不可避免,每个数据中心的总拥有成本(TCO)都会让人感到**。不仅CAPEX(资本性支出)的增长会令人畏惧——设计、测试和等成本,还有不可避免的OPEX(运营成本)增长也是非常可怕的。有远见的用户会预料到,OPEX会**过CAPEX。
Syska认为,如下是是降低TCO的六个好方法:
1.低层数据中心冗余
要考虑IT网络的升级是否能降低所需的设备可用性。例如,三个较便宜的Tier2的设备是否比两个较昂贵的Tier4的设备更好用呢?其中,Tier等级以TheUptimeInstitute的tier为准。
更高可用性的成本中心设计是:
·每个系统都有冗余的系统和冗余的组件
·由于冗余的系统和组件,降低了效率,从而导致运营成本增加
两个Tier4的设备,带四百万瓦的计算机负载(computerload),每个设备可能花费1亿美元,初次成本(firstcost)总共是2亿美元。而三个四百万瓦的Tier3的设备每个花费0.46亿,初次成本总共是1.38亿美元。那么两者的初次成本差别是0.62亿美元。不过,总成本与网络成本和设备成本都有关。三个设备比两个设备的网络成本会高一些。
2.基本数据中心站点选择的效用成本(utilitycost)
在选择站点时要考虑效用的目前成本和预计成本。在每个项目中,都必须考虑其可持续性。
数据中心效用率(utilityrate)的佳信息来源包括:
·学识渊博的,如CBRichardEllis,JonesLangLaSalle,JulianStudley等等。
·公用事业单位发布的税率表(rateschedule)和内部
·看其它企业的情况。根据我近的经验,电力收费较低的大概是0.038—0.04美元/KWH,平均水平是0.08—0.12美元/KWH,较高的达到0.25美元/KWH。
3.考虑OPEX和CAPEX
长期的运营成本(OPEX)和资本支出成本(CAPEX)都是考虑的重点。例如,考虑选择目前耗电成本较低、用水成本中等的站点。用空气冷却的水冷却装置的初次,但是其飞速增加的电能成本说明,还是选择用水冷却的水冷却装置更好。基于效用成本估算的能量和财务模型会帮助你做出好的选择。
大多数有远见的人使用的是TCO模型,综合考虑CAPEX、OPEX、资金成本、期望的率(ROI)以及其它因素。
4.可升级性和模块性
如果初始UPS要求是50瓦/平方英尺,大为150瓦/平方英尺,那么初始设计为75瓦/平方英尺,以后能够升级到150瓦/平方英尺。如果初占地需求为2万平方英尺,大为4万,那么就初始设计3万平方英尺,额外准备1万平方英尺备用。在质量与数量之间权衡选择时,应该选择以后可以再升级数量的质量。
这里,我不想做一些硬性规定。因为,每个客户的需求不同,都应该立的进行考虑。有些升级很简单完成,在这里我们提供一些比率供参考。例如,天我们安装2个UPS系统,满载能力为N,给计算机负载N(system+system)供电。第二天,需要2N的计算机负载,我们可以再增加2个UPS系统,或者增加一个满载为N的UPS系统并将配置改为3N/2。
负载:客户的负载总功率有多少,以后有没有扩容的需求。一般UPS的负载要比实际负载大一点,方便客户以后增加负载。负载的类型,有的客户连容性负载,感性负载也一起带。一般来说台达UPS电源是好不要带容性和感性负载的。
环境:客户决定安装台达UPS电源的地点通风怎么样?有没有阳光直接照射?距离配电柜远不远?太远的话大功率的UPS输入输出走线太长不好走线,也有损耗。有的客户UPS是安装在机房里面,机房的静电地板一般能够承受中小功率UPS,大功率的话时间长了有的地板会塌陷进去,导致机器倾斜。如果安装大功率机器一般也有配电池柜,电池柜好也距离主机近一点,一个省线一个损耗小。现在有些客户会购买并机,这就要求并机的输入电相性要一致,且要算一下客户负载大小,判断配电柜线径够不够,不够要重新布线。线径要留大不留小,不要算的刚刚好。


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