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西恩迪占地108亩,建筑面积 32,000平方米,有雇员560多人。致力于工业用电池的生产,主要产品包括LIBERTY电池、MPS系列、UPS不间断电源系列电池、电信用前端子电池系列等等。 西恩迪具有美国21世纪的电池生产线,产品大量出口到欧、美、澳洲及亚太等地。原有品牌DYNASTY大力神广为国内外众多客户所认可,并获得了声誉。2000年,公司为了在电信、不间断电源、电力等相关行业中取得长足发展,并进一步提升产品优势,将两个原有的品牌“DYNASTY大力神”及“LIBERTY”统一为LIBERTY™。品牌统一后,产品无论从外观设计、内在质量,至售后服务,均与品牌统一前出品*保持*。公司一直致力于遵循的环境、健康与安全标准,在中国制造业领域环保方面取得了持续的地位,并获得了各项高标准、严要求的的资质认证,如ISO9001-2004、ISO 14001-2004、UL、TLC、QC-080000、中国网络接入认证以及国家工业品制造证书等等。
西恩迪取得的成功得益于创新的科技实力、高标准的设计制造水平、高效率的经销渠道以及完善的服务体系。今天的上海西恩迪蓄电池有限公司朝气蓬勃,为迎接中国和世界飞速发展所带来的机遇做好了准备。
由美国 C&D 公司与上海电器股份共同投资组建的一家专业生产阀控铅酸免维护蓄电池的公司,总投资为 5000 万美元,采用美国 21 世纪的生产流水线,其中 LIBERTY (原 DYNASTY 大力神)电池线为*的生产线。公司于 1997 年获得 ISO9002 证书及美国 UL 证书认证,并获得了信息产业部颁发的电信设备进网许可证。其较有名产品 LIBERTY( 原 DYNASTY 大力神 ) 蓄电池在中国市场上有很高的度,为众多业内人士所熟知。
大力神蓄电池基础特性:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:*充电状态的电池*固定,以4mm的 振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:*充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。系统模块化是数据中心基础设施设计的重要理念和基本策略,数据中心设计建造中的很多问题都与系统模块化程度有关。模块化以及与之关系紧密的标准化,为数据中心带来了广泛的好处,它不仅简化了从初始规划到日常操作的每一个流程,还显著改进了数据中心商业价值的所有主要组成部分--扩容性、可用性、易维护和高效性。以下具体分析传统UPS电源并机形式和模块化UPS电源冗余并机形式的差别:
二、系统可用性方面的区别:
当设备不可维护时,系统的可用性就等于其可靠性。当设备可维护时,其可用性必然大于可靠性,维修时间短,可用性就越高。要提高系统的“可用性”,提高系统的平均*时间(MTBF)是有效的,但降低系统的平均维修是MTTR更有效,也就是说,系统可以发生故障,但只要很快修复(例如几十分钟),“可用性”仍然可达到很高的水平。“可用性”才是较有价值的也是终的可靠性指标。
在传统UPS电源产品中,一直存在着单台UPS电源容易出现单点故障的问题,用户的安全保障措施是采用“1+1”或“N+1”旧有的安全防范格局,该措施不仅造成较大的经济浪费,而且容错率仅有一次。
传统UPS电源发生故障后,修复时间长,而且很困难。对于一般的大型供电系统来讲,供电系统故障后,由于系统过于复杂、产品供应商反应速度、维修人员的技术水平和工作经验、备件储备和提供情况、故障原因的查找和分析,出现故障需要有受过专门培训的维护技术人员凭经验对故障原因的查找和分析后,以确定故障引发点和受损部位,制定维修方案,调取备件、更换维修,修复后调试、试运行,交付用户。在上述环节中,若有一个环节出现判断失误,维修过程就要延长。
UPS电源模块式设计概念全面优化了“N+X”投资方案,客户仅需多购置X个较小功率的模块,即可轻松实现X次故障冗余及升级扩容。其MTBF(MeanTimeBetweenFailure)比的MTBF提高了许多倍。
模块化UPS电源系统阵列中的所有功率模块平均负担系统负载,各并联模块皆为内置冗余的智能型独立个体,无需系统控制器对并联系列集中控制。任何模块发生故障后(包括系统控制模块),其冗余设计便会充分发挥效用,全面保障设备正常运转,实现的故障冗余,同时用户还可根据需要选择超过一次容错率的冗余。也就是说客户如果在一个系统中安装了比能支持大系统负载所需要的少模块还多X个模块,那么就能够在有X个模块失效的情况下仍保证维持系统全部正常工作。
N+X模块化阵列机的可用性比1+1并机的可用性高,根本原因一是:N+X系统中X个模块为冗余备份的,只有在X个模块同时坏的情况下,系统才不正常供电,分析可知当X=3时,可用性已经近似为1;二是模块化阵列系统的模块故障后可由维护人员热插拔,使故障修复时间MTTR降到1小时以下。
因此,UPS电源结构的模块化、可热插拔设计,是UPS电源系统可用性和可维护性的重要的新技术标志之一。
一、模块化UPS电源其显而易见特性有:
1、扩容性
用户再也不必为如何选择容量而苦恼,并且不需要先期进行大量不必要的投资;
2、可用性
可轻松的实现N+1、N+X配置,在相对小投资的情况下,很大提高了对负载的保护;
3、易维护
由于备件的单一性、通用性,使得用户端直接受益,甚至用户自身经过简单的产品培训后,都可以直接维护,并且不必为产品停产所带来的备件问题所担忧;
4、高效性
由于采用大量*性技术,使得整机的效率得到大幅度的提高,并且体积也小型化,这些都为用户带来了许多隐性优势。
当今UPS电源的发展趋势是大功率化和高可靠性。虽然现在可以生产几千KVA的大型UPS电源,*可以满足大功率要求的场合。但是,这样整个系统的可靠性*是由单台电源决定的,无论如何是不可能达到很高的稳定性和可靠性。为了提高系统的可靠性,就必须采用冗余式并机方式,因而UPS电源的并联技术在近几年得到了很大的发展。
产品展示:
电池规格:
电池型号 Battery Model | 额定电压(V) NominalVoltage | 额定容量 Capacity(Ah) 20 hrs to 1.75 VPC | 产地 | 外形尺寸Dimension(mm) | 近似总量(Kg) | |||
L | W | H | H | |||||
C&D 12-7A LBT | 12 | 7 | 上海 | 151.0 | 65.0 | 93.5 | 101.0 | 2.4 |
C&D 12-18A LBT | 12 | 18 | 上海 | 181.0 | 77.0 | 167.0 | 167.0 | 5.7 |
C&D 12-26A LBT | 12 | 26 | 上海 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 125.0 | 8.1 |
C&D 12-34 LBT | 12 | 34 | 上海 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 11.0 |
C&D 12-36 LBT | 12 | 36 | 上海 | 197.4 | 131.9 | 172.7 | 186.7 | 11.3 |
C&D 12-54 LBT | 12 | 54 | 上海 | 228.3 | 138.9 | 200.8 | 224.5 | 17.0 |
C&D 12-76 LBT | 12 | 76 | 上海 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 23.3 |
C&D 12-78 LBT | 12 | 78 | 上海 | 260.9 | 173.3 | 200.3 | 224.0 | 24.0 |
C&D 12-100 LBT | 12 | 100 | 上海 | 317.8 | 173.4 | 202.1 | 229.8 | 29.0 |
C&D 12-114 LBT | 12 | 114 | 上海 | 340.9 | 172.7 | 213.1 | 240.8 | 32.5 |
C&D 12-127A LBT | 12 | 127 | 上海 | 410.0 | 176.0 | 227.0 | 227.0 | 38.0 |
C&D 12-158A LBT | 12 | 158 | 上海 | 485.0 | 172.0 | 240.0 | 240.0 | 47.0 |
C&D 12-211A LBT | 12 | 211 | 上海 | 522.0 | 238.0 | 218.0 | 223.0 | 65.0 |
C&D 12-242A LBT | 12 | 242 | 上海 | 520.0 | 269.0 | 203.0 | 208.0 | 72.0 |
知己知彼百战不殆
在选择UPS的时候你需要自己的业务需求,同时还要了解自己的财政预算,设定UPS系统的投入资本和运营成本。你还要了解UPS的可用性,那么您选择的UPS系统不应该是那些只能够容忍几个小时的停机时间。您的UPS配置的选择应与您的可用性需求相*,并应根据数据中心停机的潜在损失,设置您的预算。
冷却基础设施。根据选择的UPS系统,给您的设施增加冷负荷。对于大型数据中心来说,甚至UPS效率降低一个或两个百分点都可能转化为大量的热量,多余的热量必须去除,以保护设备。您现有的基础设施可以处理这个负荷吗,或者您的UPS有必要升级吗?
空间。UPS系统占用宝贵的数据中心地面空间,所以确保您选择的配置不会要求在您的设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以UPS的大小也是格外重要的。
冗余。您有一个临时的备份电源系统(UPS),那么为什么不备份您的备份呢?如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。一个通常的备份配置为N+1(例如,如果您需要六台UPS运行您的数据中心,那么N+1的设计涉及七个装置),其他的包括2N(所需要装置数的一倍)、2N+1等。更多的冗余可以提高可靠性或可用性,但同时也需要更多的设备成本(较高的资本性支出),更多的地面空间(取决于配置)和更低的效率。旁路设置上的区别:
对于UPS电源冗余系统,在旁路设置上有2种基本结构:一种是每个或单元各带一个旁路,另一种是系统统一设置一个大旁路。这两种设置方式下,对系统实际应用来讲,有以下几个区别:
在传统UPS电源构成的冗余系统中,体积较大,但静态开关选择按容量配置,而且位置靠近功率板,一旦出现故障(如IGBT烧毁)可能连累静态开关的工作。另一方面,由于单元上的差别和通信上的延迟,每个单元的旁路在切换过程中,并不能做到*同时切换,从而使得在切换的瞬间,某台机器的旁路承载的电流特别大,从而造成该旁路损坏,进而影响整个系统的工作。再者,旁路分立使得旁路控制复杂,板件增多,可靠性下降,因此,带旁路构成的冗余系统可靠性降低,这也是传统并机台数不宜过多的原因之一。
而有些模块化UPS电源的每个模块中均含有静态开关,此结构和传统UPS电源只是在体积大小上的区别,也不能解决上述问题。
而Power+的模块化UPS电源,其静态开关容量按整机容量配置,结构上与功率工作部分分离,其动作控制亦是独立的,避免了传统并机系统分别投切而产生的风险,*地诠释了“分统结合,互不连累”的并联冗余设计理念。其采用的“先合后开”动作模式,更使得系统投换实现了真正意义上的零转换。
设计复杂性。简单的设计往往是不太容易出现人为的错误和独立的故障,但他们可能还缺乏一些您更愿意在UPS系统中看到的功能。例如,在线互动式UPS系统中的开关,是潜在的故障点,在双转换设计中,就不存在这个故障点。此外,复杂的设计与简单的设计相比,可能需要更多的维护(或简单地说,就是维修成本较高)。