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蓄电池应用领域;
1.航标灯
2.通信设备
3.医疗设备
4.铁路信号
5.航空信号
6.UPS/EPS电源
7.电力合闸操作
8.报警、安防系统7.工作温度范围宽:0~40℃网络环境甚至可以帮助提高大型数据中心的运营效率。来自同一网络上几十台UPS的信息可以被收集和研究,并用于优化负载管理。
进入云端:远程监控甚至遍及
基于网络的方法提供的远程监控功能真正在分散在不同地点的大型数据中心设施中发现的庞大的电源保护系统中实现。
连接到同一网络的UPS设备通常分布数百甚至数千英里。有些甚至安置在无人值守的地点,这使得远程监控*。
当然,这样的配置给数据中心管理人员和网络管理员带来了巨大的压力,无论何时都需要知道发生了什么,这就是许多用户选择通过添加外部UPS远程监控服务将平台作为整体维护计划的一部分的原因。
这个安全的基于云计算的设施对系统性能起着额外的监控作用。因此,企业的内部管理人员不仅能够对警报和潜在故障保持警惕,而且来自维护团队的经过全面培训的技术人员也能够全天候监控和分析UPS设备的数据。
这种额外的保护层降低了没有采用响应报警的风险,也确保了许多潜在的故障在达到临界阶段之前被主动识别和修复。
赛特蓄电池型号尺寸:
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量( kg ) | 端子 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | |||||
| BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 195 | 170 | 205 | 210 | 17.0 | F13 |
| BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.0 | F17 |
| BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.7 | F9/F21 |
| BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
| BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 367 | 174 | 174 | 21.0 | F11 |
| BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
| BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.5 | F13 |
| BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.5 | F13 |
| BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
| BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
| BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 |
| BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
| BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |
| BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 249 | 75.0 | F17 |
装置的组成
TCR型高压无功补偿装置由晶闸管阀组、相控电抗器、数字控制系统及阀组状态监测保护装置等组成,通常与固定电容滤波器(FC)配合使用。
技术特点
哈尔滨九洲电气股份有限公司生产的Power Solver-SVC系列的TCR型SVC具有如下技术特点。
1 控制系统采用基于DSP的全数字化控制器,应用瞬时无功理论进行编程控制,动态响应快、控制精度高、编程功能强,模块化设计,对几兆至几十兆装置均可提供一体化的构造方式。
2 监控系统提供友好人机界面,实时显示系统工作状态。
3 冷却系统采用热管冷却方式,运行噪音低,运行可靠。
4 控制方式灵活,可实现三相同时控制、分相控制和三相平衡化等多种控制方式。
技术参数
1 电压等级 6kV、10kV、27.5kV、35kV
2 系统频率 50Hz
3 系统响应时间 ≤20ms
4 控制电源 AC/DC220V或AC380V
5 电抗器连接形式 分裂式 △接法
6 补偿容量 1-150Mvar 面对满足增加容量要求以及减少其环境影响的迫切需求,数据中心管理人员需要面对的是一种微妙的平衡行为,数据中心行业专家Chris Cutle对如何帮助数据中心设施每年减少近72%的碳足迹,同时削减其电力成本和冷却成本进行了阐述。
虽然335,000英镑可能只是英超球员的一周工资罢了,但对于一个数据中心而言,这意味着是大幅节省的年度电能账单。
而人们可以从数据中心的实例案例可以获知所节省成本,减少能源消耗和浪费以及减少碳排放。
采用模块化UPS改善数据中心能效
如今,客户对数据中心仍然有着强烈的市场需求,并且在未来会快速增长。而遵守英国在2013年实行严格的强制碳排放法规的大型组织来说,提高数据中心效率在关注电力保障能力的时代是非常重要的。
在一个案例中,一家运营商现有的UPS供电系统于2007年*安装。它主要由两台静态400kVA和800kVA的两台UPS电源组成,它们在安装部署时其技术和容易在行业中领域,而如今变得过时且效率低下。
如今,许多UPS设备一直以低负荷运行(25%,19%,甚至12%),这意味着它们浪费了大量的电能。而在总体上,UPS电源效率平均只有92%,并且由于UPS的设备体积庞大,并且不断产生大量热量,因此使机房空调保持冷却并安全运行所需的电能也是巨大的。
UPS电源技术在过去的十年中有了很大的改进,无变压器的模块化UPS在效率、可靠性和可扩展性方面有了巨大的飞跃。
SVG(Static Var Generator, 动态无功补偿装置)是一种采用自换相变流电路的现代无功补偿装置,SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿系统所需无功功率,是当今无功补偿领域技术。
组成:
SVG装置由电抗器、启动装置、IGBT换流阀组、控制系统等部分组成