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    雷諾士3B3-40K UPS電源 工頻在線式40KVA
    發布者:盛通力源科技有限公司  發布時間:2016-08-31 21:30:18  訪問次數:53

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    功能特點及競爭優勢:

    靜態旁路:純在線的靜態旁路技術,提供了 強的過載及故障保護裝置。

    N+X并聯冗余:N+X并聯冗余意味著隨時都有多一臺的UPS為您的重要設備提供保障。規劃電源系統時,比額定容量增加一臺或多臺,這樣,當系統中任何一臺UPS發生故障時,都能因為這額外增加的UPS,使得電源系統能夠不間斷的為您的重要設備提供高品質的電力,使得系統更加可靠。同時先進的均流技術使得并聯運行下的每一臺UPS平均分擔著負載電流,在提高系統可靠性的同時,也延長了UPS的使用壽命。 例如:計算機負載為10KVA,就可以使用3臺UPS實現并聯冗余,如果其中一臺UPS需移出或關機拆除。其它兩臺UPS會立即支持所有的負載。因此,無論哪一臺UPS出現故障,都會因為您妥善的并聯冗余的規劃,而使得貴重的設備獲得了不間斷的高品質電力供應。

    高的運行效率:接近90%的滿載運轉效率,極大地降低機器的運行成本。W6K-3W20K系列用IGBT技術達到逆變高效率,該系列設計允許用戶選擇運行模式來降低運行成本。

    寬廣的電壓范圍:寬廣的輸入電壓范圍(120VAC-275VAC),可適應惡劣的電力環境,使UPS不易轉入電池工作狀態,確保電池有充足的備用容量,減少電池放電次數,延長電池壽命,特別適合于電壓變化大的地區。

    獨特的設計W6K-3W20K系列是建立在新的不間斷電源理念上的升華,圍繞電源問題,應用了先進的控制技術,大大的提高了功率密度,設計趨于現代化、緊湊化、人性化。在今日寸土寸金的辦公空間里,為您節省了寶貴的空間。同時在獨一無二的創新基礎上提供杰出的計算機網絡電源保護方案,向醫療控制設備和其他一些任務提供關鍵、精密的保護。

    全微處理器控制系統:DSP芯片對UPS的數據進行全面檢測與處理,包括UPS的運行、電池管理、自動啟動、系統關機及實施負載檢測等各種狀態;且保證在進行旁路供電和逆變器供電的雙向切換操作時對后級負載軍無任何擾動,并且當UPS發生故障時微處理器發出處理信號,可無間斷的轉到旁路供電,并提供聲光提示。

    手工維修旁路設計:方便快捷手工維修旁路設計方案,能快速實現在線式服務,能在輸出不掉電的情況下,快速完成維修服務。MTBF達到200,000小時以上,MTTR為20分鐘。

    先進的顯示功能:能精確顯示UPS各種運行狀態信息,并能通過面板可以設置UPS的一些參數,反映所有微處理器檢測的信號,功能性流程方式顯示,LCD數字顯示 UPS運行狀態;遠程面板監控;電池檢測功能,可任意設置放電時間;故障自動檢測,能直接反應在顯示屏幕上,能夠方便、快捷的消除故障。另外包括UPS輸入與輸出各相電壓、輸入與輸出電流、輸入電流的峰縫值、充電電壓與充電電流、PFC校正后的電壓等。

    遠程監控功能:W6K-3W20K系列提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等控制通訊接口。通過SNMP網管,實現集中控制及遠程控制等功能

    經濟運行模式:當市電相對穩定時,智能DSP芯片與微處理器基于控制系統,采用最低消耗能量方式,解決電源問題和保護負載


    型號
    3B310K
    3B315K
    3B320K
    3B330K
    3B340K
    3B360K
    3B380K
    3B3100K
    3B3120K
    3B3160K
    3B3200K
    容量
    10kVA/
    8kW
    15kVA/
    12kW
    20kVA/
    16kW
    30kVA/
    24kW
    40kVA/
    32kW
    60kVA/
    48kW
    80kVA/
    64kW
    100kVA/
    80kW
    120kVA/
    96kW
    160kVA/
    128kW
    200kVA/
    160kW
    N+X并聯
    輸入
    電壓
    380VAC±25%
    頻率
    50Hz±5%/60Hz±5%
    輸出
    電壓
    220-244VAC相電壓(可設置)
    頻率
    50±0.05%/60Hz±0.05%(自由振蕩)
    瞬態響應
    滿載±5%
    波形
    正弦波
    峰值因數
    3:1
    效率
    >90%
    >92%
    >93%
    功率因數
    0.8
    失真度THD
    非線性負載THD<5%;線性負載THD<3%
    過載能力
    負載<110% 5小時后轉換至旁路及自動恢復
    負載 110%-125% 10分鐘后轉換至旁路及自動恢復
    負載 125%-150% 1分鐘后轉換至旁路及自動恢復
    電池
    型式
    閥控式鉛酸蓄電池
    直流電壓
    384VDC
    432VDC
    480VDC
    標準配置
    12V*32節
    12V*36節
    12V*40節
    轉換時間
    旁路轉逆變
    0ms
    逆變轉旁路
    0ms
    保護
    短路
    同時切斷逆變器和旁路輸出
    過溫
    >85℃時自動切換至旁路輸出
    電磁干擾
    EN62040-2 A級
    電池
    無熔絲斷路器
    顯示器
    LCD
    輸入電壓、輸出電壓、電流、頻率、電池電壓、負載百分率、UPS狀態、溫度等
    LED
    市電輸入/旁路/逆變器/電池/過載/故障
    警告裝置
    AC故障
    每4秒連續聲
    電池低電壓
    每一秒連續聲,直至關機,電池LED燈2秒一次閃爍
    UPS過載
    連續聲
    UPS故障
    連續聲
    通訊接口
    RS232;干接點
    操作環境
    溫度
    0-40℃
    濕度
    <95%(不結露)
    噪音(1米外)
    <52dB
    <60dB
    <62dB
    重量
    凈重(KGS)
    210
    220
    230
    282
    351
    497
    556
    900
    1020
    1220
    1550
    機器尺寸
    深*寬*高(mm)
    725*390*1220
    725*555*1220
    745*800*1400
    745*1070*1400
    745*1420*1810
    240V高壓直流技術衍生于傳統220V電力操作電源,并吸納了48V通信電源的各種優點。其可行性已經得到較好驗證,理論與實踐的切磋琢磨中,240V直流供電技術已然炙手可熱,并在不斷“蠶食”傳統數據中心供電以UPS為主的市場,正逐步流行中國并走向國際。  圖1高壓直流優勢概覽  240V高壓直流技術和傳統的UPS技術相比起來,主要的優點表現在下面幾點:  1.采用功率MOS高頻軟開關技術的240V高壓直流可高達96%以上效率,比采用晶閘管或IGBT的傳統UPS效率更高,體積更小  2.電池直接掛在輸出母線上,可靠性更高,且可在線擴容、不掉電割接等  3.拓撲簡單,可靠性高  4.模塊化設計,按需配置、邊成長邊投資  5.模塊熱插拔維護,像更換硬盤一樣更換故障模塊,減少依賴廠家維保服務  6.節能休眠技術可以大大提升輕載下的系統效率,減少機房初期的運行能耗  7.高壓直流的輸入功率因數高、諧波小,且輸出負載率可以比UPS高,可降低柴發容量等  8.高壓直流比傳統UPS要更安全,因為輸出浮地,即便誤碰到單極母排電壓,觸電電壓也只有135V,比交流要低近1倍,且交流220Vac的正弦波峰值電壓高達314V,也高于高壓直流270V的電壓  9.240V高壓直流技術并機簡單  10.240V高壓直流可以直接使用在絕大多數的標準交流設備上(380V高壓直流等其他電壓等級則不行),IT設備不用定制電源及設備改造,更容易推廣  前面我們介紹了很多240V高壓直流技術的優點,如果只是采用240V直流系統來給數據中心來供電,那還只是基礎玩法。目前業界以騰訊為首等互聯網公司提出的基于240V高壓直流技術衍生出來的市電+240V高壓直流供電架構,正進一步改變傳統UPS等靠硬件多重冗余來保障可靠性的高投入低能效模式。  圖2“市電直供+240V高壓直流”的供電架構  前面介紹了很多“240V高壓直流系統”、“市電+240V高壓直流供電架構”的優點,提出未來市電主供高壓直流后備的思路,但這些是否以犧牲數據中心的可靠性為代價呢?  圖3可靠性對比分析  供電可靠性高  240V高壓直流區別于傳統交流UPS的一個重要特點是將電池直接掛接在了直流輸出上,而UPS的電池是在交流逆變環節之前。對于前者,如果高壓直流系統出現了異常或者供電能力不夠,還可以依賴電池保證持續供電;但對于后者,如果UPS的逆變環節出現故障,或者UPS設備異常轉到靜態旁路上,那么電池是無法提供持續供電的。這也是市電+240V高壓直流技術相比較傳統N+1的UPS可靠性更高的原因之一,相當于有了市電直供(來自第一路市電)、240V高壓直流(來自第二路市電)以及電池(短時備電)三個供電源的同時保護。  維保過程可靠性高  240V高壓直流系統內部是以模塊化的方式組成的,由顆粒度較細的N+1或者N+X(X為冗余電源模塊的數量)的多個電源模塊并機構成,相比較模塊化高頻UPS架構,直流模塊的并機只涉及模塊均流,只需調壓,非常簡單;而交流UPS模塊的并機需要幅度、頻率和相位一致才能可靠并機。因此240V高壓直流模塊可以很安全的去熱插拔增加或者更換故障模塊。  整流模塊節能休眠條件可靠性高  由于電池直接掛接在240V高壓直流輸出母線上,那么就給整流模塊提供了一個非常可靠的節能休眠條件,電源系統可以根據實際負載的情況自動開啟需要的模塊數量,而關閉其他冗余的整流模塊,實現全負載范圍內94%以上的高效率,這對于機房初期負載率不高情況下有非常明顯的節能效果,相當于市電+240V高壓直流供電架構在機房的投產初期就可以實現綜合效率97%以上,這比傳統UPS方案在低負載率下的供電效率提升了很多。  節能休眠期間可靠性仍有很好保障  節能休眠期間,如果出現負載的波動和沖擊,直掛輸出母線的電池可以提供一個很好的緩沖或者吸收作用,電源系統再喚醒休眠模塊,保證了供電的可靠性和高效性。因此在市電主供直流后備模式下,高壓直流系統不承擔負載基本可以完全休眠,采用高效率模塊只需消耗很少的能耗,綜合供電效率可以達到99%以上。  圖4休眠節能模式與均分負載模式對比  上一部份我們做了一些市電+高壓直流供電架構可靠性的定性分析,得出接近三個供電源保障的市電+240V高壓直流系統(N+X模塊并機)要比N+1架構的UPS可靠性要高,那么是否可以接近2NUPS的供電可靠性呢?我們下面再繼續定量分析。圖4為傳統UPS和高壓直流供電拓撲結構的對比,明顯后者要更為簡單且更為清爽,相對出現故障的概率要小。  參照上圖的系統可靠性數據(僅是理論數據用于推算,不代表真實可靠性數據),結果如下:2NUPS可靠性:1-(1-0.99999)*(1-0.99999)約10個9數量級;市電直供+高壓直流可靠性:1-(1-0.999)*(1-0.9999999)約10個9數量級。  這里市電直供支路的可靠性按99.9%來計算(目前絕大多數數據中心所在的國內一線、二線城市電網的可靠性數據都高于此值),得到的結論是市電直供+240V高壓直流架構的可靠性和2NUPS架構的可靠性差別不大,基本是一個數量級,因此可靠性是很有保障的。
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