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赛能公司提供的整合方案具有三大优势:首先,监控系统设计安装及多方产品的整合能力,一站式交钥匙工程的服务令用户省心省力;其次, 台达熟练的自控技术及节能技术,兼顾生产控制自动化和整体节能效率。三是, 台达成熟可靠的设计施工团队,实现建设成本和营运成本,项目运营效率较高。
该用户采用垂直整合的生产制程,拥有一期厂房A、B、C三栋,百级、千级无尘室近50,000平方米,冰水主机12套,大型外气恒温恒湿空调箱MAU14套,外气恒温恒湿空调箱PAH6套,恒温恒湿空调箱CAH36套,恒温空调箱AHU39套,空气压缩机主机8套,真空系统3套,排气和制程排气系统20套,配电系统3套6个配电室智慧电表465套,厂区所有控制硬接点4,200多点,通讯点达10,000多点。巨大的工厂规模、庞大的设备数量,为自动控制系统建置带来不少问题:操作设备的人员多,容易发生误操作;设备运行产生很多能源消耗和二氧化碳排放,影响环境的同时也增加了工厂的运营成本。
针对这些问题,赛能公司结合多年工厂自动控制和楼宇及工厂节能的经验,提供了以可编程控制器AH500系列为控制核心的智能控制及节能环保的一体化解决方案。经过双方多次深入的探讨、沟通、论证、实践,终成功实施该智能控制和节能改造项目。
近年来,随着互联网和计算机技术的发展,基于互联网提供的各种服务也变得越来越多。作为这些互联网应用服务载体的数据中心,其建设需求也在不断增加。特别是近几年来,我国三大通信运营商都投入了大量的资金用于数据中心的建设。
目前,全国已经形成了至少数百家大小不一的数据中心。各运营商为了节约成本、便于管理、形成规模化效益,数据中心的建设规模逐渐变得越来越大,巨大的用电容量给数据中心建设和运营都带来了巨大的压力,如何合理配置资源、提高数据中心供电的安全性、降低运营成本,成为各大运营商在机房建设中重点考虑的因素。
数据中心对供电系统的要求主要包括以下几方面:
(1)安全可靠
一般要求电源供电系统的可用度A≥99.999%。因此,必须合理进行配置,达到系统供电安全。
(2)节能环保
在能源紧缺、重视环保的今天,绿色、节能的电源系统备受关注。UPS在绿色、节能方面的表现主要体现在输入功率因数、输入电流谐波以及整机效率等方面。一般要求输入功率因数大于0.95、输入电流谐波小于5%、效率大于92%。
(3)可维护性
UPS供电系统应维护方便,便于管理。这样不但可以节省系统的维护成本,更为重要的是可以尽量避免因人为维护或者管理不当而引发的系统故障。
(4)建设成本
要求系统配置可扩容,这样既能有效节省系统建设初期的投资费用,又能使UPS在整个数据中心的建设过程中始终保持在安全而又高效的工作状态下,提高了系统性价比。
因此,建设合理的数据中心供电系统,不是一味追求某一项指标,而是应该根据实际的需要,在保证安全可靠性、节能环保、维护管理方便、降低建设成本这4个要点中找出一个平衡点,建设出既节能环保,又安全可靠、经济适用的系统。
型号 | 规格 | 标准电压 | 容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | |||
MODEL | SPECIFICATIONS | V | AH | mΩ | 长 (L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | KG |
6-FM-4 | SN-12V4CH | 12 | 4 | ≤40 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.4 |
6-FM-7 | SN-12V7CH | 12 | 7 | ≤28 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 |
6-FM-12 | SN-12V12CH | 12 | 12 | ≤20 | 152 | 99 | 95 | 104 | 3.5 |
6-FM-17 | SN-12V17CH | 12 | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 168 | 5.5 |
6-FM-24 | SN-12V24CH | 12 | 24 | ≤11 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.2 |
6-FM-38 | SN-12V38CH | 12 | 38 | ≤8.5 | 197 | 166 | 175 | 182 | 12.6 |
6-FM-65 | SN-12V65CH | 12 | 65 | ≤6 | 350 | 166 | 179 | 183 | 20 |
6-GFM-100 | SN-12V100CH | 12 | 100 | ≤4.4 | 330 | 173 | 216 | 237 | 30 |
6-GFM-120 | SN-12V120CH | 12 | 120 | ≤4.0 | 408 | 174 | 208 | 237 | 35 |
6-GFM-150 | SN-12V150CH | 12 | 150 | ≤3.5 | 482 | 170 | 240 | 240 | 43.5 |
6-GFM-200 | SN-12V200CH | 12 | 200 | ≤3 | 522 | 240 | 219 | 244 | 60 |
6-GFM-250 | SN-12V250CH | 12 | 250 | ≤2.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 73 |
日前, 赛能公司成功为华南某透明玻璃投射电容技术,提供工厂整体自动控制解决方案,同时加入丰富的节能解决方案,全面提升用户建筑厂房节能和生产节能效率。这一项目涉及现场勘察、设计、施工、调试、验收等多个环节,台达团队克服现场环境极度恶劣的条件和安装点位多的困难,以*的项目运营效率,满足了用户智能、环保、节能的需求,台达的产品品质、方案设计能力和快速响应服务赢得了用户信任和肯定。
生产流程
采用的生产设备和不断更新的技术工艺组织生产,整个生产由铅粉生产车间、极板生产车间、电池装配车间、电池化成车间、包装车间五个车间组成,强化了车间的责任制度,每个车间,车间与车间之间都建立了完善的管理流程。
质量保证
公司设有专业的品质部,下设IQC、IPQC、QA、QE、OQC、化验室、电检室、半成品及成品检测室八大检测部门,对电池的各项技术指标进行严格监控,并且确保从原料入仓到产品生产、出库,每一道程序都严格按照ISO9001:2000质量体系运作
我们正在建造一个3,700平方英尺的服务器区域,将容纳175个服务器机柜以及行冷却。这是个新建项目。如何估算每个机柜的功耗与重量呢?
评估功耗是数据中心设计师的大挑战,没有的答案,也没有简单的解决方案。
在设计服务器总功耗时,千瓦每机柜的方案远比瓦特每平方英尺来的有用,但这个方法还没有经过多年的验证。想得到良好的评估,不仅需要采用好方法,还取决于你对现有的运作以及可能的增长趋势有何种程度了解。
创建有代表性的设备分组作为容量单位,但不需要太精细。大型、独立而牢不可破的系统可能由单个容量单位组成,但在10,000平方英尺的数据中心里,普通机柜容纳8到12个容量单位应该十分充裕。不需要为每个机柜开发单独的容量单位,因为IT设备也不可能*按照理想设计来安装。意义在于开发切合实际、满足通用需求的,可以推广到整个空间的设计方案。
不要高估能量消耗。IT设备铭牌编号上的备注毫无用处,它们可能导致离谱的高估。如果可能,就采用硬件制造商在线配置方案的结果。终手段,采用服务器供应商电源额定功率值——一个300瓦电源的服务器不可能达到800瓦的功耗。根据实际需求负载来判断供电系统符合。
双路设备为IT设备增加了硬件冗余,也共享了电力负载。如果一个双路服务器有两个300瓦电源,在能耗设计里,它依旧不会超出300瓦,因为每个电源都需要能够承载服务器的满负荷状态能耗(不包括电源效率计算)。
估算服务器功耗的另一种方法是采用行业标准。除非有承载高性能计算,大概可以判断分为三级密度:低密度机柜运行在3.5至5千瓦;中密度运行在5到10千瓦;高密度运行在10至15千瓦。每个机架类型分配量级取决于你的运营策略。一般来说,数据中心承载着大约50%的低密度机柜,35%的中等密度机柜以及15%的高密度机柜。
当你采用这些方法后,需要做个全面检查,将现有的不间断电源供电总量除以现有的机柜数,得到一个平均值。然后将你计划部署的机柜数与总估算的部署服务器用电负荷总数相除。要记得,很少服务器部署能够真正接近设计师的初始估计负载大值。
如果你的预测值大于实际平均值1.5倍,就需要进一步查看这些数字了。如果你预期密度将显著增加,那么这样的预测没有问题,比如新业务需求或者增加虚拟化引入刀片服务器等。但如果没有理由来证明密度增长的预测,重新审视设计吧。