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从2004年起,在国家政策的带动下,我国风电整机产业以中国式的速度实现跳跃式发展。截至目前,整机厂商至少达到了80多家,多数企业的规模和产能逐年扩大,并且眼下也不用为风机销路发愁。随着中国政府向世界作出承诺:争取到2020年我国的非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右,单位GDP碳排放比2005年下降40%-45%,风电整机厂商的热情再一次被激发。毋庸置疑,风电行业即将蓬勃发展,但要想使前进的道路更加平坦,还须应对好以下挑战。
电池管理及配电管理技术
UPS都配备了电池组,用户在电池组上的投资往往占整个UPS供电系统投资的很大一部分,甚至超过UPS本身的投资,而电池的使用年限明显低于UPS设备。由于电池主要材料是重金属铅、硫酸和不易分解的塑料,都会对环境造成严重的污染。因此减少电池使用数量,延长电池循环使用寿命,不仅节省直接和间接的电池投资,而且还减少整个对环境的污染。所以UPS可以通过以下几个技术实现电池的节能。
(1)并机共用电池组功能。共用电池组原理是通过特殊的整流器控制及故障隔离技术,使并机系统中的两台或多台UPS的整流同步、母线均流,使系统中的各台UPS母线直接并联,然后将满足系统后备时间要求的电池并联后接入并联母线系统中,实现电池的共享,减少电池投资。以“1+1”为例,传统的UPS方案,系统后备一小时,考虑其中一台UPS故障时,UPS2的电池不能为UPS1使用,所以UPS1和UPS2必须各配置一套一小时的电池组,才能保障系统在断电后还能备用一小时。采用共用电池组方案后,因为UPS1故障后,系统中的电池仍能为UPS2提供能量,所以整个系统仅需配置1套1小时电池即可。不仅节省了电池直接投资,同时也节约机房在空间、承重及空调等方面的投资,也降低了对环境的污染。或配置少许电池,增配发电机组。
(2)智能电池管理技术。影响电池寿命的因素有很多,主要包括温度、充电、放电、循环次数等。如果能够对上述几个因素进行综合处理,可以大大延长电池的使用寿命,延长电池更换周期,节约电池投资。UPS的智能电池管理技术主要包括:电池均浮充管理(均浮充控制)、充电温度补偿、智能放电终止电压控制,除此之外还应具备电池定期自动检测和电池漏液检测功能。另外还可以选择输入电压范围较宽的UPS,减少电池放电次数。通过上述几种技术,可大幅度延长电池寿命2~3年。
(3)智能UPS配电管理技术。原理是通过侦测UPS电池电压或者管理设备供电时间,实现对机房中不同等级负载的多次下电保护功能,减少电池投资、提高电池使用率。智能UPS配电管理技术主要有两种方案:包括软件实现方式及硬件实现方式。
生产规模难平衡
风电领域内常常充斥着乐观的情绪,随着国家七个千万千瓦级风电基地的确定,整机厂商一般按照就近建设生产基地的原则,迅速扩张生产规模,摊子普遍铺得比较大。
然而,规模的扩大就像把剑,如果风电产业的发展如预期那样顺利,则整机厂商可以抓住这个难得的机遇,增加销售额,大规模使企业受益。如果风电产业的发展出现停滞的情况或者类似经济危机的局面产生,则庞大的规模就变成了企业的累赘,流动资金短缺将不可避免。
数据正在以爆炸性的方式增长,大数据的出现正迫使企业不断提升自身以数据中心为平台的数据处理能力,因此,现在更需要关注数据中心机房基础设施的建设,为数据中心稳定运行提供有力保障。本文介绍了机房基础设施建设中的难点及解决方案。
数据中心像复杂的魔方游戏一样需要考虑的因素很多,特别强调地点才是这些因素中首先应该解决的问题。选址对于提高正常运营时间和控制成本来说是至关重要的。
在选择数据中心机房用地时,保证中心内服务器及各种设备能够持续、安全的运行是起码的条件。新建改建项目在建筑设计时没有考虑到数据中心的用房要求,而存在层高矮,部分管线排布难、施工难的问题。
保障计算机机房电力系统的可靠性,首先应保障计算机设备的电源可靠性;再者保障为计算设备制冷的辅助设备电源的可靠性。因机房在无制冷的情况下,温度会骤升,会很快使计算机设备宕机。因此为机房制冷设备的供电可靠性不容忽视。
增加租赁柴油发电机到场后,应能方便、快速,并以的方式进行与油机对接。
机房内电缆较多,在设计方面应充分考虑后期运维管理的便利性,以便在例行检修或改造时,方便管理及维护工作。
重点难点五:整体方案要采用绿色节能手段,降低机房PUE值
采用绿色节能各种技术手段,有效降低今后整个机房运营成本。
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 |
产品说明:
n重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高
n自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
n*配方,深放电恢复性能优良
n采用高纯度原材料,严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好
n采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和*的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长
n满荷电出厂,使用方便,安全防爆
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。
数据中心机房设计目标是建设一个安全可靠、功能完备、布局合理、可持续发展、设施*,绿色环保、投资合理的现代化计算机中心机房,切实为IT设备提供一个安全、可靠的运行环境,同时为相关工作人员提供方便、快捷、舒适的工作环境,并为管理人员提供安全、高效的管理手段。
可根据现场实际情况,结合设计图纸,对管线进行现场综合排布放线,合理避让调整,使机房整体净高能达到3.0米为准。
1)重要制冷设备采用市电+EPS供配电方式,在市电全部停电后,能够有一定时间继续支持计算机设备工作。
如为水冷空调系统,应考虑1主1备冗余工作方式。主用室外冷水机组和备用室外冷水机组分别由两台变压器各自供电,当一台变压器或其输出线路故障,自动转至另外一台变压器。当市电全部停电后,EPS供电的主用室外水泵、室内风机继续工作,能够延缓机房温度骤升危机,继续为计算机机房制冷,夏季热月能够保障停电后20min内机房温度不超过35摄氏度。冬季时间会更久。
EPS更适用于动力类感性冲击负荷。为防止市电停电后,EPS内部切换时导致水泵停机再启动影响制冷效果。EPS选用快速切换型EPS,保障在市电停电后不影响EPS供电的水泵和室内风机的正常工作。
为避免动力冲击负荷导致选择EPS容量加大,冲击类负荷如:水泵采用变频方式降低启动时冲击电流,室内风机选用EC风机来实现节能和降低启动电流问题。
2)在接到市电停电通知后,时间通知租赁油机厂商,并要求其在规定时间内柴油发电机到场。在柴油发电机到场前,检查电缆仓内电缆绝缘情况,准备随时与柴油发电机连接。
1、接室外租赁油机采用电缆仓放置电缆,避免凌乱;
2、接室外租赁油机采用单芯软电缆,方便拉线;
3、为避免接错电缆,每根电缆首末端相线、零线、地线采用不同色的标签,做明显标识,电缆末端采用铜鼻子+可拆卸绝缘护套。
考虑机房末端电缆众多、为方便管理及维护,末端机柜强电线槽采用带隔板方式将末端电缆A、B系统*隔离开,UPS输出至机房线槽,A系统采用地板下走线方式,B系统采用楼板下走线方式,来实现*物理隔离。
这样在一定程度上减少了后期管理误操作带来的重大事故的可能,且在运维上带来了便利。
“绿色”具体体现在整体的设计规划以及机房布局、空调、UPS、服务器、存储及网络等IT设备的设计、使用及管理上,应采用多种降低能耗的技术手段,降低冬季、夏季的PUE值,使全年的PUE值可实现1.8。